Trabalho de Eletrônica Geral
Amplificadores de Potência Classe A e Classe B
Nome: Gabriel Barbosa Doria
Professor: João Mendes Filho
Data de entrega: 7/04/2015
1– Amplificador de Potência Classe A
1.1 - Introdução
A operação do transistor em classe A significa tê-lo operando na região ativa em todo o ciclo , ou seja , a corrente do coletor circula pelos 360º do ciclo , como representado na figura 1.1. Geralmente situa-se o ponto quiescente numa região próxima à metade da reta de carga do transistor para que o sinal tenha mais liberdade de movimento sem que o transistor fique em saturação ou corte e sem que haja distorção no sinal.
Figura 1.1 – A corrente de coletor durante os 360º do ciclo de operação.
1.2 - Reta de carga CC e CA
Primeiramente vamos abordar como traçar a reta de carga a partir da obtenção de sua equação. Para isso , vamos considerar uma reta qualquer mostrada na figura 1.2 , onde : m= y - ya
logo , y – ya = m( x- xa )
x - xa
Suponhamos que: P(5,5) e A(3,2) m= 5-2
5-3
=
3
2
OBS: Quando o valor de m é negativo , a reta tem declividade.
Substituindo o valor de m e um dos pontos na segunda expressão temos: y – 2 = 3/2( x – 3 ) y – 2 = 3x/2 – 9/2 y = 3x/2 – 5/2
Figura 1.2 – Exemplo genérico de reta.
Agora , vamos determinar as equações para a reta de carga de um transistor polarizado com divisor de tensão na base. A figura 1.3 ilustra essa reta de carga. Figura 1.3 – A reta de carga CC para um circuito divisor de tensão na base.
A equação da reta é a seguinte:
Ic – Icq = m( Vcc – Vceq) , onde m =
1
Rc + Re
Também é possível determinar a reta de carga CC pela equação abaixo:
Vcc = Vce + Ic( Rc + Re )
Agora considerando as equações obtidas acima vamos fazer um exemplo numérico , considerando o circuito mostrado na figura 1.4.
Figura 1.4 – Exemplo de Amplificador Classe A
Primeiramente vamos traçar a reta de carga CC. Para tal precisamos achar os dois pontos da reta. O ponto de corte onde Ic =0 e Vce = VCC , e o ponto de