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atividade pratica materia eletronica analogica, com a resolução das atividades desenvolvid, Exercícios de Eletrônica Analógica

resolução de exercicios atividade pratica materia eletronica analogica, com a resolução das atividades desenvolvid

Tipologia: Exercícios

2022

Compartilhado em 12/12/2023

pedro-paulo-bxq
pedro-paulo-bxq 🇧🇷

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Eletrônica Analógica
Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.
EaD-LabModelo
1
Atividade Prática
PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
EXPERIÊNCIA 1: Ceifador em dois niveis
Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela
do simulador com o circuito montado.
Montagem do circuito na placa protoboard
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Baixe atividade pratica materia eletronica analogica, com a resolução das atividades desenvolvid e outras Exercícios em PDF para Eletrônica Analógica, somente na Docsity!

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

Atividade Prática

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

EXPERIÊNCIA 1: Ceifador em dois niveis

 Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado.

Montagem do circuito na placa protoboard

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

 Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída.

 Explique o princípio de funcionamento do circuito O circuito é um ceifador de ondas onde o mesmo trabalha com tensões minima de 4,5 V e tensão maxima de 12,5 V como pode ser observado na tela do print osciloscopio os cortes nas ondas senoidais do mesmo.

Tabela 1: Sinais de entrada e saída de um retificador de meia onda.

Parâmetro 𝒗𝒊 𝒗𝒐 Tensão pico a pico [V]

40,5 V 8,47 V

Frequência [Hz] 60,08^ Hz^ 60,14^ Hz

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

 Com os dados da tabela monte o gráfico da curva de transferência.

EXPERIÊNCIA 2: Amplificador transistorizado Esta atividade depende do seu RU:

CURVA DE TRANSFERENCIA Vi-V

V 14 12 10 8 6 4 2 0 -30 -20 -10 (^0) Vi

10 20 30

V

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU

Polarizar um circuito transistorizado para trabalhar na região ativa considerando os

seguintes dados: 𝛽 = 250, 𝑉𝐵𝐸 = 0,7𝑉, 𝑉𝐶𝐸

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

 Mostre num gráfico os sinais de entrada e saída. De preferência coloque um print da tela do osciloscópio.

 Varie o formato, amplitude, forma de onda e frequência do sinal de entrada everifique o sinal de saída. A resposta do sistema é linear? Porque? Pesquise. O ganho foi linear, pois conforme aumentava o sinal de entrada era aumentando o sinal de saida até o valor de saturação.

 Aumente a amplitude do sinal de entrada para 10V pico a pico. O que acontece com o sinal de saída se o sinal de entrada é grande? Porque? Pesquise.

Conforme aumentou o sinal de entrada para 10 V o sinal de saida tambem aumentou até o ponto de saturação de 12 V conforme pode se observar no print que a onda teve o corte no 12 V, o circuito montando é um amplificador inversor.

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

EXPERIÊNCIA 3: Amplificador Operacional

 Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado.

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

Circuito Amplificador inversor

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

Circuito amplificador Não Inversor

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

 Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída. Os sinais de entrada devem ser os solicitados no roteiro.

Osciloscopio Amplificador Inversor

Prof. Eng. Viviana R. Zurro MSc.

 Explique o princípio de funcionamento do circuito Nos circuitos notamos que o sistema é linear,porque não há variação no sinal do ganho do circuito. Entre os circuitos a diferença do está na resposta do sinal é invertido quanto a sinal de entrada.porem o ganho operacional é similar sua resposta de saída invertida ao sinal de entrada no circuito inversor, mas quanto a ganho operacional seu funcionamento é similar. Ao aumentar o sinal de entrada Vi = 10, notamos que a amplitude do sinal de saída tem o seu valor de nível máximo igual ao valor de tensão de alimentação do Amplificador Operacional e seu ganho limitado. O ganho medido foi menor que o ganho calculado. A diferença foi devido os valores reais dos resistores utilizados, pois são um pouco inferiores a os dos valores calculados

Osciloscopio Amplificador Nao Inversor