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Lista de exercícios com respostas. Cálculo de transistores
Tipologia: Exercícios
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Não perca as partes importantes!
1 - No circuito de polarização ao lado, VCE = 7,5V , IC = 25mA , IB = 80μA e VBE = 800mV. Sendo VBB = 4V e VCC = 20V , determinar:
a) o tipo de transistor; b) a corrente IE ; c) a tensão VCB ; d) a resistência de RB ; e) a resistência de RC ; f) a relação entre IC e IB ( IC / IB ).
2 - No circuito de polarização ao lado, RB = 34kΩ , RC = 140 Ω , VCB = 4,1V e VBE = 900mV. Sendo VBB = 6V e VCC = 12V , determinar:
a) a corrente IB ; b) a tensão VCE ; c) a corrente IC ; d) a corrente IE ; e) a relação entre IC e IB ( IC / IB ).
3 - No circuito de polarização ao lado, VCE = 12V , IB = 120μA e VBE = 700mV. O transistor possui: ICmax = 200mA , PCmax = 750mW e β = 400. Sendo VBB = 6V e VCC = 24V , determinar:
a) se o transistor está adequado ao circuito (justifique); b) a resistência de RB ; c) a resistência de RC ; d) a potência dissipada no resistor RC ( PRc ).
4 - No circuito ao lado, já polarizado, RB = 20,50kΩ e RC = 100Ω. O transistor possui: ICmax = 500mA , PCmax = 2W e β = 500. Sendo VBB = 5V , VCC = 15V e VBE = 900mV , determine:
a) a corrente IB ; b) a corrente IC ; c) a corrente IE ; d) a tensão VCE ; e) a tensão VCB ; f) se o transistor está adequado ao circuito (justifique).
5 - No circuito de polarização ao lado, RB = 44kΩ , VEB = 800mV e VEC = 5V. Sendo VBB = 3V , VCC = 12V e β = 250 , determinar:
a) o tipo do transistor; b) a corrente IB ; c) a corrente IC ; d) a resistência de RC ; e) a potência dissipada no transistor ( PC ).
6 - No circuito de polarização ao lado, VCE = 5V , IC = 20mA e VBE = 900mV. Sendo VBB = 5V , VCC = 10V e β = 200 , determinar:
a) a corrente IB ; b) a resistência de RB ; c) a resistência de RC ; d) o que deverá ser modificado no circuito se a tensão do gerador VBB aumentar para 10V (o transistor deverá continuar operando com os mesmos valores de tensão e corrente); e) o novo circuito, com um único gerador ( VCC ), pois agora temos dois geradores iguais ( VBB = VCC = 10V ).
7 – Na figura ao lado, temos as curvas características de um transistor NPN. Determine graficamente:
a) a corrente IB , sendo VBE = 700mV ); b) a corrente IC , sendo VBE = 700mV e VCE = 7V.
d) a resistência de RB (Eq. Malha da Base):
e) a resistência de RC (Eq. Malha do Coletor):
f) a relação entre IC e IB ( IC / IB ):
ENG
2 - No circuito de polarização ao lado, RB = 34kΩ , RC = 140 Ω , VCB = 4,1V e VBE = 900mV. Sendo VBB = 6V e VCC = 12V , determinar:
a) a corrente IB ; b) a tensão VCE ; c) a corrente IC ; d) a corrente IE ; e) a relação entre IC e IB ( IC / IB ).
a) a corrente IB (Eq. Malha da Base):
b) a tensão VCE (Eq. Tensões do Transistor):
c) a corrente IC (Eq. Malha do Coletor):
3 - No circuito de polarização ao lado, VCE = 12V , IB = 120μA e VBE = 700mV. O transistor possui: ICmax = 200mA , PCmax = 750mW e β = 400. Sendo VBB = 6V e VCC = 24V , determinar:
a) se o transistor está adequado ao circuito (justifique); b) a resistência de RB ; c) a resistência de RC ; d) a potência dissipada no resistor RC ( PRc ).
a) se o transistor está adequado ao circuito (justifique):
b) a resistência de RB (Eq. Malha da Base):
Está Adequado
c) a resistência de RC (Eq. Malha do Coletor):
d) a potência dissipada no resistor RC ( PRc ):
e) a tensão VCB (Eq. Tensões do Transistor):
f) se o transistor está adequado ao circuito (justifique):
Está Adequado
5 - No circuito de polarização ao lado, RB = 44kΩ , VEB = 800mV e VEC = 5V. Sendo VBB = 3V , VCC = 12V e β = 250 , determinar:
a) o tipo do transistor; b) a corrente IB ; c) a corrente IC ; d) a resistência de RC ; e) a potência dissipada no transistor ( PC ).
a) o tipo do transistor: PNP
b) a corrente IB (Eq. Malha da Base):
c) a corrente IC (Eq. Ganho de Corrente):
6 - No circuito de polarização ao lado, VCE = 5V , IC = 20mA e VBE = 900mV. Sendo VBB = 5V , VCC = 10V e β = 200 , determinar:
a) a corrente IB ; b) a resistência de RB ; c) a resistência de RC ; d) o que deverá ser modificado no circuito se a tensão do gerador VBB aumentar para 10V (o transistor deverá continuar operando com os mesmos valores de tensão e corrente); e) o novo circuito, com um único gerador ( VCC ), pois agora temos dois geradores iguais ( VBB = VCC = 10V ).
a) a corrente IB (Eq. Ganho de Corrente):
b) a resistência de RB (Eq. Malha da Base):
c) a resistência de RC (Eq. Malha do Coletor):
d) o que deverá ser modificado no circuito se a tensão do gerador VBB aumentar para 10V :
Trocar a resistência de RB :
Eq. Malha da Base:
e) o novo circuito com apenas um gerador ( VCC ):