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EaDLabModelo 1 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc Atividade Prática Nome completo e RU do aluno PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS EXPERIÊNCIA 1 Retificador de meia onda Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída Realize a medição solicitada e preencha a Tabela 1 Explique o princípio de funcionamento do circuito Tabela 1 Sinais de entrada e saída de um retificador de meia onda Parâmetro 𝒗𝒊 𝒗𝒐 Tensão pico a pico V Frequência Hz Curva de transferência Na tela com os sinais de entrada e saída faça várias medições e preencha a Tabela 2 é conveniente montar a tabela no Excel para que o próprio Excel faça o gráfico Tabela 2 Curva de transferência de um retificador de meia onda 𝒗𝒊 𝒗𝒐 EaDLabModelo 2 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc Com os dados da tabela monte o gráfico da curva de transferência EXPERIÊNCIA 2 Ceifador em dois níveis Monte o circuito seguindo as indicações do roteiro Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída Realize a medição solicitada e preencha a Tabela 3 Explique o princípio de funcionamento do circuito Tabela 3 Sinais de entrada e saída de um retificador de meia onda Parâmetro 𝒗𝒊 𝒗𝒐 Tensão pico a pico V Frequência Hz Curva de transferência Na tela com os sinais de entrada e saída faça várias medições e preencha a Tabela 4 é conveniente montar a tabela no Excel para que o próprio Excel faça o gráfico Tabela 4 Curva de transferência de um ceifador em dois níveis 𝒗𝒐 𝒗𝒊 EaDLabModelo 3 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc 𝒗𝒊 𝒗𝒐 Com os dados da tabela monte o gráfico da curva de transferência 𝒗𝒐 𝒗𝒊 EaDLabModelo 4 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc EXPERIÊNCIA 3 Amplificador somador Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado Coloque TODOS OS CÁLCULOS solicitados para montagem do circuito Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída Os sinais de entrada devem ser os solicitados no roteiro Explique o princípio de funcionamento do circuito CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DISCIPLINA DE ELETRÔNICA ANALÓGICA RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRÁTICA ROGÉ PROF i 1 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EXPERIÊNCIA 1 Retificador de meia onda O circuito retificador de meia onda é um dos tipos mais simples de retificadores Ele é composto basicamente por uma fonte de tensão alternada AC um diodo semicondutor e uma carga resistiva Esse tipo de retificador permite a passagem de corrente apenas em uma direção Durante o semiciclo positivo da tensão de entrada o anodo do diodo fica mais positivo que o catodo fazendo com que ele entre em condução Assim a corrente passa pelo diodo e atravessa a carga gerando uma tensão de saída vo que acompanha o semiciclo positivo da entrada vi descontada a pequena queda de tensão no diodo 07 V se for de silício Durante o semiciclo negativo da tensão de entrada o diodo é polarizado reversamente o catodo está mais positivo que o anodo e por isso bloqueia a passagem de corrente A forma de onda de saída de um retificador de meia onda é pulsante ou seja apresenta apenas os semiciclos positivos da tensão alternada original Isso ocorre porque o diodo conduz apenas durante os semiciclos positivos bloqueando os negativos O resultado é uma tensão de saída composta por pulsos com a mesma forma dos semiciclos positivos da entrada com intervalo nulo entre eles 1 Figura 1 Montagem Retificador de Meia Onda Fonte Autor 2025 Figura 2 Retificador de Meia Onda Fonte Autor 2025 2 Figura 3 Forma de onda Retificador de meia onda Fonte Autor 2025 Parâmetro 𝒗𝒊 𝑽 𝒗𝒐 𝑽 Tensão pico a pico V 416 404 Frequência Hz 6003 600 𝒗𝒊 𝑽 𝒗𝒐 𝑽 19 0 15 0 10 0 5 0 0 0 1 1 5 5 10 10 15 15 19 19 3 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 vo vi EXPERIÊNCIA 2 Retificador de onda completa O retificador de onda completa tem como objetivo converter toda a tensão alternada AC de entrada em uma tensão unidirecional na saída Existem duas formas principais de se construir esse circuito com transformador de derivação central centertap e dois diodos ou com ponte de diodos que utiliza quatro diodos O retificador em ponte funciona da seguinte forma Durante o semiciclo positivo da tensão de entrada dois dos quatro diodos da ponte entram em condução permitindo que a corrente flua através da carga em uma determinada direção No semiciclo negativo os outros dois diodos conduzem redirecionando a corrente para que ela continue fluindo pela carga na mesma direção do semiciclo anterior Dessa forma independentemente da polaridade da tensão de entrada a corrente sempre percorre a carga na mesma direção garantindo uma saída unidirecional O resultado é o aproveitamento de ambos os semiciclos da entrada com maior eficiência energética em relação ao retificador de meia onda A forma de onda de saída do retificador de onda completa é pulsante composta pelos dois semiciclos da onda senoidal de entrada ambos direcionados positivamente Isso ocorre porque a ponte de diodos inverte o semiciclo negativo da entrada fazendo com que ele também apareça como positivo na saída Visualmente a forma de onda de saída parece uma série de morros seguidos sem intervalos de zero entre eles como ocorre no retificador de meia onda Apesar de ainda não ser uma corrente contínua pura a frequência da pulsação na saída é o dobro da frequência da rede o que facilita a filtragem com capacitores para obter uma tensão mais estável 4 Figura 4 Montagem Retificador de Onda Completa Fonte Autor 2025 Figura 5 Retificador de Onda Completa Fonte Autor 2025 5 Figura 6 Forma de onda Retificador de onda completa Fonte Autor 2025 Parâmetro 𝒗𝒊 𝑽 𝒗𝒐 𝑽 Tensão pico a pico V 416 404 Frequência Hz 6009 12001 𝒗𝒊 𝑽 𝒗𝒐 𝑽 194 188 15 144 10 94 5 44 0 0 5 44 10 94 15 144 188 188 194 188 6 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 vo vi EXPERIÊNCIA 3 Amplificador Operacional 7 Figura 7 Montagem Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 Figura 8 Medições Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 8 Figura 9 Forma de onda Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 Figura 10 Montagem Amplificador Não Inversor Fonte Autor 2025 9 Figura 11 Medições Amplificador Inversor Fonte Fonte Autor 2025 Figura 12 Forma de onda Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 i 10 Ao variar o formato senoidal triangular quadrada a frequência e a amplitude do sinal de entrada observase que o amplificador operacional responde proporcionalmente enquanto opera dentro da sua faixa linear ii Quando o sinal de entrada é muito grande o sinal de saída tende a saturar ou seja ele é limitado pela tensão de alimentação do amplificador operacional Com VCC 12 V e VEE 12 V a saída não conseguirá ultrapassar esses limites iii A resposta do sistema é linear porque a relação entre a tensão de entrada e a de saída segue a equação do ganho Av Vout Vin e enquanto não houver saturação nem limitações de resposta em alta frequência Isso ocorre porque o amplificador operacional possui uma faixa de operação chamada de região linear e quando Vin Av ultrapassa os limites de alimentação o amplificador entra em saturação e a saída fica achatada no valor máximo ou mínimo possível Isso torna o sistema não linear iv Amplificador Inversor Av 2 e R1 1kΩ AvR₂ R₁ Av2RAv R121kΩ2kΩ Amplificador Não Inversor Av 4 e R1 1kΩ Av1 R2 R1 Av4R₂ R₁ 3R₂3R₁31kΩ3 kΩ Comparação entre o ganho medido e o ganho calculado Ganho calculado do amplificador inversor Av 2 Ganho medido do amplificador inversor Av 251 Ganho calculado do amplificador não inversor Av 4 11 Ganho medido do amplificador não inversor Av 306 A diferença entre o ganho medido e o ganho calculado pode ser explicada por diversos fatores práticos e limitações dos componentes reais Os resistores usados em R e R possuem uma tolerância Isso significa que ₁ ₂ mesmo especificados como 1 kΩ ou 3 kΩ seus valores reais podem ser ligeiramente diferentes afetando diretamente o ganho O amplificador operacional UA741 apresenta imperfeições como offset de entrada e variações internas que afetam o ganho real No caso do inversor ele pode atenuar mais do que o previsto no caso do não inversor pode amplificar ligeiramente mais 12
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EaDLabModelo 1 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc Atividade Prática Nome completo e RU do aluno PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS EXPERIÊNCIA 1 Retificador de meia onda Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída Realize a medição solicitada e preencha a Tabela 1 Explique o princípio de funcionamento do circuito Tabela 1 Sinais de entrada e saída de um retificador de meia onda Parâmetro 𝒗𝒊 𝒗𝒐 Tensão pico a pico V Frequência Hz Curva de transferência Na tela com os sinais de entrada e saída faça várias medições e preencha a Tabela 2 é conveniente montar a tabela no Excel para que o próprio Excel faça o gráfico Tabela 2 Curva de transferência de um retificador de meia onda 𝒗𝒊 𝒗𝒐 EaDLabModelo 2 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc Com os dados da tabela monte o gráfico da curva de transferência EXPERIÊNCIA 2 Ceifador em dois níveis Monte o circuito seguindo as indicações do roteiro Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída Realize a medição solicitada e preencha a Tabela 3 Explique o princípio de funcionamento do circuito Tabela 3 Sinais de entrada e saída de um retificador de meia onda Parâmetro 𝒗𝒊 𝒗𝒐 Tensão pico a pico V Frequência Hz Curva de transferência Na tela com os sinais de entrada e saída faça várias medições e preencha a Tabela 4 é conveniente montar a tabela no Excel para que o próprio Excel faça o gráfico Tabela 4 Curva de transferência de um ceifador em dois níveis 𝒗𝒐 𝒗𝒊 EaDLabModelo 3 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc 𝒗𝒊 𝒗𝒐 Com os dados da tabela monte o gráfico da curva de transferência 𝒗𝒐 𝒗𝒊 EaDLabModelo 4 Eletrônica Analógica Prof Eng Viviana R Zurro MSc EXPERIÊNCIA 3 Amplificador somador Coloque uma foto do circuito montado no protoboard ou uma imagem da tela do simulador com o circuito montado Coloque TODOS OS CÁLCULOS solicitados para montagem do circuito Coloque uma imagem da tela do osciloscópio ou da tela do simulador mostrando os sinais de entrada e saída Os sinais de entrada devem ser os solicitados no roteiro Explique o princípio de funcionamento do circuito CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DISCIPLINA DE ELETRÔNICA ANALÓGICA RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRÁTICA ROGÉ PROF i 1 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EXPERIÊNCIA 1 Retificador de meia onda O circuito retificador de meia onda é um dos tipos mais simples de retificadores Ele é composto basicamente por uma fonte de tensão alternada AC um diodo semicondutor e uma carga resistiva Esse tipo de retificador permite a passagem de corrente apenas em uma direção Durante o semiciclo positivo da tensão de entrada o anodo do diodo fica mais positivo que o catodo fazendo com que ele entre em condução Assim a corrente passa pelo diodo e atravessa a carga gerando uma tensão de saída vo que acompanha o semiciclo positivo da entrada vi descontada a pequena queda de tensão no diodo 07 V se for de silício Durante o semiciclo negativo da tensão de entrada o diodo é polarizado reversamente o catodo está mais positivo que o anodo e por isso bloqueia a passagem de corrente A forma de onda de saída de um retificador de meia onda é pulsante ou seja apresenta apenas os semiciclos positivos da tensão alternada original Isso ocorre porque o diodo conduz apenas durante os semiciclos positivos bloqueando os negativos O resultado é uma tensão de saída composta por pulsos com a mesma forma dos semiciclos positivos da entrada com intervalo nulo entre eles 1 Figura 1 Montagem Retificador de Meia Onda Fonte Autor 2025 Figura 2 Retificador de Meia Onda Fonte Autor 2025 2 Figura 3 Forma de onda Retificador de meia onda Fonte Autor 2025 Parâmetro 𝒗𝒊 𝑽 𝒗𝒐 𝑽 Tensão pico a pico V 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direção garantindo uma saída unidirecional O resultado é o aproveitamento de ambos os semiciclos da entrada com maior eficiência energética em relação ao retificador de meia onda A forma de onda de saída do retificador de onda completa é pulsante composta pelos dois semiciclos da onda senoidal de entrada ambos direcionados positivamente Isso ocorre porque a ponte de diodos inverte o semiciclo negativo da entrada fazendo com que ele também apareça como positivo na saída Visualmente a forma de onda de saída parece uma série de morros seguidos sem intervalos de zero entre eles como ocorre no retificador de meia onda Apesar de ainda não ser uma corrente contínua pura a frequência da pulsação na saída é o dobro da frequência da rede o que facilita a filtragem com capacitores para obter uma tensão mais estável 4 Figura 4 Montagem Retificador de Onda Completa Fonte Autor 2025 Figura 5 Retificador de Onda Completa Fonte Autor 2025 5 Figura 6 Forma de onda Retificador de onda completa Fonte Autor 2025 Parâmetro 𝒗𝒊 𝑽 𝒗𝒐 𝑽 Tensão pico a pico V 416 404 Frequência Hz 6009 12001 𝒗𝒊 𝑽 𝒗𝒐 𝑽 194 188 15 144 10 94 5 44 0 0 5 44 10 94 15 144 188 188 194 188 6 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 vo vi EXPERIÊNCIA 3 Amplificador Operacional 7 Figura 7 Montagem Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 Figura 8 Medições Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 8 Figura 9 Forma de onda Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 Figura 10 Montagem Amplificador Não Inversor Fonte Autor 2025 9 Figura 11 Medições Amplificador Inversor Fonte Fonte Autor 2025 Figura 12 Forma de onda Amplificador Inversor Fonte Autor 2025 i 10 Ao variar o formato senoidal triangular quadrada a frequência e a amplitude do sinal de entrada observase que o amplificador operacional responde proporcionalmente enquanto opera dentro da sua faixa linear ii Quando o sinal de entrada é muito grande o sinal de saída tende a saturar ou seja ele é limitado pela tensão de alimentação do amplificador operacional Com VCC 12 V e VEE 12 V a saída não conseguirá ultrapassar esses limites iii A resposta do sistema é linear porque a relação entre a tensão de entrada e a de saída segue a equação do ganho Av Vout Vin e enquanto não houver saturação nem limitações de resposta em alta frequência Isso ocorre porque o amplificador operacional possui uma faixa de operação chamada de região linear e quando Vin Av ultrapassa os limites de alimentação o amplificador entra em saturação e a saída fica achatada no valor máximo ou mínimo possível Isso torna o sistema não linear iv Amplificador Inversor Av 2 e R1 1kΩ AvR₂ R₁ Av2RAv R121kΩ2kΩ Amplificador Não Inversor Av 4 e R1 1kΩ Av1 R2 R1 Av4R₂ R₁ 3R₂3R₁31kΩ3 kΩ Comparação entre o ganho medido e o ganho calculado Ganho calculado do amplificador inversor Av 2 Ganho medido do amplificador inversor Av 251 Ganho calculado do amplificador não inversor Av 4 11 Ganho medido do amplificador não inversor Av 306 A diferença entre o ganho medido e o ganho calculado pode ser explicada por diversos fatores práticos e limitações dos componentes reais Os resistores usados em R e R possuem uma tolerância Isso significa que ₁ ₂ mesmo especificados como 1 kΩ ou 3 kΩ seus valores reais podem ser ligeiramente diferentes afetando diretamente o ganho O amplificador operacional UA741 apresenta imperfeições como offset de entrada e variações internas que afetam o ganho real No caso do inversor ele pode atenuar mais do que o previsto no caso do não inversor pode amplificar ligeiramente mais 12