Introdução à Eletrónica 1 - Transistor FET AC
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Questions and Answers

Qual é o valor de R1 apresentado no circuito?

  • 2 MΩ
  • 12 kΩ
  • 3 MΩ (correct)
  • 500 Ω

Qual é a zona de operação do NMOS que está sendo mencionado?

  • Zona de corte
  • Zona de saturação (correct)
  • Zona de ativa
  • Zona linear

Qual é o valor da tensão VT no circuito?

  • 2 V (correct)
  • 12 V
  • 3 V
  • 9 V

O que representa o valor de K no circuito?

<p>Parâmetro de transcondutância (C)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor da corrente ID mencionada no circuito?

<p>14 mA (A)</p> Signup and view all the answers

Qual resistor é considerado na Zona de Saturação no circuito?

<p>R4 (C)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor de VDS mencionado para o NMOS?

<p>9 V (B)</p> Signup and view all the answers

Qual é o propósito de um condensador de acoplamento em um circuito?

<p>Remover o valor DC para não perturbar o PFR do circuito (D)</p> Signup and view all the answers

Como as fontes de alimentação são tratadas na análise AC?

<p>Substituídas pela sua impedância interna (B)</p> Signup and view all the answers

Qual é a característica da análise AC para baixas frequências em relação aos condensadores?

<p>Condensadores são tratados como filtros passa alto ideais (B)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor da impedância interna de uma fonte de tensão ideal?

<p>0 Ω (B)</p> Signup and view all the answers

O que acontece com os condensadores em alta frequência na análise AC?

<p>Eles são substituídos pela sua impedância de 0 Ω (B)</p> Signup and view all the answers

O que é o PFR do circuito em relação ao sinal DC?

<p>É o ponto de funcionamento que não deve ser alterado pelo sinal DC (A)</p> Signup and view all the answers

O que é um filtro passa alto?

<p>Um circuito que permite a passagem de altas frequências e bloqueia as baixas (D)</p> Signup and view all the answers

Por que é importante remover o valor DC em determinados circuitos?

<p>Para melhorar a qualidade do sinal AC (C)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor de R1 no primeiro exercício?

<p>3 MΩ (B)</p> Signup and view all the answers

Qual é a tensão de limiar (VT) no segundo exercício?

<p>1.5 V (A)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor de R4 no quinto exercício?

<p>200 Ω (B)</p> Signup and view all the answers

Considere o valor da constante K no primeiro exercício. Qual é o seu valor?

<p>8.2 mAV-2 (D)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor da corrente de drenagem (ID Q) no quarto exercício?

<p>12 mA (C)</p> Signup and view all the answers

Qual é a tensão VGS Q no segundo exercício?

<p>3 V (C)</p> Signup and view all the answers

Qual é a configuração de zona de operação para o terceiro exercício?

<p>Zona de Óhmica (C)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor do resistor R1 no primeiro circuito mencionado?

<p>2.2 MΩ (D)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor da tensão de polarização VT do PMOS no primeiro circuito apresentado?

<p>2 V (D)</p> Signup and view all the answers

Qual a montagem do circuito que se pode deduzir do segundo exercício?

<p>Montagem em série (A)</p> Signup and view all the answers

No terceiro exercício, o que representa a variável λ?

<p>Um parâmetro do modelo do transistor (D)</p> Signup and view all the answers

Qual a função da constante K no contexto dos circuitos apresentados?

<p>Determinar o ponto de operação (A)</p> Signup and view all the answers

Qual a resistência total R3 apresentada no segundo exercício?

<p>200 Ω (A)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor da tensão VDD utilizada nos circuitos?

<p>12 V (B)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor de R2 no exercício três?

<p>2 MΩ (A)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor da resistência R4?

<p>120 Ω (B)</p> Signup and view all the answers

Qual é o valor de VT para os transistores mencionados?

<p>-1.6 V (A)</p> Signup and view all the answers

Quais as zonas que um NMOS pode operar?

<p>Zona de Corte, Zona Óhmica, Zona de Saturação (B)</p> Signup and view all the answers

O que acontece na Zona Óhmica de um transistor NMOS?

<p>O VDS é menor ou igual a VGS - VT (A)</p> Signup and view all the answers

Qual é a função do parâmetro λ no contexto dos transistores?

<p>Refere-se ao efeito de canal (B)</p> Signup and view all the answers

Qual é a vantagem de um circuito em Source Comum Degenerado?

<p>Melhor linearidade e estabilidade (D)</p> Signup and view all the answers

O que caracteriza a Zona de Saturação em um transistor NMOS?

<p>VDS ≥ VGS - VT (A)</p> Signup and view all the answers

Qual a relação entre VGS e VT na Zona de Corte de um transistor PMOS?

<p>VGS &lt; VT (C)</p> Signup and view all the answers

Qual a relação entre os valores ii e io em um sistema?

<p>Dependem das impedâncias de entrada e saída do sistema. (D)</p> Signup and view all the answers

O que caracteriza a montagem Source Comum Degenerada?

<p>A Source não está conectada diretamente à terra no modelo AC. (D)</p> Signup and view all the answers

Qual é a função dos condensadores em baixas frequências em um circuito?

<p>Serem considerados curto-circuitos. (B)</p> Signup and view all the answers

Quais são os valores a serem calculados em um exercício de amplificador?

<p>Os valores de Ri, Ro e Av. (A)</p> Signup and view all the answers

Qual a relação do método de cálculo que deve ser aplicado nos exercícios de amplificadores?

<p>Deve seguir o exemplo anterior apresentado. (B)</p> Signup and view all the answers

O que é uma montagem Dreno Comum comumente chamada?

<p>Seguidor de Source. (A)</p> Signup and view all the answers

Em um circuito equivalente do amplificador, o que deve ser desenhado com o modelo AC?

<p>O circuito completo incluindo componentes e suas conexões. (A)</p> Signup and view all the answers

O que se deve identificar nos exercícios de circuitos FET?

<p>A montagem utilizada: CS, CG, CD. (A)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Análise AC

Análise de um circuito para determinar o seu comportamento em regime alternado (AC).

Sinais de entrada (AC)

Sinais com valor médio DC e variação AC, essencialmente o sinal.

Condensadores de Acoplamento

Condensadores usados para remover o componente DC de um sinal de entrada.

Impedância da fonte

A impedância interna da fonte de alimentação.

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Impedância de fonte de tensão ideal

0 Ω (zero ohms).

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Analise AC - Condensadores

São considerados como filtros passa-alta ideais para baixas frequências.

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Baixas frequências

Faixa de frequência na qual os condensadores são tratados como filtros passa-alta.

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Filtro passa-alta

Um filtro que permite a passagem de sinais AC e bloqueia os sinais DC.

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Equações de Ri, Ro e Av

São equações usadas para calcular a resistência de entrada (Ri), resistência de saída (Ro) e ganho de tensão (Av) de um circuito eletrônico.

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Montagem do circuito

A configuração física dos componentes eletrônicos em um circuito.

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Resistência de entrada (Ri)

A resistência medida entre os terminais de entrada do circuito.

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Resistência de saída (Ro)

A resistência medida entre os terminais de saída do circuito, quando o circuito é operado como um amplificador.

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Ganho de tensão (Av)

Medida da amplificação de sinal no circuito, expressa como a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada.

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NMOS

Transistor de efeito de campo de canal n.

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Zona de Saturação

Estado de operação de um transistor onde a corrente de dreno é máxima para uma determinada tensão de dreno-fonte.

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Circuito NMOS

Circuito eletrônico que utiliza transistores de efeito de campo de canal n (NMOS).

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Ganho de corrente

Razão entre a corrente de saída e a corrente de entrada de um circuito.

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Impedâncias de entrada e saída

Resistências que afetam os valores de ii e io em um sistema.

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Circuito equivalente do amplificador

Modelo que simplifica o funcionamento de um amplificador, representando-o de forma mais simples.

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Montagem Source Comum (CS)

Configuração de amplificador FET com o terminal fonte conectado à referência.

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Montagem Source Comum Degenerada

Montagem CS onde a fonte não está diretamente aterrada no modelo AC.

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Montagem Dreno Comum (CD)

Também conhecida como Seguidor de Fonte, o sinal de saída é igual ao de entrada.

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Método do exemplo anterior

Procedimento para análise de circuitos, sugerido como guia.

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Ponto de Funcionamento em Repouso (PFR)

O ponto de operação de um transístor em condições estáticas, sem sinal de entrada.

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Corrente de Dreno (IDQ)

A corrente que flui através do dreno do transístor no PFR, quando o transístor está em operação estática.

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Tensão de Porta-Fonte (VGSQ)

A diferença de potencial entre a porta e a fonte do transístor no PFR.

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Tensão de Dreno-Fonte (VDSQ)

A diferença de potencial entre o dreno e a fonte do transístor no PFR.

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Zona de Óhmica

A região de operação de um transistor MOSFET onde a corrente de dreno é proporcional à tensão de dreno-fonte. Neste regime, o transistor se comporta como um resistor.

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Tensão de Limiar (VT)

A tensão mínima necessária entre a porta e a fonte para que um transistor MOSFET comece a conduzir.

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Impedância de Entrada (Ri)

A resistência medida na entrada de um circuito. Representa a resistência ao fluxo de corrente na entrada.

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Impedância de Saída (Ro)

A resistência medida na saída de um circuito. Representa a resistência ao fluxo de corrente na saída.

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Efeito de Canal

A inclinação das curvas de corrente de dreno (ID) em relação à tensão de dreno-fonte (VDS) devido à variação da mobilidade dos elétrons no canal do transistor MOS.

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λ (Lambda)

Um parâmetro que representa o efeito de canal em um transistor MOS, quantificando a variação da corrente de dreno com a tensão de dreno-fonte.

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Zona de Corte

A região de operação de um transistor MOS onde a corrente de dreno é praticamente zero, pois o canal é completamente fechado.

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VGS < VT (NMOS)

Condição para a zona de corte em um transistor NMOS, onde a tensão de porta-fonte (VGS) é menor que a tensão de limiar (VT).

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VDS ≤ VGS - VT (NMOS)

Condição para a zona óhmica em um transistor NMOS, onde a tensão de dreno-fonte (VDS) é menor ou igual à diferença entre a tensão de porta-fonte e a tensão de limiar.

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VDS ≥ VGS - VT (NMOS)

Condição para a zona de saturação em um transistor NMOS, onde a tensão de dreno-fonte é maior ou igual à diferença entre a tensão de porta-fonte e a tensão de limiar.

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Study Notes

Introdução à Eletrónica 1 - Transistor FET AC

  • Introdução a conceitos de eletrónica, especificamente, do transistor FET em corrente alternada (AC).
  • Materiais de apoio (slides e aulas)
  • O conteúdo cobre a análise de circuitos AC, incluindo considerações sobre condensadores e fontes de alimentação.
  • Detalhes sobre o ponto de funcionamento (PFR).

Análise AC

  • Os sinais de entrada podem ser vistos como tendo um valor médio CC (DC) e uma variação AC.
  • Os valores DC são removidos usando capacitores em série (filtros passa-alto).
  • Estes capacitores são chamados capacitores de acoplamento.
  • As fontes de alimentação são substituídas pela sua impedância de entrada.

Análise do Transistor FET

  • O ponto de funcionamento do transistor (PFR) precisa de ser determinado através de análise DC antes da análise AC.
  • A análise AC permite entender o comportamento do transistor com pequenas variações no sinal de entrada.
  • O transistor é substituído pelo seu modelo para simplificar os cálculos.

Montagens Eletrónicas

  • São apresentados diferentes tipos de configurações dos circuitos, incluindo: Source Comum (SC), Dreno Comum (CD) e Gate Comum (CG).

Cálculos e Análise

  • Cálculo de valores de impedância (input, output e outros específicos).
  • Fórmulas e métodos para determinar parâmetros como ganho de tensão e ganho de corrente.
  • Aplicação destes cálculos em componentes e exemplos de exercícios práticos.
  • Circuitos equivalentes são utilizados para simplificar os cálculos.

Exercícios Práticos

  • Série de problemas para praticar a aplicação dos conceitos e técnicas.
  • Inclui os circuitos NMOS e PMOS, e tarefas relacionadas como determinar ponto de funcionamento em repouso (PFR), calcular ganho e impedâncias.

Detalhes Adicionais

  • Conceito de "Degeneração de Source" e os seus benefícios.
  • Descrições e comparações entre diferentes tipos de montagens.
  • Análise através da aplicação de cálculos e fórmulas relevantes.
  • Informações adicionais incluindo o cálculo do ponto de funcionamento em repouso (PFR) e exercícios práticos.
  • Execução de análise dos circuitos para diferentes montagens (ex.: Common Source).
  • Utilização do método de análise usando o modelo de pequeno sinal.

Referências

  • O documento inclui links para materiais de referência online.

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Description

Este quiz explora os conceitos fundamentais da eletrónica, focando no transistor FET em corrente alternada. Os tópicos incluem a análise de circuitos AC, o funcionamento de capacitores e pontos de funcionamento. Teste seus conhecimentos sobre a análise e funcionamento dos transistores em DC e AC.

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