Amplificador emissor comum
Amplificador de emissor de acoplamento direto de dois estágios comuns:
A Figura 12-23 mostra um amplificador de emissor direto comum em dois estágios. Desta vez, o segundo estágio é um circuito coletor comum ou um seguidor de emissores. O estágio 2 dá ao circuito uma impedância de saída muito baixa, mas possui um ganho de tensão unitário que o estágio 1 ainda possui um ganho de tensão substancial.

O procedimento de projeto para este circuito é semelhante aos procedimentos já discutidos. Assim como no circuito na Fig. 12-20, a tensão de polarização base Q2 é a tensão do coletor Q1. Uma corrente de emissor IE2 adequada é selecionada e é estimado como calculado (VB2 – VBE)/IE2. O capacitor de acoplamento C1 é calculado mais uma vez a partir de xc1 = zi/10.

A resistência da carga (RL) pode ser relativamente pequena, o que significa que o capacitor de acoplamento C3 deve ser grande. Portanto, C2 e C3 são usados para determinar a baixa frequência de 3 dB do circuito usando o fator 0,65 usado na equação. 12-14.
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É importante perceber que o seguidor do emissor na Figura 12-23 é um pequeno circuito de sinal. De fato, esse tipo de circuito funciona melhor quando a amplitude da tensão de saída AT é muito menor que a tensão do emissor de base CC do transistor de saída (VBE).
Com as tensões de partida no AT que estão se aproximando ou excedendo o VB2, a união do emissor da base Q2 pode ser tendenciosa inversa quando a tensão de saída se move rapidamente em uma direção negativa. Nesse caso, o circuito não funcionará corretamente.
Quando grandes tensões de saída e baixa impedância de saída são necessárias, um seguidor de remetente complementar é usado.
Com o segundo estágio que funciona como um pequeno seguidor de emissor de sinal, a resistência R5 na Figura 12-23 não precisa ser muito menor que a carga externa da RL. No entanto, para operação satisfatória, a corrente do emissor Q2 (IE2) deve ser maior que a corrente máxima de carga de CA (IP).
A corrente máxima de saída é calculada dividindo a tensão de saída de pico de VP desejada, por resistência de carga; Ip = vp/rl.