Ressonância Circuito RLC (AC)
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- Diego Benke Brunelli
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1 Ressonância Circuito RLC (AC) Objetivo: Medir a frequência de ressonância de um circuito RLC em série de corrente alternada (AC). Materiais: (a) Um resistor R; (b) Um capacitor C; (c) Um indutor L; (d) Placa para montagem do circuito; (e) Gerador de áudio Força eletromotriz senoidal; (f) Multímetro de bancada. Utilização dos Equipamentos: Placa Será utilizada para montagem do circuito elétrico. Os quatros pontos mais próximos estão todos conectados entre si, representando o mesmo ponto no diagrama do circuito, normalmente nominados de A, B, C, etc. A placa apresenta oito (8) pontos (A, B, C, D, E, F, G e H), com quatro (4) conexões, que deverão ser utilizados na montagem do circuito. (Foto abaixo) Placa Multímetro de Bancada O multímetro, como o próprio nome indica, é um instrumento capaz de realizar múltiplas medidas de parâmetros elétricos. Para esta prática nos interessa medir a diferença de potencial alternada em pontos específicos de um circuito. Como o multímetro pode ser usado em várias funções, ele apresenta uma chave seletora para indicar a medida que deseja-se realizar. Nesta aplicação, utilizaremos o seletor nas escalas de 200mV (V~) e de 20V (V~) para medidas de diferença de potencial, conforme mostram as ilustrações abaixo:
2 Modo de medida Potencial Elétrico Alternado (200mV ~) Modo de medida Potencial Elétrico Alternado (20 V ~) Atenção à conexão dos cabos. O cabo que será conectado ao lado negativo do circuito deverá estar conectado ao multímetro na entrada chamada de COM (fio preto) e o cabo positivo do circuito deverá ser conectado na entrada do lado direito marcada por V Hz (fio vermelho) (figura abaixo). Posição dos Cabos Cabos para o modo medida potencial Na medida de potencial elétrico o multímetro ficará em paralelo ao elemento sobre o qual se deseja conhecer a variação de potencial elétrico (Figura abaixo).
3 Medida do potencial V AB no resistor R ATENÇÃO O Equipamento é para ser ligado em uma tomada 110V. Verifique a tensão da tomada (normalmente está escrito sobre a tomada). Caso de duvida consulte o docente. Gerador de Áudio Este equipamento fornece uma força eletromotriz da forma = o sen( t). Antes de comentar sobre o uso específico para este experimento, vamos entender a utilidade dos diversos controles, numeradas I, II, III, IV, V, VI e VII na figura abaixo. Gerador de Áudio I Seletor de frequência. Valores entre 10 e 100. Este valor deve ser multiplicado pela faixa veja controle IV. II Amplitude de saída do sinal Controle grosseiro. Faixas de amplitude de saída do sinal o. Faixa de -50dB (menor amplitude) até 0dB (maior amplitude). III Amplitude do sinal de saída ( o). Controle fino. IV Faixa de frequência. A frequência marcada no controle I será multiplicada pelo valor do botão pressionado: x 1, x 10, x 100, x 1k (1.000) e x 10k (10.000).
4 V Forma do sinal. Pode ser na forma de pulso (botão apertado) ou na forma senoidal (botão não apertado). VI Botão de ligar. VII Saída do sinal. Conectar fios. No caso deste experimento, trabalharemos com frequências entre 600 (60 x 10) Hz e (50 x 1k) Hz. A forma da onda senoidal (botão V não apertado) e amplitude de saída de 10V (0 db botão II e botão III na posição MAX ). ATENÇÃO O Equipamento é para ser ligado em uma tomada 110V. Verifique a tensão da tomada (normalmente está escrito sobre a tomada). Caso de duvida consulte o docente. Montagem experimental: Conectar os elementos (resistor, gerador de áudio, indutor, capacitor e multímetro) na placa de teste conforme os esquemas abaixo. IMPORTANTE, não ligar o gerador de áudio antes de montar totalmente o circuito. O gerador de áudio não pode ser ligado sem estar conectado ao circuito. Legendas: Resistor; Capacitor; Indutor; voltímetro; Gerador de Áudio. Circuito: Esquema
5 Desenho A figura mostra somente a medida do potencial sobre a resistência (V AB ). Deve-se medir igualmente o potencial sobre a fonte (V AD ). ATENÇÃO: 1 Ao desconectar os fios do Gerador de áudio e do multímetro NUNCA puxe pelos cabos. Puxe pela base de plástico do conector (banana), figura abaixo. Conector (banana) 2 Ao desconectar os elementos (resistor, capacitor e indutor) da placa de montagem retire com cuidado. Apoie a placa com uma das mãos e puxe o suporte com cuidado para não danificar os componentes, figura abaixo. Suporte para conexão dos componentes
6 Obtenção de dados: No circuito descrito na seção anterior, meça a diferença de potencial entre os pontos A e B (V AB ) e anote na tabela abaixo para cada valor de frequência. Lembre-se que o seletor do multímetro deve estar na escala de 200mV (V~). Em seguida altere o fio vermelho do multímetro do ponto B para o ponto D e meça a diferença de potencial entre A e D (V AD ), anotando o valor na tabela para cada valor de frequência. Para isso altere o seletor do multímetro para a escala de 20V (V~). Tabela 1 Frequência(Hz) V AB (mv) V AD (V) Frequência(Hz) V AB (mv) V AD (V)
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