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Prof. Dr. Antonio C. Seabra  - Sala A1-46 - Tel. 11 3091 5660 e-mail: acseabra@lsi.usp.br

 


PSI 3321 Eׅletrônica I

Aulas Digitais

PSI/EPUSP

Desenvolvido por: Prof. Dr. Antonio C. Seabra (antonio.seabra@usp.br)

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1º Semestre de 2017
Bem vindo às aulas digitais de PSI 3321!

 

1ª Prova

 

Aulas Digitais

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Simulações

Aula 1

Introdução, Revisão de circuitos com Amp. Op Ideal. Análise de circuitos com Amp Ops ideais. (Cap2 p.38-46) (Chapter 2, p. )
w O A.O. visto em Circuitos Elétricos (20min)
w Exercícios 2 e 3: Misturando Análise Nodal Completa e Simplificada (11min)

w Saturação no A.O. ideal e no A.O. real (12min)

Aula 1

Aula 2

Somador, Conf. Não-Inversora, Ad, Rin e Rout. (Cap2 p.46-53) (Chapter 2, p. )
w Somador Ponderado, Conf. Não-Inversora; Ganho Ad finito (19min)
w Exemplo 2.1 (6min)
w Variação do A com a Frequência, Rin e Rout, Conf. Seguidora (21min)
w Exemplo 2.2 resolvido de duas formas (12min)

Aula 2

 

Aula 3

Amplificador de Diferenças e Amplificador de Instrumentação. Imperfeições do A.O. (Cap2 p.53-59) (Chapter 2, p. )
w O Amplificador de Diferenças e o Conceito de Ganho de Modo Comum (18min)
w Ganho de Modo Comum e Resistências de Entrada/Saída aplicadas a um circuito (18 min)
w Análise da Resistência Diferencial de Entrada e da Resistência de Saída do Circuito (21 min)
w Deficiências do Amplificador de Diferenças e o Amplificador de Instrumentação (20 min)

Aula 3

 

Aula 4

Operações do A.O. com grande excursão de Sinal. Circuitos Integrador e Diferenciador (Cap2 p.59-73) (Chapter 2, p. )
w O AO não ideal e frequência de corte de um circuito. Exemplo 2.4(16 min)
w Operações com grandes sinais, slew rate e faixa de passagem a plena potência. Exercício 2.21(20 min)
w Imperfeições CC: Tensão e Corrente de offset de entrada(22 min)
w O Circuito Integrador. Exemplo 3.7 (21 min)
w O Circuito Diferenciador. Exemplo 3.6 (10 min)

Aula 4

 

Aula 5

Introdução, características do diodo ideal, características do diodo real. Características do diodo real, equação de corrente do diodo, exercícios, (Cap3 p.89-96) (Chapter 3, p.139-153)
w O Diodo e seu Modelo Ideal (19min)
w Resolução de Circuitos com Diodos empregando o Modelo Ideal (29min)
w O Diodo e a Lei do Diodo (15min)
w Resolução de Circuitos com Diodos empregando o Modelo Ideal (20min)

Aula 5

- Simulador SPICE
- Criando um Diodo Ideal

Aula 6

Análise gráfica (reta de carga), modelos simplificados de diodos, exercícios (Cap3 p.96-99) (Chapter 3, p.153-159)
w O Diodo e seus Modelos CC (14 min)
w Análise gráfica de circuitos (6min)
w Resolução de Circuitos com Diodos empregando Modelos CC (23 min)

Aula 6

 

Aula 7

Modelo para pequenos sinais, modelos de circuitos equivalentes para pequenas variações (próximas do ponto quiescente), exercícios (exemplos 3.6 e 3.7)(Cap3 p.100-103) (Chapter 3, p.159-166)
w Entendendo a Questão de Pequenos Sinais (14 min)
w Criando o Modelo para Pequenos Sinais (17 min)
w Resolução de Circuitos com Diodos empregando o Modelo para Pequenos Sinais (16 min)

Aula 7

 

Aula 8

Operação na região de ruptura reversa, diodo zener, Projeto de um regulador Zener, exercícios (exemplo 3.8) (Cap3 p.104-106) (Chapter 3, p.167-171)
w O Modelo para Pequenos Sinais (17 min)
w O Modelo Zener: O Diodo na Região de Ruptura Reversa (11 min)
w Exemplo 3.8 (16 min)

Aula 8

 

 

2ª Prova

 

Aulas Digitais

PDF

Simulações

Aula 9

Diagrama de blocos de uma fonte de alimentação c.c., circuito retificador de meia onda, circuito retificador de onda completa com enrolamento secundário com tomada central, exercícios: 3.22. (Cap3 p.106-109) (Chapter 3, p.171-177)
w Diagrama de Blocos de uma Fonte de Alimentação (7min)
w Valores Vdc e Vrms em ondas senoidais e Circuito Retificador Meia Onda (15min)
w Circuito Retificador Onda Completa em Ponte e Center Tap (16min)

Aulas 9 e 10

 

Aula 10

Circuito retificador em ponte Circuito retificador de meia onda com o capacitor de filtro(Cap3 p.109-111) (Chapter 3, p.177-179)
w Circuitos Retificadores com Filtros: Parte1 (17min)

 

Aula 11

Aula de Exercícios

 

Aula 12

Retificador de onda completa com capacitor de filtro, superdiodo. Exercícios (exemplo 3.9). (Cap3 p.112-115) (Chapter 3, p.179-187)
w 2104: Parte2 (16min)
w Exemplo 3.10 (xx min)

Aula 12

 

Aula 13

Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, dobrador de tensão exercícios: 3.27, 3.28. (Cap3 p.115-118) (Chapter 3, p.187-191)
w Circuitos Limitadores (20 min)
w Circuitos Grampeadores e Dobradores de Tensão (19 min)
w Dobradores de Tensão e Triplicadores (22 min)

Aula 13

 

Aula 14

Conceitos básicos de dispositivos semicondutores: silício dopado, mecanismos de condução (difusão e deriva), exercícios. (Cap. 3 p. 117-121) (Chapter 3, p.)
w 2014:Entendendo a estrutura cristalina do silício (16min)
w Entendendo a concentração de elétrons e lacunas e a lei de Ohm localizada para o silício sem dopagem (18min)
w Corrente de deriva em semicondutores (15min)

Aula 14

 

Aula 15

Modelos de cargas, junção pn na condição de circuito aberto, potencial interno da junção, junção pn polarizada, exercícios. (Cap3 p. 121-126) (Chapter 3, p.)
w O silício dopado (18min)
w Corrente de difusão em semicondutores e a junção pn em aberto (correntes de deriva e difusão (33min)
w A junção pn polarizada reversamente e a capacitância de depleção (junção) (22 min)

Aula 15

 

Aula 16

Distribuição de portadores minoritários na junção pn diretamente polarizada. Dedução elementar da equação de corrente na junção pn, exercícios. (Cap3 p. 127-128) (Chapter 3, p.)
w A junção pn polarizada diretamente e a dedução da Lei do Diodo (22min)

Aula 16

 

Aula 17

Capacitância de difusão e largura da região de depleção da junção pn polarizada, capacitância de depleção. (Cap3 p. 124-125 e p. 128-129) (Chapter 3, p.)
w A capacitância de difusão na junção pn (10min)

Aula 17

 

Aula 18

A junção pn na região de ruptura (efeito zener e efeito avalanche), exercícios. (Cap3 p. 128-129) (Chapter 3, p.)
w

Aula 18

 

Aula 19

Estruturas e símbolos dos transistores bipolares de junção, definição dos modos de operação (corte, ativo, saturação) do TBJ, operação do transistor npn no modo ativo (polarização e distribuição de portadores minoritários). (Cap5 p. 235-238) (Chapter 5, p.)
w Estrutura do transistor bipolar (npn, pnp) e um pouco de sua história (12min)
w Modos de operação do TBJ, O TBJ polarizado no modo ativo, determinação da corrente de coletor (14min)

Aula 19

 

Aula 20

Equações das correntes no transistor (definição do ganho de corrente em emissor comum - β - e do ganho de corrente em base comum - α), modelos de circuitos equivalentes para grandes sinais do transistor npn operando no modo ativo, exercícios. (Cap5 p. 239-243) (Chapter 5, p.)
w Determinando as correntes de base e de emissor para o TBJ no modo ativo (23 min)

Aula 20

 

Aula 21

Análise cc de circuitos com transistores, exercícios selecionados: 5.1, 5.4, 5.5, 5.10. Detalhar Ex. 5.5 com corte e saturação. (Cap5, p. 246 + 264-269) (Chapter 5, p.)
w 2016: Polarizando o TBJ na Região Ativa. Exercícios de Análise e Síntese (projeto) de Polarização na Região Ativa (18 min)
w 2016: Exercícios de polarização do TBJ nas Regiões de Corte e Saturação. Exercício de polarização do TBJ na Reg Ativa com uma 򮩣a fonte de alimentação (Equivalente Thevenin) (22 min)

Aula 21

 

Aula 22

O TBJ como amplificador para pequenos sinais (as condições c.c., a corrente de coletor e a transcondutânica) (Cap5 p. 263-264; p.275-276) (Chapter 5, p.)
w 2016: Entendendo o modo ativo como modo de amplificação e criando um modelo representativo do TBJ quando utilizado em amplificadores para pequenos sinais (18 min)
w 2016: Empregando o modelo para pequenos sinais simplificado para calcular o ganho de tensão de um amplificador (13min)

Aula 22

 

Aula 23

A corrente de base e a resistência de entrada da base, a resistência de entrada do emissor. Ganho de tensão. Exemplo 5.38, modelos equivalentes (modelos p-híbrido e T) (Cap5, p. 276-279) (Chapter 5, p.)
w 2017: O Modelo p-Híbrido Simplificado (10min) 
w Exemplo 5.14 (5 min)
w 2017: Aprimorando o Modelo p-Híbrido Simplificado (11min) 

Aula 23

 

Aula 24

Aplicação de modelos equivalentes para pequenos sinais. O amplificador emissor comum (EC). Exercício 5.43 (Cap5, p. 290-293) (Chapter 5, p.)
w 2017: O Amplificador Emissor Comum e sua Polarização (9min) 
w 2017: O Amplificador Emissor Comum (EC) amplificando Pequenos Sinais (6 min)
w 2017: Av, Gv, Rin, Rout, Ais para o Amplficador EC (19 min)

Aula 24

 

Aula 25

O amplificador emissor comum com resistência de emissor. (Cap5, p. 293-295) (Chapter 5, p.)
w 2017: O Amplificador Emissor Comum (EC) com Resistência de Emissor (12 min)
w 2017: Av, Gv, Rin, Rout, Ais para o Amplficador EC com Re (21 min)

Aula 25

 

Aula 26

O Amplificador Base Comum (BC) (Cap5, p. 296-297) (Chapter 5, p.)
w

Aula 26

 

Aula 27

O Amplificador Coletor Comum (CC) (Cap5, p. 297-302) (Chapter 5, p.)
w
w Exemplo 4.1 e Exemplo 4.5 (14 min)

Aula 27

 

Aula 28

Aula de Exercícios