segunda-feira, 19 de agosto de 2013

Série de Circuitos Eletrônicos -2°B-3° bim.2013

unesp              UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
                                                            CAMPUS DE GUARATINGUETÁ
                                                    Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá
                                                        Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim

SÉRIE DE EXERCÍCIOS  – Prof. Maciel - -3º BIMESTRE - 2013 - 2º B - CE
Nome: ____________________________________________________________ Data: _____________
1 – No circuito abaixo, Vin1 é aplicada na base de Q1 e Vin2, na base de Q2. Vout1 é a saída do coletor de Q1 e Vout2, saída do coletor de Q2. Assim:
a)      Vout2 é invertida com relação a Vin1.
b)       Vout1 é invertida com relação a Vin2.
c)       Vout2 está em fase com Vin2.
d)      Vout1 está em fase com Vin2.
                         
                                                                    Circuito 1
2 – No circuito 1  anterior, a função de VEE e RE é de prover
a)      Meios para que Q1 sature e Q2 corte.
b)      Meios para que Q1 entre em corte com Q2.
c)       IT = IE = IE1 + IE2 seja uma fonte de corrente constante.
d)      IT = IE = IE1 + IE2 varie de acordo com a diferença entre Vin1  e Vin2.

3 – No circuito 1 acima, se Vin1 e Vin2 forem sinais de modo diferencial:

a)      Vout1 possui amplitude que depende só do ganho de Q1.
b)      Vout2 possui amplitude que depende do ganho de Q2 exclusivamente.
c)       Vout1, assim como Vout2, possui amplitude que depende do  ganho de Q1 e de Q2.
d)      Vout(total)  tomada de Vout1 a Vout2 possui a mesma dada pelos ganhos de Q1 e de Q2.
4 – No circuito 1 acima, a saída tomada de Vout1 a Vout2 será nula quando as entradas forem:

a)      de mesma fase.
b)      de mesma amplitude.
c)       de modo diferencial.
d)      De modo comum.

5 – Para o circuito 1, página anterior, o valor preciso da corrente de cauda, dependente de VBE, será de:
a)      30µA.   b) 28,6µA.   c)  15µA.d) 14,3µA.

6 - Para o circuito 1, página anterior, o valor aproximado da corrente de cauda, será de:
a)      30µA.   b) 28,6µA.   c)  15µA.d) 14,3µA.

7 - Para o circuito 1, página anterior, o valor da tensão DC de Vout1 ou de Vout2, será de:
a)      +15V.   b) -15V.    c) +7,5V.   d) -7,5V.

8 – Para o circuito 2, abaixo, onde Q1 e Q2possuem β = 200, o valor preciso da corrente de cauda, em função de RB, será de: ___________________


                         
                                                   Circuito 2
                   
9 – O circuito 2 possui uma IB no valor de ________________

10 - No circuito 2., o valor da tensão Dc em cada base será de ________________

11 – Se o circuito 2, acima, possui beta de Q1 de 150 e beta de Q2 no valor de 100, IB1 será de ____________ , IB2 será ___________ , VB1 será igual a _________ e  VB2 será de _________

12 – Para o circuito 2, abaixo, se IB1 = 80µA e IB2 = 70µA, determine o valor da corrente de offset (Ios) e de bias de entrada. Ios = Iin(off) = ____________      Iin(bias) = _________________

13 – Num amplificador diferencial, se Ios é de 12µA, Iin(bias) = 84µA, o valor de IB1 e de IB2 será de ____________ µA e ____________ µA, respectivamente.





14 – O circuito 3,  abaixo,  possui entrada Vin de +2mVp aplicada entre a base de Q1 e a de Q2.
a)      O valor da corrente de cauda será de _____________
b)      A corrente de emissor de cada transistor será de ______________
c)       O valor da resistência dinâmica de cada transistor será igual a ______________
d)      O ganho de tensão, neste caso, será de _____________________
e)      Neste caso, a tensão de coletor passa a ser de _______________
f)       Para Beta = 200, a impedância de entrada será de _____________
1 - I(cauda ) = IE = VEE / RE;   2 - r’e = 25mV / IE
3 - AV = -RC / 2 x r’e                 4 -  ZE = 2 x β x r’e

         
                           
                                                               Circuito 3
15 – O circuito 3,  acima,  possui entrada Vin de -3mVp aplicada entre a base de Q1 e a de Q2.
a)      O valor da corrente de cauda será de _____________
b)      A corrente de emissor de cada transistor será de ______________
c)       O valor da resistência dinâmica de cada transistor será igual a ______________
d)      O ganho de tensão, neste caso, será de _____________________
e)      Neste caso, a tensão de emissor passa a ser de _______________
f)       Para Beta = 400, a impedância de entrada será de _____________

16 – No circuito 4, abaixo, se in(bias) = 90ηA e Iin(os) = 20ηA, qual o valor da tensão de offset, Vos) de saída?    a) Vin(ffset) = Iin(os) x RB = ________________
b)-r’e = 25mV / IE = ______________________ c) AV = -Rc / 2 xr’e = ______________________
d)-Vout(os) = AV x Vin(os) = ________________



                                                                   circuito 4
                                                               
17 – Para o circuito 4, se os resistores RB possuem uma tolerância de 10%, determine Vin(os) e Vout(os).   Considere Iin(bias ) = 80ηA e Iin(os) = 20 ηA
a)      IB1 = __________ ou ___________                  IB2 = ____________ ou ____________
b)      Dois valores ( piores casos )  para os resistores:
 RB1 = ____________ ou __________                                                                                        RB2 = _____________ ou ___________
        c)Vin = IB1 x RB1 – IB2 x RB2 = ______________________________
        d) Vout =  beta x Vin = ________________________________

18 – Para o exemplo do item 17, se os transistores possuírem uma variação na VBE, ( ΔVBE),  de 2mV, determine os valores de Vin e de Vout.
Vin = _______________  Vout. = __________________

19 – Determinar o ganho em modo comum do circuito anterior.
AV(CM) = RC / (2 x RE) =  ______________

20 – Determine o valor de CMRR do circuito anterior.
CMRR = AV(DIF.) / AV(CM) = ________________

21 – Qual o valor da corrente de emissor para o circuito 5, mostrado abaixo.
Resp. IC = _______________________

                                                                   circuito 5
22 – Para o circuito 6, abaixo, qual a finalidade de se empregar Q1 no circuito abaixo?
Resp. ___________________________   Q1 age como um / uma ________________

                                                              circuito 6


   23 – No circuito 7, abaixo, Q1 e D1 possuem a função de agir como _____________________ para aumentar a _______________ de entrada. O emprego de Q4 e D2 tem a finalidade de obter um valor de _________________ elevado.



                                                                  circuito 7

24 - No estudo dos A. Diferenciais, o ganho em modo diferencial é dado por ____________ e o ganho em modo comum é o por ______________ 
( a ) RC / r ‘ e   - RC / RE.                ( b ) 2xRC / r ‘ e  - RC / 2xRE.   
( c )  RC / 2 x r ‘ e  - Rc / RE.           ( d ) RC / 2x r ‘ e -  RC / 2xRE

25 – Para aumentar a impedância de entrada de um A. D. devemos substituir ______ por uma / um
( a ) RC – fonte de corrente constante.                      ( b ) RE – espelho de corrente.
( c ) RC - espelho de corrente.                                   ( d ) RE – um diodo casado com VBE.
( e ) RC – diodo casado com VBE.

26 – Um A. D. apresenta, idealmente, um ____________tendendo a / ao
( a ) CMRR – tendendo a zero.                               ( b ) CMRR – tendendo ao infinito.
( c ) ganho em modo comum muito alto.            ( d ) ganho em modo diferencial muito baixo.

27 - No estudo dos Amplif. Diferenciais, o ganho em modo diferencial ( AD )é dado por ____________ e o ganho em modo comum ( AC ) é o por ______________ ;sendo o CMRR dado por  ___________ .
( a ) RC / r ‘ e   - RC / RE  - AC / AD            
( b ) 2xRC / r ‘ e  - RC / 2xRE – AD / AC 
( c )  RC / 2 x r ‘ e  - Rc / RE – 20log ( Ac / AD )
( d ) RC / 2x r ‘ e  -  RC / 2xRE – 20log ( AD / AC )
( e ) RC / 2xr’e  - RC / 2xRE – 10log ( AD / AC )                                                                     



28 - Escolha as duas alternativas corretas.                                             
Quanto ao circuito 8, mostrado abaixo, podemos afirmar corretamente que
a) para Ve1 na alternância positiva, a saída Vo3 será um semiciclo negativo.
b) para Ve1 na alternância negativa, a saída Vo2 será um semiciclo negativo.
c) para Ve2 na alternância positiva, a saída Vo3 será um semiciclo positivo.
d) a entrada Ve1 é a entrada não inversora com relação à saída Vo3.
e) a entrada Ve2 é a entrada inversora com relação à saída Vo1.


                                                Circuito 8

RESPOSTAS.
1 – d;             2 – c;               3 – c;               4 – d;                 5 – d;                   6 – c;                 7 – c;     8 –IT =  0,946mA;                9 – 2,365µA, considerando IT  do item 8;             10 – 52mV;                  
11 – 3,153µA – 4,73µA – 69,36mV – 104mV;                      12 – Iin(os) = 10ηA - 75ηA;   
13 - 90ηA e 78ηA;              14 – a) IT = 14.3V / 15k = 0,953mA; b) 0,4766mA;    c) 52,45Ω;   d) AV = 220k / 52,45 =  2,097; e ) 11,69V;   f) 20,98kΩ;                   15 - a) IT = 14.3V / 15k = 0,953mA; b) 0,4766mA;    c) 52,45Ω;   d) AV = 220k / 52,45 =  2,097;    e) 1,209V;    f) 20.98kΩ;               16 – a) 3mV;   b) IT =(  15V -0,7V )/ 470kΩ = 30,42µV, r’e = 25mV/15,21µV = 1,643kΩ, c) AV = 1200k / 3287,3Ω = 365; d)Vout(os) = 3mV x 365 = 1,095V.




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