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O capacitor pode atuar fazendo acoplamento entre os estágios de um circuito como também desacoplamento de sinais. Essas funções o capacitor realiza tanto em circuitos analógicos como circuitos digitais com a mesma eficiência.
Nesse vídeo você vai entender porque os circuitos analógicos necessitam de Capacitor de Acoplamento e Desacoplamento para funcionarem corretamente.
Antes de mais nada, é preciso que você saiba o que significa Acoplamento.
Acoplamento é a conexão entre dois estágios de um circuito eletrônico. É através do acoplamento que um estágio transfere energia (sinal elétrico) para o outro.
O acoplamento entre circuitos eletrônicos pode ser feito de três maneiras:
a) Direto
b) Por Transformador
c) Por Capacitor
Nesse vídeo daremos ênfase ao acoplamento por capacitor por ser o mais utilizado nos circuitos eletrônicos atuais.
O acoplamento por capacitor (ou transformador) deve ser capaz de:
a) Impedir que a tensão de polarização DC de um estágio interfira no outro;
b) Permitir que o sinal alternado circule livremente de um estágio para o outro.
Para exemplificar o acoplamento por capacitor, usaremos um transistor bipolar (TBJ) configurado como amplificador classe A.
O amplificador classe A é polarizado por um divisor resistivo que determina a sua alimentação entre base e emissor e por um resistor de coletor que determina sua tensão de coletor e emissor.
Essas tensões devem permanecer fixas tanto na base como no coletor para que o transistor se estabeleça em um ponto quiescente (Q) na reta de carga.
Para evitar que a tensão de polarização de base se perca para o gerador de sinal ou para o circuito conectado ao coletor do transistor, são utilizados dois capacitores de acoplamento.
O primeiro capacitor de acoplamento é conectado entre o gerador de sinal
e a base do transistor amplificador. Ele deve evitar que a tensão de base seja desviada para o circuito gerador de sinal.
O segundo capacitor de acoplamento é conectado entre a saída do sinal no coletor do transistor amplificador e o circuito seguinte, que receberá o sinal amplificado.
Tanto o capacitor de acoplamento de base como o transistor de acoplamento de coletor devem permitir a passagem do sinal, de um estágio para o outro, ao mesmo tempo que devem impedir que a polarização DC do transistor amplificador seja desviada para os outros circuitos.
Quando um resistor de emissor é colocado para aumentar a impedância de entrada da configuração emissor comum, o sinal sente dificuldade de retornar para a fonte e neste caso utiliza-se o capacitor de desacoplamento para permitir uma passagem livre do sinal.
O capacitor de desacoplamento vai atuar no circuito obedecendo a fórmula da reatância capacitiva: quanto maior for a frequência do sinal de entrada, menor será a reatância imposta pelo capacitor ao sinal.
E é assim, dessa forma, que os capacitores de acoplamento e desacoplamento irão atuar no circuito amplificador classe A, permitindo que as polarizações (de base e coletor) do transistor se mantenha estáveis para que o transistor possa amplificar o sinal com o ganho desejado pelo projetista e sem distorções.
Espero que ao final desse vídeo você tenha aumentado o conhecimento nessas duas funções tão importantes que o capacitor desempenha nos circuitos eletrônicos.
VÍDEO PARA COMPLEMENTAR O ESTUDO:
1 - A RETA DE CARGA DO TRANSISTOR TBJ:
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Olá, eu sou o Prof. Valdenilton, Coordenador Técnico dos cursos de Eletrônica ministrados pela Technology Cursos.
Eu amo transformar a vida das pessoas através do ensino. Meu objetivo é ensinar pessoas como você a consertar os equipamentos eletrônicos que ama, ajudando de todas as formas possíveis.
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