Roteiro-Relatório da Experiência N o 04 TEOREMAS DE THÉVENIN E NORTON



Documentos relacionados
Roteiro-Relatório da Experiência N o 05 TEOREMAS DE THEVENIN E NORTON

TÍTULO: Teoremas de Thévenin e Norton - Comprovando os teoremas de Thévenin e Norton com instrumentos de medição

Roteiro-Relatório da Experiência N o 03 LINEARIDADE E SUPERPOSIÇÃO

Roteiro-Relatório da Experiência N o 04 LINEARIDADE E SUPERPOSIÇÃO

Roteiro-Relatório da Experiência N o 03 PONTE DE WHEATSTONE

Roteiro-Relatório da Experiência N o 03 ANÁLISE DE MALHAS E ANÁLISE NODAL

Experiência 04: TEOREMA DE THEVENIN

Roteiro-Relatório da Experiência N o 02 LEIS DE KIRCHHOFF

Roteiro-Relatório da Experiência N o 02 LEIS DE KIRCHHOFF

Linearidade e o Princípio da Superposição; Equivalente Thevenin e a Máxima Transferência de Potência

Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pró-Reitoria de Graduação Departamento Acadêmico de Eletrônica

Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pró-Reitoria de Graduação Departamento Acadêmico de Eletrônica

Roteiro para experiências de laboratório. AULA 4: Resistência equivalente

Roteiro para experiências de laboratório. AULA 4: Resistência equivalente. Alunos: 2-3-

Relatório: Experimento 1

Teorema da superposição

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE BÁSICA ROTEIRO 1 INSTRUMENTOS DE MEDIDAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório

6.1 Relatório 1 74 CAPÍTULO 6. PRÉ-RELATÓRIOS E RELATÓRIOS. Nome 1: Assinatura 1: Nome 2: Assinatura 2: Nome 3: Assinatura 3: Turma:

Roteiro-Relatório da Experiência N o 01 RESISTORES E A LEI DE OHM

defi departamento de física

No. USP Nome Nota Bancada

3º BIMESTRE MEDIDORES EM PONTE. Metrologia II

AULA EXPERIMENTAL 03 ERRO EM MEDIDAS ELÉTRICAS

Roteiro-Relatório da Experiência N o 07 CIRCUITO RLC CC TRANSITÓRIO

EXPERIÊNCIA 8 TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO

Teoria de Eletricidade Aplicada

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE KIRCHHOFF

TEOREMAS: - SUPERPOSIÇÃO

5) No circuito abaixo, determine a potência gerada pela bateria de 5 V.

Ministério da Educação

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE KIRCHHOFF

Aula Prática: Determinação da resistência interna de uma bateria e uso de regressão linear para determinação da equação de uma reta

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE KIRCHHOFF

Aula Prática: Determinação da resistência interna de uma bateria e uso de regressão linear para determinação da equação de uma reta

Roteiro-Relatório da Experiência N o 08 CIRCUITO RLC REPRESENTAÇÃO FASORIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7011 Eletricidade Básica

Experimento Prático N o 4

LABORATÓRIO DE ELECTROTECNIA E CIRCUITOS

Associação de resistores em série e em paralelo

CURVAS CARACTERÍSTICAS DO

3) Cite 2 exemplos de fontes de Alimentação em Corrente Continua e 2 exemplos em Corrente Alternada.

Aula Prática: Elementos ôhmicos e não ôhmicos

Circuitos de Corrente Contínua

FACULDADE DE TALENTOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS DE MEDIDAS ELÉTRICAS

GUIA EXPERIMENTAL E RELATÓRIO

Roteiro de Aulas Práticas: Lei de Ohm (medições de tensão, corrente e resistência); validação das Leis de Kirchhoff

Experimento 2. Montagem potenciométricas de sensores de temperatura

EXPERIÊNCIA 2: LEI DE OHM

Universidade Federal do Ceará Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica Laboratório de Eletrotécnica

Roteiro para experiências de laboratório. AULA 5: Divisores de tensão. Alunos: 2-3-

AMPLIFICADOR COLETOR COMUM OU SEGUIDOR DE EMISSOR

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

AULA DE LABORATÓRIO 01 POLARIZAÇÃO DE DIODOS. Tabela 1 Teste de diodos com multímetro. Tensão de polarização medida [V ou mv] D 1 R 1

EXPERIMENTO 3: CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA

P1(a) ENG 1403 CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. Nome: Matrícula: Parte Parte Total Instruções

Aula Prática 3: Determinação da Resistência elétrica em resistores

AULA LAB 01 CIRCUITOS DE POLARIAÇÃO DE DIODOS

ROTEIRO DA PRÁTICA I Resistência e Lei de Ohm

Análise de Engenharia de Circuitos Elétricos

Introdução teórica Aula 10: Amplificador Operacional

AULA LAB 05 APLICAÇÕES DE DIODOS

MULTITESTE. Objetivo. Conhecer o funcionamento do multiteste (multímetro) básico. 8.1 Introdução

Associação de Resistores

CARGA E DESCARGA DE CAPACITORES

Associação de Resistores

FÍSICA EXPERIMENTAL III

Noções básicas de circuitos elétricos: Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS CCT DEPARTAMENTO DE FÍSICA DFIS

P U C E N G E N H A R I A LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA 2 EXPERIÊNCIA 5: Amplificador com Transistor de Efeito de Campo de Junção - JFET

LABORATÓRIO DE ELETROTECNIA E CIRCUITOS

Universidade Federal de Santa Catarina Departamento de Engenharia Elétrica Laboratório de Materiais Elétricos - LAMATE

CARGA E DESCARGA DE CAPACITORES

PONTE DE WHEATSTONE Teoria e laboratório

2º Experimento 1ª Parte: Lei de Ohm

LABORATÓRIO DE DCE3 EXPERIÊNCIA 3: Amplificador com Transistor de Efeito de Campo de Junção - JFET Identificação dos alunos: Data: Turma: Professor:

Ensaio 1: Medições Monofásicas Utilizando...

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS

REGULADOR A DIODO ZENER

Aula 14. Equivalente de Thévenin Parte I

Medidas com circuito Ponte de Wheatstone DC e AC O aluno deverá entregar placa padrão com os circuitos montados, o kit montado não será devolvido.

GUIA DE EXPERIMENTOS

. Medição de tensões contínuas (DC) : Volt [V]. Medição de tensões alternas (AC)

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

Aula 2. Revisão Circuitos Resistivos

GUIA DE EXPERIMENTOS

Grupo:... (nomes completos) Prof(a).:... Diurno ( ) Noturno ( ) Data : / / Experiência 1 CIRCUITOS ELÉTRICOS SIMPLES

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

Experiência 1 INSTRUMENTAÇÃO LABORATORIAL. Relatório. No. USP Nome Nota Bancada

Física II. Laboratório 1 Instrumentação electrónica

Experimento - Estudo de um circuito RC

Experiência 01 Identificação e Medição de Resistores e suas Associações

Eletricidade (EL63A) TÉCNICAS ADICIONAIS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS

Laboratório de Física

Experimento 5 Circuitos RLC com onda quadrada

Universidade Federal de Juiz de Fora Laboratório de Eletrônica CEL 037 Página 1 de 5

EXPERIMENTO 1: MEDIDAS ELÉTRICAS

EXPERIÊNCIA 05 CIRCUITOS COM AMPLIFICADOR OPERACIONAL PROFS ELISABETE GALEAZZO, LEOPODO YOSHIOKA E ANTONIO C. SEABRA

Transcrição:

Roteiro-Relatório da Experiência o 04 TEOREMS DE ÉVEI E ORTO 1. COMPOETES D EQUIPE: LUOS OT 1 2 3 Data: / / : hs 2. OJETIVOS: 2.1. Determinar experimentalmente os circuitos equivalentes de Thévenin e orton de um circuito elétrico simples e testar seu eqüivalente. 3. PRTE TEÓRIC: Teorema de Thévenin - Uma rede que contenha somente fontes de energia e elementos passivos pode se substituída por uma única fonte de tensão (V ) em série com uma impedância (Z ). REDE COM FOTES E ELEMETOS PSSIVOS V Z Figura 1 Circuito equivalente de Thévenin. tensão V é também denominada de tensão de circuito aberto (V OC open-circuit), sendo definida como a tensão nos terminais com impedância desconectada. impedância Z é definida como a impedância de entrada vista a partir dos terminais com a rede ITIV. Por conseguinte, deve-se substituir todas as fontes por suas respectivas impedâncias internas. Teorema de orton - Uma rede que contenha fonte de energia e elementos passivos pode ser substituída por uma única fonte de corrente (I ) em paralelo com uma impedância (Z ). Página 1/5

REDE COM FOTES E ELEMETOS PSSIVOS I Z Figura 2 Circuito equivalente de orton. corrente I é também denominada de corrente de curto-circuito (I SC - short-circuit), sendo definida como a corrente nos terminais com a impedância de carga substituída por um curto-circuito. Uma observação dos dois teoremas, citados acima, e a utilização dos conceitos de transformação de fontes implica que existe uma dualidade entre estes dois teoremas, sendo: Z = Z e V = Z.I ou I = V Caso onde a REDE só contem fontes de tensão e/ou corrente contínuas seus equivalentes só terão fontes de tensão ou corrente também contínuas, e a impedância passa ser a resistência. Z 4. MTERIL UTILIZDO 4.1. Fonte de tensão variável (DC Power Suply). 4.2. Resistores: 330 Ω, 2x 560 Ω, 1 kω. 4.3. Potenciômetro de 470Ω/Linear. 4.4. Multímetro. 5. PRÉ-RELTÓRIO 5.1. Ler o item 6 (Parte Experimental) e resolver teoricamente os circuitos propostos com os valores nominais para os resistores preenchendo as Tabelas nas linhas que se referem aos valores calculados. Página 2/5

6. PRTE EXPERIMETL: 6.1. Medição dos Resistores. 6.1.1. Identifique e meça os resistores preenchendo a Tabela 1 abaixo. R 1 R 2 R 3 R L Resistência ominal [Ω] 560 330 1k 560 Resistência Medida [Ω] Tabela 1 Resistores utilizados no experimento. 6.2. Determinação do Equivalente de Thévenin. 6.2.1. juste a fonte de tensão para 10,00 V. 6.2.2. Monte o circuito da Figura 3. 6.2.3. Com o voltímetro em DC meça a tensão nos terminais de saída da REDE V com a saída em aberto. 6.2.4. Retire a fonte de tensão e entre os terminais a e b coloque um curto circuito ( Jumper ). Meça a resistência de entre os pontos c e d R. Figura 3 Rede linear a ser analisada. 6.2.5. Para efeito de comprovação a posteriori, coloque o resistor de carga R L na saída do circuito da Figura 3 e meça a tensão na carga V L e a corrente I L na resistência R L. Preencha os valores na Tabela 2. Valor Calculado V [V] R [kω] R L [kω] V L [V] I L [m] Tabela 2 6.2.6. juste o potenciômetro P 1 de tal maneira que R (Experimental) = P 1. P 1 [Ω] 6.2.7. Monte o circuito eqüivalente de Thévenin observando o que está mostrado na Figura 4. 6.2.8. juste E g = V ab para V (experimental). Desta forma, tem-se o equivalente de Thévenin para a REDE do circuito da Figura 3. Página 3/5

Figura 4 Circuitos equivalente de Thévenin. 6.2.9. Para efeito de comprovação, coloque uma carga R L de 560Ω na saída e meça V L e I L na carga R L. Preencha a Tabela 3. V [V] R [kω] R L [kω] V L [V] I L [m] Tabela 3 6.3. Determinação do Equivalente de orton. 6.3.1. juste a fonte de tensão para 10,00 V. 6.3.2. Monte o circuito da Figura 3. 6.3.3. Com o amperímetro em DC meça a corrente de curto-circuito entre os terminais de saída da REDE I. 6.3.4. Retire a fonte de tensão e entre os terminais a e b coloque um curto circuito ( Jumper ). Meça a resistência de entre os pontos c e d R. 6.3.5. Para efeito de comprovação a posteriori, coloque o resistor R L na saída do circuito da Figura 3 e meça a tensão V L e a corrente I L na resistência R L. Preencha os valores na Tabela 4. Valor Calculado I [m] R [kω] R L [kω] V L [V] I L [m] Tabela 4 6.3.6. juste o potenciômetro P 1 de tal maneira que R (Experimental) = P 1. P 1 [Ω] 6.3.7. juste a fonte de tensão para saída igual a zero volt. Monte o circuito eqüivalente de orton observando o que está mostrado na Figura 5. Página 4/5

Figura 5 6.3.8. juste E g de tal maneira que o amperímetro indique o valor I (experimental). Desta forma tem-se o equivalente de orton para a REDE do circuito da Figura 3. 6.3.9. Para efeito de comprovação, coloque uma carga R L de 560Ω entre os pontos c e d e meça V L e I L na carga R L. Preencha a Tabela 5. I [m] R [kω] R L [kω] V L [V] I L [m] Tabela 5 7. QUESTIOÁRIO 7.1. O experimento se mostrou válido? Explique por que? 7.2. Comente os resultados, erros encontrados e possíveis fontes de erros. Página 5/5