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Circuitos Eletrônicos ================= Introdução aos reguladores de tensão. Terminologia das fontes de alimentação e projeto de um regulador de tensão a resistor e zener. Regulador de tensão a transistor. Análise do ponto de vista do zener e do transistor. Reguladores de Corrente. Análise do ponto de vista do zener e do transistor. Introdução ao FET. Tecnologia FET, Canal N e P. Curva de Transferência Método Gráfico e algébrico. Polarização do JFET e autopolarização e divisor de tensão. MOSFET - Depleção e Intensificação- Tecnologia e Curvas de Transferências. Projeto de Polarização para o MOSFET - Autopolarização e divisor de tensão. Resposta em baixa frequência do amplificador. Calculo da frequência de corte inferior. Curva de resposta em ganho x frequência. Resposta em alta frequência. Calculo da impedância de entrada e saída e ganho. Resposta em frequência superior, Efeito Miller. Introdução aos Amplificadores Diferenciais, Espelho de Corrente, Amplificador Diferencial Ideal. Parâmetros em modo comum. Bibliografia ========= Boylestad, Nashelsky – Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos – Prentice Hall – 6ª edição 1999.

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Page 1: Circuitos Eletrônicos - marcogarms.pro.br · Projeto de Polarização para o MOSFET - Autopolarização e divisor de tensão. Resposta em baixa frequência do amplificador

Circuitos Eletrônicos

=================

Introdução aos reguladores de tensão.

Terminologia das fontes de alimentação e projeto de um regulador de tensão a resistor

e zener.

Regulador de tensão a transistor. Análise do ponto de vista do zener e do transistor.

Reguladores de Corrente. Análise do ponto de vista do zener e do transistor.

Introdução ao FET. Tecnologia FET, Canal N e P. Curva de Transferência Método

Gráfico e algébrico.

Polarização do JFET e autopolarização e divisor de tensão.

MOSFET - Depleção e Intensificação- Tecnologia e Curvas de Transferências.

Projeto de Polarização para o MOSFET - Autopolarização e divisor de tensão.

Resposta em baixa frequência do amplificador. Calculo da frequência de corte inferior.

Curva de resposta em ganho x frequência.

Resposta em alta frequência. Calculo da impedância de entrada e saída e ganho.

Resposta em frequência superior, Efeito Miller.

Introdução aos Amplificadores Diferenciais, Espelho de Corrente, Amplificador

Diferencial Ideal.

Parâmetros em modo comum.

Bibliografia

=========

Boylestad, Nashelsky – Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos – Prentice Hall – 6ª

edição 1999.

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MAGarms-2015 1

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Regulador RZ

MAGarms-2015 2

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Regulador RZ

MAGarms-2015 3

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Regulador RZ

MAGarms-2015 4

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Regulador RZ

MAGarms-2015 5

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Regulador RQZ

MAGarms-2015 6

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Regulador RQZ

MAGarms-2015 7

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M A Garms-2015

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Regulador de tensão

iL iB≅i

I/2

I

i

i + I/2

Rz i + I/2

M A Garms-2015

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Regulador de tensão

M A Garms-2015

-

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Regulador de tensão

reVsVzi

2−

=

L

SLBB βR

VβI ii i

I/RVzVzVsire

==≅⇒

+≅⇒≅⇒≈

sendo

)2 para ajustada e (fixa /)6.0(I 0 2 que se-assumindo

R

VzRL

reVzVs

VsVzRL

Vsre

≅+

−≅

β

β

21

2

VVs 05.51.599.001.11.5

10100521

1.5 :Exemplo =×≅=×

×+=

M A Garms-2015

Vz Vs

A +

_

VzVzVs

reRLA

AVzVs

AVzAVsAVsVzVs

≅=

=××

≅=⇒+

=⇒

=+⇒−=

01.1ou

1005210100

2/11

)1()(β

Realimentação negativa com amplificação de erro

erro

Esta é uma 1ª aproximação. Ver AO2 para uma análise mais rigorosa.

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Regulador de tensão

Projeto para Vs=5V e IL=0,5A

Adotando-se: I = 10 mA , VRC = 1,25V (para i =0) e entrada Vin =9V resulta:

Ω≅×+

= − 11105

6.053 KR

Ω≅×−

= − 4501010

6.053RE

Ω=×

= − 25010525.1

3RC

WPQ 25,0)59(5 =×−=

M A Garms-2015

I

I/2

I/2

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Regulador com proteção de curto

M A Garms-2015

WPQ 8,46,095 =×=

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MAGarms-2015 14

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MOS-enriquecimento DSGSGXGS

XSGSGX

DSXS

VVVVVVV

VV0

−≤≤−=

≤≤

Q(x)=CV(x)

MAGarms-2015 15

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MOS-enriquecimento

Q(x)=CV(x)

Q(x)=CV(x)

MAGarms-2015 16

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MOS-enriquecimento

Q(x)=CV(x)

MAGarms-2015 17

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MOS-depleção

Q(x)=CV(x)

MAGarms-2015 18

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MOS-depleção

MAGarms-2015 19

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JFET

MAGarms-2015 20

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JFET

MAGarms-2015 21

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JFET

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JFET

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JFET

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FETs

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