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Projeto elétrico

Por:   •  22/8/2015  •  Trabalho acadêmico  •  804 Palavras (4 Páginas)  •  243 Visualizações

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O circuito, um amplificador de áudio, tem como finalidade aumentar o valor da amplitude de um sinal de entrada, sem nenhum ou o mínimo de distorção. Este amplificador de áudio apresenta uma entrada de no máximo 1 Volt e saída de 10V, isto representa um ganho de 10V/V. Quando aplicado tensões superiores a 1 Volt em sua entrada os valores de saída vai ser limitada em 10, assim gerando uma distorção em sua saída.

[pic 1]

Figura1. Apresenta a simulação do circuito amplificador de áudio, V(C1:1) é a entrada do sistema (Vin), representada como a onda senoidal de menor intensidade. V(R13:2) representa o sinal amplificado (Vout), no qual é o sinal de amostragem, que chega a ter uma amplitude de 10,748V, sendo 10,748 vezes o tamanho da onda, sendo um resultado próximo ao desejado.

Lista netlist

* source AMPLIFICADOR_AUDIO

  1. R_R14         N20413 N04387 Rbreak 10K
  2. R_R3           N09101 N09569 Rbreak 100
  3. V_V2           N12266 0 15
  4. R_R13         0 N04387 Rbreak 8
  5. C_C2           N03259 N03076 Cbreak 1n
  6. R_R7           N01424 N01982 Rbreak 4.7k
  7. Q_Q7          N01982 N01424 N00823 BC546A
  8. Q_Q2          N09569 N10847 N10738 BC556A
  9. V_Vin          N00085 0  
  10. +SIN 0 1 1000 0 0 0
  11. C_C3            N00799 N00823 Cbreak 1n
  12. R_R8            N01200 N01424 Rbreak 2.2k
  13. C_C1            N00085 N16285 Cbreak 10u
  14. R_R4            N10738 N12266 Rbreak 1k
  15. Q_Q10         N06821 N20413 N05458 BC556A
  16. Q_Q8           N06821 N02956 N31611 TIP32
  17. R_R11          N31611 N04387 Rbreak 0.47
  18. C_C4            N20413 N04387 Cbreak 1n
  19. X_R9            N00823 N00823 N01200 POT PARAMS: SET=1 VALUE=1K
  20. D_D1           N12266 N11449 D1N4148_1
  21. R_R12         N04387 N04470 Rbreak 0.47
  22. R_R1           0 N16285 Rbreak 1k
  23. Q_Q9          N12266 N03076 N04470 TIP31
  24. D_D2           N11449 N10847 D1N4148_1
  25. Q_Q4          N12266 N01982 N03076 QBD135/PLP
  26. V_V3           0 N06821 15
  27. C_C5           0 N26437 Cbreak 10u
  28. Q_Q1          N00799 N16285 N09101 BC556A
  29. Q_Q5          N06821 N00823 N02956 QBD136/PLP
  30. R_R5           N10847 0 Rbreak 2k
  31. R_R15         N05458 N09569 Rbreak 100
  32. R_R6           N15160 N12266 Rbreak 1k
  33. R_R16         N26437 N20413 Rbreak 1k
  34. R_R2           N06821 N00799 Rbreak 1.3k
  35. R_R10         N03259 N03076 Rbreak 220
  36. Q_Q3          N01982 N10847 N15160 BC556A
  37. Q_Q6          N00823 N00799 N06821 BC546A

O tempo de simulação utilizado na simulação foi de 0,01 segundos, para a simulação de 10 períodos da onda, pois a frequência da fonte de entrada era de 1kHz, o passo de cálculo foi de 0,00001segundos, para a obtenção de 100 pontos por período, assim sendo possível uma resposta com alta resolução

Calculo do passo de calculo

        ==0,00001 segundos[pic 2][pic 3]

Para o cálculo da largura das trilhas, foi admitido que seria uma placa de fenolite, de um layer, com a espessura de 1/2oz, 18µm. E a temperatura de 20 ̊C.

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