AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Díodo Quase sempre ocorrem como elementos parasitas em CIs digitais n
Advertisements

Ligações Metálicas Bond between atoms with similar low electronegativities (ΔX ~0). Metallic bonding is essentially covalent bonding with delocalized electrons.
Física dos dispositivos semicondutores
Análise da Probabilidade de Sobrevivência da Lacuna de Rapidez
Caracterização térmica de filmes de cobre por termo-refletância Carolina Abs Caracterização térmica de filmes de cobre por termo-refletância Carolina Abs.
Bipolar Junction Transistor - BJT
Lista 3!!!.
Lista 3!!!.
HARDWARE DE COMPUTADORES
Princípios básicos de Fisiologia do Exercício
Prof. Dr. Amilton Sinatora
Concepção de Circuitos e Sistemas Integrados João Paulo Cunha Bolsa Voluntária/PIBIC Prof. André Augusto Mariano, Ph.D. / Bernardo R. B. A. Leite, Ph.D.
1. Conceitos de Álgebra Booleana 2. Portas Lógicas e Inversores
1. Equivalência entre portas 2. Derivação de expressões booleanas 3
Agrupando flip-flops e portas para criar registradores
Compressão de Voz Francisco Socal Tiago Peres Leonardo Silveira.
Gustavo Vieira Pereira
Compressão por Hardware
UFJF/ Galpão Arquitetura
Disciplina: Técnicas de Comando
Sensores de Presença R. Johnson
Propriedades Elétricas da Madeira
Ciências de Materiais I
Prof: Sensor de temperatura Prof:
Ciência dos Materiais I
Instrumentação de Sistemas - INS
Prática de Acionamentos Eletrônicos – PAE_04
1. Função: - Criar meios para que o processador possa comunicar-se com todos estes componentes com a maior velocidade e confiabilidade possíveis. - Na.
Introdução Geral.
Congelamento de Alimentos e de Materiais Biológicos
TA 733 A – Operações Unitárias II CONDUÇÃO de Calor
TA 733 A – Operações Unitárias II Transferência de Calor
TA 733 A – Operações Unitárias II Transferência de Calor
TA 733 A – Operações Unitárias II Transferência de Calor
TA 733 A – Operações Unitárias II
TA 733 A – Operações Unitárias II
TA 733 A – Operações Unitárias II
EXAME DE QUALIFICAÇÃO CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE ESPELHOS
TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES
TÉCNICAS DE CODIFICAÇÃO DE SINAIS
PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÕES
TE 043 CIRCUITOS DE RÁDIO-FREQÜÊNCIA
OSCILADORES SENOIDAIS TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES
3. Casamento de Impedâncias
4. Parâmetros de Espalhamento
COMUNICAÇÃO DIGITAL TRANSMISSÃO DIGITAL EM BANDA BASE Evelio M. G. Fernández
CAP. 1 AMPLIFICADORES DIFERENCIAIS E DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS
Ewaldo Luiz de Mattos Mehl
Departamento de Engenharia Elétrica
Departamento de Engenharia Elétrica
Máquina CC Gerador Shunt.
Máquinas Elétricas Eletrotécnica
Introdução ao controle de robôs
SUPERVISÃO E CONTROLE OPERACIONAL DE SISTEMAS
Prof. André Laurindo Maitelli DCA-UFRN
Prof. André Laurindo Maitelli DCA-UFRN
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa
Transistor Bipolar de Junção TBJ
Transistor Bipolar de Junção TBJ – Parte II
Amplificadores de Potência ou Amplificadores de Grandes Sinais
Objetivos Específicos
O amplificador em emissor comum com uma resistência no emissor (4)
Transistor de Efeito de Campo MOS (MOSFET) – Parte III
Transistor Bipolar de Junção TBJ – Parte V
O TJB como amplificador Livro texto, item 4.7.
ESTÁGIOS DE SAÍDA FUNDAMENTOS 2 h.
Germano Maioli Penello
Universidade Federal da Paraíba Departamento de Informática Introdução à Engenharia de Computação Eletricidade Básica.
Germano Maioli Penello
Eletrônica II.
Transcrição da apresentação:

AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES CAP. 5 ESTÁGIOS DE SAÍDA E AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES INTRODUÇÃO A principal função de um estágio de saída é fazer o acoplamento com uma resistência de saída baixa de modo que o amplificador possa fornecer o sinal à carga sem queda no ganho. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Sinais de amplitudes relativamente altas – cuidado com a utilização dos modelos de pequenos sinais. Linearidade – distorção harmônica total (DHT). Eficiência – baixo consumo de potência TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES 5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS DE SAÍDA Classe A O transistor é polarizado com uma corrente IC maior que a amplitude do sinal de corrente ÎC. O transistor conduz durante todo o ciclo do sinal de entrada. TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Classe B O transistor é polarizado com uma corrente IC nula O transistor conduz durante metade do ciclo do sinal de entrada. TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Classe AB O transistor é polarizado com uma corrente IC diferente de zero mas muito menor que a corrente de pico do sinal de entrada. O ângulo de condução do transistor é maior que 180o e muito menor que 360o. TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Classe C O transistor conduz durante um intervalo menor que um semiciclo. TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES 5.2 ESTÁGIO DE SAÍDA CLASSE A Seguidor de emissor TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Característica de transferência TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Dissipação de potência TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES 5.3 ESTÁGIO DE SAÍDA CLASSE B TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Redução da distorção de cruzamento TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES 5.4 ESTÁGIO DE SAÍDA CLASSE AB TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES 5.5 POLARIZAÇÃO DO CIRCUITO CLASSE AB Polarização com diodos TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Polarização com multiplicação de VBE TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES 5.6 TBJ DE POTÊNCIA Resistência térmica PD JA TA TJ Equivalente elétrico TJ – temperatura da junção (oC) TA – temperatura ambiente (oC) PD – potência dissipada (W) JA – resistência térmica (oC/W) TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES TA0 TJmáx TA PDmáx PD0 TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Encapsulamento Dissipador de Calor PD JC TA TJ Equivalente elétrico TC TS CS SA TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES Máxima dissipação em função da temperatura do encapsulamento PDmáx Pdmáx(TC0) TA TC0 TJmáx TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES 5.7 VARIAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO CLASSE AB TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES