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Tipologia: Esquemas
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R (^) i = 1KF 05 7 ,1/4W (R15) R (^) E = 15kF 05 7 ,1/4W (R29) R (^) C = 8,2KF 05 7 ,1/4W (R26)
C (^) i = Co = 1F 06 D F, 25V (C1, C2) T = Transistor BC337 ou 2N3904 (T5)
Tabela 1
VALORES CALCULADOS VALORES MEDIDOS VALORES E B C E B C CC CA
3. Analise o circuito a seguir e complete as tabelas de acordo com o que for pedido em cada componente :
a) Calcule o valor da corrente quiescente no coletor (I (^) CQ) e a tensão quiescente (V (^) CEQ) entre coletor e emissor e anote suas respostas na tabela 2.
R (^) s = 1KF 05 7 - 1/4W (R21) R 1 = 10KF 05 7 - 1/4W (R27) R 2 = 2,2KF 05 7 - 1/4W (R21) R (^) C = 3,9KF 05 7 - 1/4W (R23) R (^) E = 1,8KF 05 7 - 1/4W (R20)
C (^) E = 470F 06 D F/16v (C12) Q 1 = transistor 2N3904 ou BC337 (T5)
b) Calcule a anote na tabela 2, a compliance CA (variação de pico a pico do sinal) na saída e a corrente de dreno (I (^) F) do estágio. Veja no final desta experiência, comentários sobre a corrente de dreno.
Eletrônica Analógica - ELE/ELT
c) Calcule a potência máxima dissipada pelo transistor, a potência máxima na carga sem ceifamento, a potência CC de entrada do estágio e a eficiência do estágio. Anote suas respostas teóricas na coluna correspondente da tabela 3.
d) Monte, no EWB, o circuito. Reduza o sinal do gerador a zero. Use o multímetro para medir I (^) CQ e V (^) CEQ, e anote esses valores na tabela 2.
e) Use o osciloscópio para observar a tensão na carga. Ajuste o gerador de sinal até que o ceifamento inicie em ambos os semiciclos. Deve-se observar que a forma de onda fica quadrada na parte superior e alongada na parte inferior. A causa desta distorção não linear é a grande variação de r (^) e quando o coletor se aproxima do corte e da saturação.
f) Reduza o sinal do gerador até que não haja mais ceifamentos, de forma que o sinal na saída tenha a aparência de uma senóide perfeita. Meça e anote na tabela 2, a tensão CA de pico a pico. Este valor medido é uma aproximação da compliance do sinal CA de saída (pico a pico).
g) Meça e anote na tabela 2 a corrente de dreno total do estágio.
h) Calcule e anote os valores experimentais listados na tabela 3, usando os dados medidos e anotados na tabela 3.
TABELA 2 VALORES CALCULADO EXPERIMENTAL I (^) CQ V (^) CEQ PP (compliance) I (^) F
F 0 6 8
4. Calcule e posteriormente meça, no EWB, todas as correntes e tensões listadas na Tabela 4.
R (^) C1 = R27 = 10kF 05 7 R (^) C2 = R28 = 10kF 05 7 R (^) E = R29 = 15kF 05 7
Eletrônica Analógica - ELE/ELT
8. Monte, no EWB, o circuito abaixo e anote as tensões calculada e medidas na Tabela 6 para valor de tensão de entrada. Por fim, explique o que se pode observar na tensão de saída ao passo que a tensão de entrada vai aumentando. OBS: O diodo 1N753 tem uma tensão nominal de 6,2V.
V (^) E Vout (calculada) V (^) out (medida) 0V 2V 4V 6V 8V 10V 12V 14V
9. Calcule os resistores e capacitores para o oscilador ponte de Wien abaixo para as freqüências de 2kHz e 10kHz. Em seguida meça os valores obtidos através da montagem do circuito no EWB. Esse valores devem ser apresentados nas Tabelas 6 e 7.
TABELA 7: Valores calculados
f R1 R2 R3 R4 C1 C 2kHz 10kHz
TABELA 8: Valores medidos
f Vo (pico a pico) Vo (rms) Período (ms) 2kHz 10kHz
10. Monte, no EWB, o circuito abaixo e complete a Tabela 9 para cada transistor solicitado. Por fim, Analise os valores calculados e medidos na Tabela 9 e apresente suas conclusões.
OBS: para efeito de cálculo da corrente I (^) C, considere a queda de tensão nos extremos do led = 1,6V.
Eletrônica Analógica - ELE/ELT
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