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Dica do Professor Devido à versatilidade de operação dos transistores bipolares, é importante encontrar formas padronizadas para facilitar sua análise. A modelagem de pequenos sinais, aliada à modelagem de circuitos de duas portas utilizando parâmetros híbridos, mostra-se de grande importância no projeto de circuitos amplificadores a transistores. Nesta Dica do Professor, você verá como a modelagem híbrida é responsável por retratar o correto funcionamento de um transistor, sendo capaz de determinar funções de transferência, impedâncias de entrada e saída e até o circuito equivalente de Thévenin em função desses parâmetros. ​​​​​​​​​​ Conteúdo concluído Exercícios Questão 1 Em circuitos amplificadores a transistores, a escolha da polarização é essencial para obter o resultado esperado na saída. Utilizando a polarização fixa, como mostra a figura, são usados dois resistores, RBe RC, com um de seus terminais ligados na base ou no coletor, e o outro terminal na alimentação em corrente contínua, que, durante a análise CA, é curto-circuitada. Descrição da imagem não disponível ​​​​​​​Supondo que o transistor bipolar utilizado tenha β = 500, re= 13Ωe ro =1,30MΩ, determine a impedância de entrada e de saída caso a polarização seja feita utilizando os resistores RB= 560kΩ e RC = 1,80kΩ. Selecione a resposta: a Zi= 6,43kΩ e Zo= 1,80kΩ. b Zi= 1,80kΩ e Zo= 6,43kΩ. c Zi= 6,43MΩ e Zo= 1,80kΩ. d Zi = 6,43kΩ e Zo= 1,80MΩ. e Zi= 643kΩ e Zo= 180kΩ.
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Marcelo Santos

há 2 meses

Respostas

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há 2 meses

Para determinar a impedância de entrada (Zi) e a impedância de saída (Zo) de um circuito amplificador com transistor bipolar, precisamos usar as fórmulas apropriadas. 1. Impedância de entrada (Zi): A impedância de entrada em um amplificador com transistor bipolar pode ser calculada pela fórmula: \[ Z_i = R_B || (r_e + (β \cdot R_C)) \] Onde: - \( R_B = 560kΩ \) - \( r_e = 13Ω \) - \( β = 500 \) - \( R_C = 1,80kΩ \) Primeiro, calculamos \( β \cdot R_C \): \[ β \cdot R_C = 500 \cdot 1,80kΩ = 900kΩ \] Agora, calculamos a impedância de entrada: \[ Z_i = 560kΩ || (13Ω + 900kΩ) \approx 560kΩ || 900kΩ \approx 6,43kΩ \] 2. Impedância de saída (Zo): A impedância de saída em um amplificador com transistor bipolar é geralmente dada por: \[ Z_o = R_C || r_o \] Onde: - \( R_C = 1,80kΩ \) - \( r_o = 1,30MΩ \) Calculando a impedância de saída: \[ Z_o = 1,80kΩ || 1,30MΩ \approx 1,80kΩ \] Agora, juntando os resultados: - \( Z_i \approx 6,43kΩ \) - \( Z_o \approx 1,80kΩ \) Portanto, a resposta correta é: a) Zi= 6,43kΩ e Zo= 1,80kΩ.

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