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O Transistor TJB em Regime Dinamico

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INSTIC, Bairro dos CTT’s km 7, Rangel – Luanda, 
Contactos: 222041728, E-mail: instic2020@gmail.com, Distrito Urbano de Rangel, Município de Luanda 
LUANDA – ANGOLA 
Capitulo XII: Amplificador de pequenos sinais 
Quando se trata de amplificadores de quenos sinais é o mesmo em fazer o estudo dos 
transistores em regime dinamico ou em AC 
 
XII.1- Transistor em Regime dinámico ou em AC: 
Ao estudarmos os transistores em regime dinámico, os elementos cruciais ou o resultado final é 
a obtenção dos ganhos. 
 
XII.1.1- Ganho de tensao AV: 
Uma das mais importantes características de um amplificador de pequenos sinais é o ganho de 
tensão em AC, determinado. Isto é, a relação entre o sinal da saída e o seu sinal de entrada 
 
 
Para amplificadores a transistor, o ganho de tensão sem carga acoplada (AVNL) é maior que o 
ganho de tensão com carga. 
 
 
 
 
 
 
Exemplo : 
mailto:instic2020@gmail.com
 
 
 
 
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XII.1.2- Modelos do transistor em regime dinamico ou AC 
Um modelo ; é a combinação de elementos do circuito, apropriadamente escolhidos que 
aproximam melhor o funcionamento real de um dispositivo semi-conductor sob condições de 
aplicação específicas. 
Os tipos de modelos são : 
Modelo π-híbrido 
 
 
 
 
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Modelo T 
 
 
 
Nas configurações dos transistores tanto os TJBs como os FETs, o modele com maior 
destaque é o modelo hibrido-π, no entanto usaremos-lo com frequância. 
 
 
XII.1.3- Configuração base comum 
• Base na massa em AC 
• Sinal de entrada entre o emissor e a base 
• Sinal de saída entre o colector e a base (massa) 
 
 
 
 
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1- Calculo do Ganho de tensão (Av): 
 
 
 
2- Calculo do Ganho de corrente (Ai): 
 
 
Exo 1 : Para a configuração base-comum, com IE=4mA, α=0,98 e um sinal AC de 2mV 
aplicado entre os terminais de base e emissor : 
a) Determinar a impedância de entrada ? 
b) Calcular o ganho de tensão se uma carga de 0,56KΩ é conectada aos terminais da 
saída ? 
c) Ache a impedância de saída e o ganho de corrente ? 
Solução 
 
 
 
 
 
 
 
 
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XII.1.4- Configuração em colector comum 
• Colector na massa em AC 
• Sinal de entrada entre a base e o emissor 
• Sinal de saída entre o emissor e a massa 
 
 
XII.1.5- Configuração Emissor comum 
• Emissor na massa em AC 
• Sinal de entrada entre a base e o emissor 
• Sinal de saída entre o colector e o emisor (massa) 
 
 
 
 
 
Corrente de entrada Ie: 
 
 
 
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Impedância de entrada Zi: 
 
 
 
 
Tensão de saídaV0: 
 
 
 
Ganho de tensão Av: 
 
Ganho de corrente Ai: 
 
 
 
Exo 2: 
Dado β=120 e IE=3,2mA para uma confiração emissor-comum com r0=∞Ω, determine ; 
Zi e Ai ? 
Av se uma crga de 2KΩ é aplicada ? 
Solução 
 
 
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Exo 3: Dado IE=2,5mA, hfe=140, hoe=20μS e hob=0,5μS. Determine : 
a) O circuito híbrido equivalente emissor-comum ? 
b) O modelo re base-comum ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Circuito EC com polarização no emissor 
Os circuitos examinados nesta seção incluem um resistor no emissor que pode ou não ser 
desviado no dominio AC. 
Para o caso não desviado observemos : 
 
 
 
Não desviado temos: 
 
 
 
Para imedância de entrada temos : 
 
 
Para o ganho de tensão temos : 
 
 
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Calculo do ganho de corrente : 
 
 
 
Exo 4 
 
a) b) 
 
Exemplo 
 
 
 
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Exo 5: Para o circuito da fig. abaixo, determine re ? 
a) Ache Zi (com r0=∞Ω) ? 
b) Calcule Z0 (com r0=∞Ω) ? 
c) Determine Av (com r0=∞Ω) ? 
d) Ache Ai (com r0=∞Ω) ? 
e) Repita as alinhas (c até e), incluindo r0=50kΩ em todos os calculos e compare os 
resultados ? 
 
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II incluindo r0 : 
 
 
 
 
 
 
 
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Exemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Exo 6: Para o circuito da fig. abaixo determine re e Zi ? 
a) Z0 (r0=∞Ω) ? 
b) Av (r0=∞Ω) ? 
c) Ai (r0=∞Ω) ? 
d) Os parametros das letras (b até e) se r0=1/hoe=50kΩ e comprareos resultados ? 
 
 
Testando em DC : 
 
 
 
 
 
 
Testando em AC : 
 
 
 
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Exo 7: Pretende-se determinar o ganho de tensão do amplificador representado na figura; 
β=100. 
 
• Determinemos em primeiro lugar o ponto de funcionamento em repouso, fazendo Vi=0. 
 
 
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LUANDA – ANGOLA 
• Calculemos agora os parâmetros para os modelos para sinais pequenos 
 
 
Utilizemos o modelo π - híbrido do transistor, utilizando o parâmetro β , mas sem ro, e 
substituamos o circuito pelo seu equivalente incremental. 
 
 
Conclusão : O sinal (–) no ganho de tensão representa a inversão de fase do sinal na saída em 
relação ao sinal na entrada 
 
 
 
 
 
 
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Exo 8: 
 
 
 
 
 
VE=VB -VBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo π-hibrido 
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