Laboratorio: Transistor como Chave Eletronica: mudanças entre as edições

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==Procedimentos Práticos==
==Procedimentos Práticos==
#Monte no '''SimulIDE''' um circuito com '''transistor operando como chave''' com os seguintes parâmetros de projeto:
#Monte no '''SimulIDE''' um circuito com '''transistor operando como chave''' com os seguintes '''parâmetros de projeto''':
#*Comandar uma '''carga''' alimentada por uma '''fonte de 12 V''' e '''corrente de 100 mA'''.
#*Comandar uma '''carga''' alimentada por uma '''fonte de 12 V''' e '''corrente de 100 mA'''.
#*O '''comando''' da carga deverá ser realizado por uma '''saída digital''' de um '''microcontrolador''', operando de '''0 V a 5 V''' com '''corrente máxima de 5 mA'''.
#*O '''comando''' da carga deverá ser realizado por uma '''saída digital''' de um '''microcontrolador''', operando de '''0 V a 5 V''' com '''corrente máxima de 5 mA'''.


[[Arquivo:TransistorChave.png]]
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PROJETO:
Carga (Resistor Rc):
Vcc =  12 V
Ic  = 100 mA
Rc  = 12/100m = 120 Ω


  Vcc =  5 V
   
Rb1 = 6,8 kΩ
Rb2 = 1,7 kΩ
Rc  = 470 Ω
Re  = 57 Ω
Rl  = 1 kΩ
Cin = Cout = 47 µF (Capacitores eletrolíticos -> polaridade + voltada ao transistor)
Não utilizar Cd


#Configure como '''entrada do amplificador''' (v<sub>in</sub>) um '''gerador de funções''', configurado para gerar uma '''onda senoidal''' com '''amplitude''' de 500 mV e voltagem base de -250 mV (senoide variando de -250 mV a 250 mV) e '''frequência''' de 100Hz.
#Configure como '''entrada do amplificador''' (v<sub>in</sub>) um '''gerador de funções''', configurado para gerar uma '''onda senoidal''' com '''amplitude''' de 500 mV e voltagem base de -250 mV (senoide variando de -250 mV a 250 mV) e '''frequência''' de 100Hz.

Edição das 16h39min de 27 de setembro de 2021

Laboratório: Transistor como chave

Objetivos

Montar, testar e analisar um circuito com transistor operando como chave

Equipamento e Materiais

Equipamentos
  • Bancada de Eletrônica com fonte de tensão, gerador de funções, multímetro e osciloscópio.

ou

  • Simulador de circuitos eletrônicos: SimulIDE.
  • Componentes Eletrônicos:
    • Resistores: 120 Ω e 1 KΩ (Valores comerciais)
    • Transistor NPN 2N3904

Procedimentos Práticos

  1. Monte no SimulIDE um circuito com transistor operando como chave com os seguintes parâmetros de projeto:
    • Comandar uma carga alimentada por uma fonte de 12 V e corrente de 100 mA.
    • O comando da carga deverá ser realizado por uma saída digital de um microcontrolador, operando de 0 V a 5 V com corrente máxima de 5 mA.

PROJETO:
Carga (Resistor Rc):
Vcc =  12 V
Ic  = 100 mA
Rc  = 12/100m = 120 Ω


  1. Configure como entrada do amplificador (vin) um gerador de funções, configurado para gerar uma onda senoidal com amplitude de 500 mV e voltagem base de -250 mV (senoide variando de -250 mV a 250 mV) e frequência de 100Hz.
  2. Utilize o canal 1 osciloscópio para observar a forma de onda gerada pelo gerador de funções (vin) e o canal 2 para observar a forma de onda sobre a saída do amplificador (vout).
    Observe que a senoide de saída varia de -1,25 V a 1,25 V, ganho 5, e com defasagem de 180 graus em relação ao sinal de entrada.
  3. Varie o valor do resistor Rc para valores ligeiramente acima e abaixo do valor e verifique como se comporta o ganho do amplificador.
    Observe que a partir de um certo valor do ganho, o amplificador não consegue amplificar, pois ultrapassa a excursão máxima do sinal, que é dada pela alimentação de 5 V.
  4. Remova o sinal de entrada e meça as tensões DC na base, emissor e coletor do transistor.
  5. Analise o projeto do circuito e verifique os valores calculados em função dos valores práticos medidos. Os valores de projeto do amplificador estão dados abaixo.

Gráficos das entradas e saídas do amplificador

Cálculos teóricos

Fundamentos sobre Transistores
Transistores

Cálculos utilizados no projeto do laboratório:

  • Cálculo de Vb usando divisor de tensão:
Vb = Rb2 / (Rb1 + Rb2) Vcc = 1,7 kΩ / (6,8 kΩ + 1,7  kΩ) . 5 V = 0,2 (5 V) = 1,0 V
  • Cálculo de Ib a partir da corrente Ie e do ganho:
Ie = (1 V - 0,7 V) / 57 Ω = 5,3 mA
β = 200
Ib = Ie / β = 26,5 uA
Esta corrente Ib, todavia, provoca uma queda na tensão Vb, uma vez que flui pelo paralelo dos resistores Rb1 e Rb2 da base. Portanto, pode-se ajustar este valor, calculando esta queda de tensão:
Ib (Rb1 // Rb2) = (26.5 uA)(6.8 KΩ||1.7 KΩ) ≈ 36 mV
Assim, podemos recalcular Vb e Ie:
Vb = 1,0 V - 0,036 V = 0,96 V
Ie = (0,96 - 0,7) / 57 Ω = 4.6 mA
  • Cálculo de Ic usando Ic ≈ β Ib ≈ Ie:
Ic = 4,6 mA
  • Cálculo de Vce a partir da análise das tensões na malha sobre Rc e Re:
Vcc = Rc Ic + Vce + Re Ic
Vce = Vcc - Rc Ic - Re Ic
Vce = 5 V - (470 Ω 4,6 mA) - (57 Ω 4,6 mA)  = 5 V - 2,16 V - 0,26 V =  2,58 V
Vc = 2,84 V
Ve = 0,26 V

Observações e Conclusões

Referências



Evandro.cantu (discussão) 13h35min de 27 de setembro de 2021 (-03)