CAP. 5
ESTÁGIOS DE SAÍDA E
AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA
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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
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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.
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Classe B
•O transistor é polarizado
com uma corrente IC nula
•O
transistor
conduz
durante metade do ciclo do
sinal de entrada.
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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.
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Classe C
•O
transistor
conduz
durante um intervalo menor
que um semiciclo.
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5.2 ESTÁGIO DE SAÍDA CLASSE A
Seguidor de emissor
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Característica de transferência
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Dissipação de potência
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5.3 ESTÁGIO DE SAÍDA CLASSE B
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Redução da distorção de cruzamento
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5.4 ESTÁGIO DE SAÍDA CLASSE AB
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5.5 POLARIZAÇÃO DO CIRCUITO CLASSE AB
Polarização com diodos
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Polarização com multiplicação de
VBE
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5.6 TBJ DE POTÊNCIA
Resistência térmica
Equivalente elétrico
TJ
T J  T A   JA PD
TJ – temperatura da junção (oC)
TA – temperatura ambiente (oC)
PD – potência dissipada (W)
JA – resistência térmica (oC/W)
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PD
JA
TA
 JA 
TJmáx  TA0
PDmá
PD 0
x
PD0

PDmáx 
1
 JA
TA0
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TJmáx
TA
TJmáx  TA0
 JA
Encapsulamento
Dissipador de Calor
 JA   JC  CA
CA  CS   SA
Equivalente elétrico
TJ
JC
PD
CS
TC
TS
SA
TA
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T J  T A  PD  JC   CS   SA 
Máxima dissipação em função da temperatura do encapsulamento
PDmá
x
PDmáx 
Pdmáx(TC0
)

TC0
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TJmáx  TC
 JC
1
 JC
TJmáx
TA
5.7 VARIAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO CLASSE AB
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