Circuitos Elétricos Leis Básicas



Documentos relacionados
Circuitos Elétricos Fontes e Resistores: Associação e Equivalentes

Eletricidade Aula 3. Circuitos de Corrente Contínua com Associação de Resistores

Aula 4 Análise Circuitos Elétricos Prof. Marcio Kimpara

Introdução ao Estudo da Corrente Eléctrica

Prof. Marcos Antonio

Eletrodinâmica. Circuito Elétrico

Aula 3 Circuito paralelo de corrente contínua. marcela@edu.estacio.br

Prof. Sérgio Rebelo. Curso Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e Comando

Aula 8.1 Conteúdo: Eletrodinâmica: Associação de resistores em série, potência elétrica de uma associação em série de resistores. INTERATIVIDADE FINAL

CIRCUITOS ELÉTRICOS II

FÍSICA Adriano Jorge. Aula 1 - Eletrodinâmica

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão Eletricidade Básica Jones Clécio Otaviano Dias Júnior Curso FIC Aluna:

Circuitos Elétricos Senoides e Fasores

Plano de Trabalho Docente Ensino Técnico

TEOREMAS DA EFICIÊNCIA DO CIRCUITO EQUIVALENTE DE THÉVENIN Ivo Barbi, Fellow, IEEE (*)

Aula 05. Resistores em Série e em Paralelo Leis de Kirchhoff- Parte I

ELETROTÉCNICA ELM ROTEIRO DA AULA PRÁTICA 01 A LEI DE OHM e AS LEIS DE KIRCHHOFF

Exemplos de condutores: cobre, alumínio, ferro, grafite, etc. Exemplos de isolantes: vidro, mica, fenolite, borracha, porcelana, água pura, etc.

Recursos para Estudo / Atividades

ELETRICIDADE BÁSICA. Solange Alves Costa Andrade

Aula 3 OS TRANSITÒRIOS DAS REDES ELÉTRICAS

PAINEL ELÉTRICO 1 INTRODUÇÃO

Introdução Teórica Aula 3: Leis de Kirchhoff

Sum u ário i Introdução Indução Auto-indução Indutores em corrente alternada Fator de qualidade (q)

Circuitos Elétricos Capacitores e Indutores

Valorização das Pessoas Reconhecimento e respeito ás pessoas pelo seu trabalho e valorização destas como agentes de mudança.

Data 23/01/2008. Guia do Professor. Introdução

Capítulo 3 Circuitos Elétricos

Caderno de Exercícios

LABORATÓRIO 11. Diodos e LEDs. Objetivos: Identificar o comportamento de um diodo e de um LED em um circuito simples; calcular a resistência. do LED.

Questão 3: Um resistor de 10Ω é alimentado por uma tensão contínua de 50V. A potência dissipada pelo resistor é:

Fundamentos da Eletricidade Conceitos Fundamentais da Eletricidade Matéria Circuito Elétrico Grandezas Elétricas...

ELEMENTOS DE CIRCUITOS

Eletricidade (EL63A) LEIS BÁSICAS

APOSTILA DE ELETRICIDADE BÁSICA

Módulo III: Eletrotécnica

FÍSICA LISTA DE EXERCÍCIOS APOSTILA 13. c) o objetivo do resistor R neste circuito é transformar energia elétrica em energia luminosa.

Recursos para Estudo / Atividades

INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS MEDIÇÃO DE TEMPERATURA TERMÔMETROS DE RESISTÊNCIA

Capítulo IV. Medição de Grandezas Elétricas

Lista de Exercícios Resolvida. Associação de resistores. Prof. Paulo Roberto Ω Ω

GERADORES, RECEPTORES E POTÊNCIA

Introdução. GRECO-CIN-UFPE Prof. Manoel Eusebio de Lima

Circuitos Elétricos 1 - Análise Senoidal e Propriedades Gerais dos Circuitos em C.A. Impedância Elétrica

GERADORES ELÉTRICOS INTRODUÇÃO TEÓRICA

3º Experimento. Circuito Série e Circuito Paralelo de Resistores

CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA ANÁLISE DE CIRCUITOS 1 MÓDULO

ANÁLISE DE CIRCUITOS RESISTIVO DC (03/12/2013)

Medição da Resistividade de Solo e Resistência de Terra

Física - UFRGS Alternativa D Afirmativa I Um ano corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano.

Métodos normalizados para medição de resistência de aterramento

Modelagem de Sistemas Dinâmicos Aula 7

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL420. Módulo 2

a) 4V/R. b) 2V/R. c) V/R. d) V/2R. e) V/4R.

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Princípios de Instrumentação Biomédica. Módulo 4

LISTA DE EXERCÍCIOS CAMPO MAGNÉTICO

RESISTORES. 1.Resistencia elétrica e Resistores

Eletrônica Analógica

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 21 ELETRODINÂMICA: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

U = R.I. Prof.: Geraldo Barbosa Filho AULA 06 CORRENTE ELÉTRICA E RESISTORES 1- CORRENTE ELÉTRICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA FACULDADE DE ENGENHARIA CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA. Eletricidade

Amplificadores de potência classe B

Circuitos Elétricos 2º parte. Biografia A lei de Pouilet Associação de geradores Lei de Kirchhoff

Corrente elétrica corrente elétrica.

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

PROPRIEDADES ELÉTRICAS DOS MATERIAIS

Medições de Grandezas Elétricas

Lista de Exercícios Circuitos Trifásicos Equilibrados. Prof. Marcelo. Engenharia Elétrica IFG/Jataí

Este material é de propriedade da Delphi Automotive Systems, sendo vedada sua reprodução total ou parcial. 1

PESQUISA OPERACIONAL TEORIA DOS GRAFOS

ATENÇÃO: A partir da amostra da aula, terá uma idéia de onde o treinamento de eletroeletrônica poderá lhe levar.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO Edital 11/2015 Campus Muriaé FOLHA DE PROVA

XX SNPTEE SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - CIRCUITOS ELÉTRICOS I

Circuitos Elétricos III

Espaço SENAI. Missão do Sistema SENAI

Existem escalas para medida de corrente contínua e outras para corrente alternada.

Departamento de Eletroeletrônica -COTUCA Circuitos Elétricos

2)Dada a associação da figura, sabe- se que a ddp entre os pontos A e B, vale 80V. Determine:

Componentes Eletrônicos. Resistores, Capacitores e Indutores J.R.Kaschny (2013)

Sendo n o número de elétrons que constituem a carga elétrica Q e a carga elétrica elementar, temos: Q = n.e.

associação de resistores

Física Experimental - Eletricidade - Quadro eletroeletrônico com sensores e software - EQ830.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

k k R microfarad F F nanofarad nf F picofarad pf F coulomb volt C V 9.10 Nm capacitância ou capacidade eletrostática do condutor.

Exercícios Leis de Kirchhoff

Análise de Redes de Transportes. Útil também para várias outras áreas além de Transportes!

Apostila de Física 27 Associação de Resistores

ALUNO(a): LISTA DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA 2 o Bimestre L1

CONVERSORES DIRECTOS

Circuitos Elétricos e Eletrotécnica Engenharia Mecânica Lista de Exercícios - 01

Potência elétrica. 06/05/2011 profpeixinho.orgfree.com pag.1

Pequeno livro sobre fontes de alimentação

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 23 CIRCUITOS ELÉTRICOS: INTRODUÇÃO PARTE 1

LEI DE OHM. Professor João Luiz Cesarino Ferreira. Conceitos fundamentais

ATENÇÃO: A partir da amostra da aula, terá uma idéia de onde o treinamento de eletroeletrônica poderá lhe levar.

Educação para o Trabalho e Cidadania.

LEI DE OHM LEI DE OHM. Se quisermos calcular o valor da resistência, basta dividir a tensão pela corrente.

Transcrição:

Circuitos Elétricos Leis Básicas Alessandro L. Koerich Engenharia de Computação Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Introdução Como determinar os valores de tensão, corrente e potência em um dado circuito elétrico? Para determinar estes valores, devemos conhecer algumas leis básicas.

Introdução Leis básicas: Lei de Ohm Leis de Kirchhoff Outras técnicas de análise: Combinação de resistores série/paralelo Divisor de tensão Divisor de corrente Transformação triângulo-estrela e estrela-triângulo

Lei de Ohm Característica geral dos materiais: Se opor/resistir a passagem de corrente Propriedade física chamada de resistência (R) A resistência de qualquer material é dada por: onde: A = seção transversal l = comprimento ρ = resistividade =

Lei de Ohm Resistividade (ρ) de alguns materiais:

Lei de Ohm Lei de Ohm: a tensão v através de um resistor é diretamente proporcional a corrente i fluindo através do resistor. = Símbolo

Lei de Ohm A resistência R de um elemento indica sua habilidade em resistir (se opor) ao fluxo de corrente elétrica. É medida em ohms (Ω) R pode variar entre 0 e

Lei de Ohm Curto circuito (R=0) Circuito aberto (R )

Condutância Habilidade de um elemento em conduzir corrente elétrica. É medida em Siemens (S) Quantidade recíproca à resistência = 1 =

Potência A potência dissipada em um resistor: = = = É uma funcão não-linear da corrente e tensão. A potência dissipada é sempre positiva

Nós, Ramos e Laços Ramo: É um caminho entre dois nós. Contém um único elemento. Nó: É um ponto do circuito comum a dois ou mais elementos (ramos). Laço: É o caminho fechado em um circuito passando apenas uma vez em cada nó e terminando no nó de partida.

Nós, Ramos e Laços

Nós, Ramos e Laços

Nós, Ramos e Laços Teorema fundamental de topologia de rede: = + 1 b: número de ramos l: número de laços independentes n: número de nós Laços independentes: contém pelo menos um ramo que não faz parte de qualquer outro laço independente.

Elementos em Série/Paralelo Dois ou mais elementos estão em série se eles compartilham exclusivamente um único nó. Estão sujeitos a mesma corrente. Dois ou mais elementos estão em paralelo se eles estão conectados as mesmos dois nós. Estão sujeitos a mesma tensão.

Leis de Kirchhoff Lei das correntes de Kirchhoff (LCK) A soma algébrica das correntes entrando em um nó é igual a zero + + + + = =0 N: é o número de ramos conectados ao nó i n : é a n-ésima corrente entrando (ou saindo) do nó. Corrente entrando no nó: + Corrente saindo do nó: -

Leis de Kirchhoff Definição alternativa para LCK A soma das correntes entrando em um nó é igual a soma das correntes saíndo do nó. = í A LCK também se aplica a regiões fechadas

Leis de Kirchhoff Lei das tensões de Kirchhoff (LTK) A soma algébrica de todas as tensões ao redor de um caminho fechado (ou laço) é igual a zero + + + + = =0 M: é o número de ramos em um laço v m : é a m-ésima tensão.

Leis de Kirchhoff Definição alternativa para LTK A soma das quedas de tensão é igual a soma dos acréscimos de tensão. = é

Resistores em Série e Divisor de Tensão A resistência equivalente de qualquer número de resistores conectados em série é igual a soma das resistências individuais. = + + + = A tensão sobre um resistor (R n ) será então: = + + +

Resistores em Série e Divisor de Tensão = + + + Note que a tensão da fonte é dividida entre os resistores em uma proporção direta às resistências. Princípio da divisão de tensão!

Resistores em Paralelo e Divisor de Corrente A resistência equivalente de dois resistores conectados em paralelo é igual ao produto de suas resistências dividido pela sua soma. = + Caso geral, para N resistores: 1 = 1 + 1 + + 1

Resistores em Paralelo e Divisor de Casos particulares: Corrente Se R 1 =R 2, então: = 2 Se R 1 =R 2 =R 3 = =R N, então: = Note que R eq é sempre menor que a resistência do menor resistor da combinação em paralelo.

Resistores em Paralelo e Divisor de Corrente A corrente através de um resistor (R n ) será então: = 1 1 + 1 + + 1

Transformação Triâgulo-Estrela Simplificar alguns circuitos quando os resistores não estão nem em série, nem em paralelo. Utilizar redes equivalentes de 3 terminais. Redes Y ou T (estrela) Redes Δ ou Π (triângulo)

Transformação Triângulo-Estrela Redes Y ou T (estrela) Transformação Δ - Y Transformação Y - Δ = + + = + + = = + + + + = + + = + + Redes Δ ou Π (triângulo)

Transformação Triângulo-Estrela Transformação Δ - Y: Cada resistor na rede Y é o produto dos resistores nos dois ramos adjacentes da rede Δ, dividida pela soma dos três resistores da rede Δ. Transformação Y Δ: Cada resistor na rede Δ é a soma de todos os produtos possíveis dos resistores da rede Y, dividida pela resistor oposto da rede Y.