CONTEÚDO - Circuitos RLC



Documentos relacionados
Aluno(a): Gabriel Vinicios Silva Maganha nº:... - Data:.../.../2010

Resolução de circuitos usando Teorema de Thévenin Exercícios Resolvidos

CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA

Amplificador a transistor

TEOREMAS DE THÉVENIN E NORTON

OS ELEMENTOS BÁSICOS E OS FASORES

TEOREMAS DE THÉVENIN E NORTON

2) Em qual frequência, uma bobina de indutância 20mH terá uma reatância com módulo de 100Ω? E com módulo de 0Ω?

Aluno(a):... nº:... - Data:.../.../2010

Circuitos Elétricos. Circuitos Contendo Resistência, Indutância e Capacitância. Prof.: Welbert Rodrigues

ESTUDO DE UM CIRCUITO RC COMO FILTRO

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICO S S.A. CENTRO DE TREINAMENTO DE CLIENTES - CTC KIT MEDIDAS ELÉTRICAS MANUAL DO ALUNO

Carga elétrica, condutores e isolantes, unidades de medida, v, i, potência e energia

Curso Técnico em Eletrotécnica Impedância e o Diagrama de Fasores. Vitória-ES

Veja na figura abaixo o retificador de meia onda sem filtro e o respectivo sinal de saída.

Capacitor em corrente contínua

RESOLUÇÃO DA LISTA II P3

Aula 01 TEOREMAS DA ANÁLISE DE CIRCUITOS. Aula 1_Teoremas da Análise de Circuitos.doc. Página 1 de 8

Capítulo VI. Teoremas de Circuitos Elétricos

Resposta em Frequência dos Circuitos

Dep.to Electrónica e Telecomunicações - Universidade de Aveiro Electrónica I Trabalhos Práticos

Índice. Dia 03 de fevereiro de Apresentação conversa com os alunos Dia 06 de fevereiro de Sinais Aperiódicos...

7. LABORATÓRIO 7 - RESSONÂNCIA

Princípios de Circuitos Elétricos Prof a. Me. Luciane Agnoletti dos Santos Pedotti. Segunda Lista de Exercícios

CURSO DE MATEMÁTICA BÁSICA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL CENTRO DE ENGENHARIA DA MOBILIDADE

INF Técnicas Digitais para Computação. Conceitos Básicos de Circuitos Elétricos. Aula 2

Disciplina: Circuitos Elétricos Elaboração: Prof. Douglas Roberto Jakubiak, Prof. Cláudio Barbalho, Prof.Nilson Kominek

Tensão, Corrente e Resistência. Prof. Ernesto F. F. Ramírez

16/Nov/2012 Aula Circuitos RL (CC). Corrente alternada 16.1 Circuitos RL em corrente

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA Nº 03

IMPEDÂNCIA Impedância

defi departamento de física

Aquino, Josué Alexandre.

Circuitos com Diodo. Prof. Jonathan Pereira

FIGURAS DE LISSAJOUS

Circuito Elétrico - I

Usando potências de 10

Triângulos e suas medidas Trigonometria

Circuitos Elétricos I

Resolução do exemplo 8.6a - pág 61 Apresente, analítica e geometricamente, a solução dos seguintes sistemas lineares.

UFRJ LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Circuitos Elétricos III

Através de suas realizações experimentais, mantendo constante a temperatura do condutor, Ohm pôde chegar às seguintes afirmações e conclusões:

1 - RECORDANDO 2 - CENTRO NA ORIGEM 3 - EQUAÇÃO GERAL DA CIRCUNFERÊNCIA. Exercício Resolvido 2: Exercício Resolvido 1: Frente I

Análise de Circuitos Lineares

Eletrônica Analógica

A raiz quadrada. Qual é o número positivo que elevado ao 16 = 4

Aula 02 Circuitos retificadores com e sem filtro capacitivo; Regulador Zener;

AULA DO CPOG. Progressão Aritmética

SFQ FÍSICA EXPERIMENTAL II Turmas 241, 243 e ENGENHARIA MECÂNICA Caracterização de Circuitos RC e RL Série 01/09/2009

Teste de Avaliação Escrita

Curso: REDES DE COMPUTADORES Disciplina: ELETRICIDADE

Circuito integrado Temporizador 555. Circuito Integrado Temporizador (Timer) 555

RELAÇÕES ENTRE TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS NOS ELEMENTOS PASSIVOS DE CIRCUITOS

Física IV Escola Politécnica GABARITO DA PR 5 de fevereiro de 2013

Análise e Resolução da prova do ICMS-PE Disciplinas: Matemática Financeira e Raciocínio Lógico Professor: Custódio Nascimento

Matrizes. matriz de 2 linhas e 2 colunas. matriz de 3 linhas e 3 colunas. matriz de 3 linhas e 1 coluna. matriz de 1 linha e 4 colunas.

Calculando o comprimento de peças dobradas ou curvadas

Alguns Apontamentos Sobre Cálculo Combinatório

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento Acadêmico de Eletrônica Retificadores. Prof. Clóvis Antônio Petry.

Lista de Exercícios Critérios de Divisibilidade

Lista de Exercícios de Eletrônica Analógica. Semicondutores, Diodos e Retificadores

Pelo que foi exposto no teorema de Carnot, obteve-se a seguinte relação:

ELECTRÓNICA I. APARELHOS DE MEDIDA Guia de Montagem do Trabalho Prático

TAXAS DE JUROS. Como sabemos quando uma taxa é nominal?

10 - LEIS DE KIRCHHOFF

3.3 Qual o menor caminho até a Escola? 28 CAPÍTULO 3. CICLOS E CAMINHOS

Filtro passa-baixa e passa-alta

Lista VII de Eletrônica Analógica I Regulador de Tensão com Diodo Zener

Potência em CA AULA II. Vitória-ES

Associação de resistores

Lista de exercícios ENG04042 Tópicos 3.1 a 5.3. a corrente se atrasa em relação a v.

Circuitos Elétricos. Prof. Me. Luciane Agnoletti dos Santos Pedotti

Calculando seno(x)/x com o interpretador Hall.

FUNÇÕES MATEMÁTICAS NÚMERO : PI() SENO E COSSENO: SEN() E COS()

Descobrindo medidas desconhecidas (I)

Amplificadores de pequenos sinais ( emissor comum )

Determinantes. Matemática Prof. Mauricio José

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

A impedância e sua importância na manipulação de sinais sonoros

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Retificadores. Prof. Clóvis Antônio Petry.

Verificando a parte imaginária da impedância equivalente na forma complexa

Conceitos Básicos de Teoria dos Circuitos

Copyright de todos artigos, textos, desenhos e lições. A reprodução parcial ou total deste ebook só é permitida através de autorização por escrito de

Medidas de Tendência Central. Introdução Média Aritmética Moda Mediana

Estruturas de Repetição

Aula 6 Análise de circuitos capacitivos em CA circuitos RC

LISTA 3 - Prof. Jason Gallas, DF UFPB 10 de Junho de 2013, às 17:42. Jason Alfredo Carlson Gallas, professor titular de física teórica,

O QUE É TIR MODIFICADA?

Aula 5 Análise de circuitos indutivos em CA circuitos RL

Capítulo Bissetrizes de duas retas concorrentes. Proposição 1

FÍSICA EXPERIMENTAL 3001

Lista de Exercícios Campo Elétrico

Avisos. Entrega do Trabalho: 8/3/13 - sexta. P2: 11/3/13 - segunda

1 Exercícios de Aplicações da Integral

A recuperação foi planejada com o objetivo de lhe oportunizar mais um momento de aprendizagem.

UMC CURSO BÁSICO DE ENGENHARIA EXERCÍCIOS DE ELETRICIDADE BÁSICA. a 25º C e o coeficiente de temperatura α = 0,004Ω

Transcrição:

CONTEÚDO - Circuitos RLC Instrutor: Gabriel Vinicios Silva Maganha - Calcule Vp, Vp-, Vpp, Vef, P(Período), F, Ip, Ip-, Ipp, Ief, Z, Reatâncias e tensão e corrente (eficaz) no Resistor Equivalente (Req) e no Capacitor Equivalente (Ceq) Para começar, podemos redesenhar o circuito, para visualizar melhor as ligações. Vejamos como ficaria:

Vamos agora resolver as associações de resistores e capacitores, para encontrar Req e Ceq: Ra 600 600 K 2,2 KOhm Req 2,2K Ohm em paralelo com 2,2 KOhm -> Req,KOhm Ca Ca 24, 285pF 600 p n 000 p 000 p Cb 0nF / 2 -> Cb 5nF Ceq Ceq 205, 478pF 24,285 p 5n Portanto, o circuito fica: Calculemos, então, a oposição que o capacitor oferece à passagem da AC, a Reatância Capacitiva (Xc): Xc Xc 968, 690Ω 6,28.0,8k.205,478 p O circuito então fica: Falta agora apenas calcularmos a Impedância (Z):

Z.k ² 968,690² Z 465, 728Ω Conhecemos a Tensão total e também a Impedância do circuito. Podemos calcular a Corrente Total: It 20 / 465,73 -> It 8,87mA Voltando ao circuito anterior, com a Resistência e a Reatância: IReq 8,87mA Req, KOhm Vreq 90,057V Ic 8,87mA Xc 968,69 Ohm Vc 79,306 V Só não podemos nos esquecer dos outros cálculos: Vef 20V Vp 20.,44 -> Vp 69,68V Vp- -69,68V Vpp 339,36 V Ief 8,87mA Ip 8,87.,44 -> Ip 5,764mA Ip - 5,764mA Ipp 23,528 ma P / 0.8k -> P,25ms

2 - Calcule XL, R, Z, It, IR, IL, VL, VR, Vf (Tensão do Gerador), F e P (Período): Circuito série -> Corrente é a mesma. IR IL 350mA Calculemos então a tensão no Resistor: VR 200 x 350m -> VR 70V Quanto ao indutor, sabemos sua tensão e sua corrente. Podemos calcular sua reatância indutiva: XL 05 / 350m -> XL 300 Ohm Podemos aproveitar que conhecemos as tensões de VR e VL para calcular VF: Vf 70 ² 05² Vf 26, 94V Se sabemos It e Vf, podemos, por lei de Ohm, descobrir a Impedância (Z) do circuito: Z 26,94 / 350m -> Z 360,55 Ohm Agora, falta apenas calcularmos a Frequência e o Período do Sinal. Repare: Nós já sabemos tudo sobre o Indutor, exceto a freqüência. Invertendo a fórmula, podemos encontrá-la. Vejamos: XL 6,28. F. L F XL 6,28. L Assim: F 300 62, Hz 6,28.78mH 444 Agora ficou fácil calcular o período: P / 62,444 -> P,6328 ms

3 - Calcule Z, It, IR e IL: XL 6,28.0,8k.23m -> XL 5,552 Ohm Z Z 00, 053Ω 200² 5,552² It 20 / 00,053 -> It,99A Calculando IR: IR 20 / 200 -> IR 600mA Calculando IL: IL 20 / 5,552 -> IL,038 A Podemos inclusive tirar a prova real: It 600 ma²,038² It, 99A Portanto, a conta bate. 4 - Considerando a Freqüência do sinal do gerador como 700 Hz e a tensão do gerador de 339,42Vpp, calcule a Impedância e as correntes do circuito abaixo: XL 6,28 x 700 x 23m -> XL 245,548 Ohm Xc / (6,28 x 700 x 780n) -> Xc 20,087 Ohm R 200 Ohm Z Z 52, 36Ω ² 200² 245,548 20,087

Se Vpp é 339,42, então Vp e Vp- serão a metade: 69,706V Assim, Vef será: Vef 69,706 /,44 -> Vef 20V Sabendo a tensão do gerador e a impedância do circuito, conseguimos encontrar a corrente total: It 20 / 52,36 -> It 787,836 ma Vamos tirar a prova, calculando a corrente de cada um dos componentes individualmente e depois encontrando, a partir deles, o valor de It: IR 20/200 -> IR 600mA IL 20 / 245,548 -> IL 488,703 ma IC 20 / 20,087 -> IC 999,276 ma Agora, vamos ver se o It bate com o que calculamos logo acima: It 600 ma² (999,276m 488,703m)² It 787, 836mA Portanto, comprovamos as fórmulas e os cálculos. 5 - A impedância de um circuito RC paralelo ligado em um gerador AC é 600 Ohms, enquanto que o valor do Resistor é de K Ohm. Calcule, a partir desses valores, qual é a reatância capacitiva do capacitor. Para fazermos o calculo, devemos isolar Xc da fórmula da impedância. Eis a fórmula original de Z do circuito RC paralelo: Z Z ² Z Xc Assim, a conta ficará: Xc Xc 750 Ω 600² 000² Vamos tirar a prova, para ver se realmente acertamos?

Z Z 600Ω 000² 750² Perfeito! 6 - Quanto ao exercício anterior, digamos que o valor desse capacitor seja de 800 pf. Qual será, então, o período do sinal do circuito? Para sabermos o período, temos de ter a freqüência. Basta, então, isolarmos F na fórmula da Reatância Capacitiva: Xc 6,28. F. C Xc.6,28. C F F Xc.6,28. C E aplicá-la: F F 265, Hz 750.6,28.800 p 393 E encontrar o Período: P / 265,393 -> P 3,768 us ou 3,768E-6s Dicas para a prova: Não esquecer que capacitores e indutores defasam a corrente ou a tensão em 90º no circuito. Portanto, as leis de Kirchoff podem ser aplicadas, mas sempre se usando soma vetorial e não soma algébrica. Isso significa que: - No circuito série, a corrente sempre será a mesma e as tensões serão encontradas se efetuarmos a soma vetorial (Pitágoras) delas. - No circuito paralelo, a tensão sempre será a mesma e as correntes serão encontradas se efetuarmos a soma vetorial delas. Portanto, as fórmulas são intuitivas e pouco esforço é necessário para entendê-las. Um abraço, fiquem com Deus, Gabriel.