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

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

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

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

Roteiro-Relatório da Experiência N o 04 LINEARIDADE E SUPERPOSIÇÃO

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

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

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA GERÊNCIA EDUCACIONAL DE ELETRÔNICA Fundamentos de Eletricidade LISTA DE EXERCÍCIOS 02

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

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

Experiência 04: TEOREMA DE THEVENIN

Roteiro-Relatório da Experiência N o 03 LINEARIDADE E SUPERPOSIÇÃO

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

Eletricidade (EL63A) TÉCNICAS ADICIONAIS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS

Laboratório de Circuitos Elétricos I

Teoria de Eletricidade Aplicada

Teorema da superposição

Eletrotécnica. Circuitos Elétricos

Associação de resistores em série e em paralelo

Introdução teórica Aula 10: Amplificador Operacional

Método das Malhas. Abordagem Geral

LISTA 4A: Teoremas Básicos de Análise de Circuitos: Superposição, Thevenin, Norton e Máxima Transferência de Potência. Observação

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

TEOREMAS: - SUPERPOSIÇÃO

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

Roteiro para experiências de laboratório. AULA 4: Resistência equivalente

PONTE DE WHEATSTONE Teoria e laboratório

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

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

Aula 2. Revisão Circuitos Resistivos

CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 EXPERIÊNCIA 1. RESISTÊNCIA NOMINAL e MEDIDA, POTÊNCIA ELÉTRICA, CIRCUITO SÉRIE, CIRCUITO PARALELO E CIRCUITO MISTO

Relatório: Experimento 1

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

Teoremas de Circuitos Thévenin, Norton e MTP. Raffael Costa de Figueiredo Pinto

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

Circuitos Elétricos I

Roteiro de Aulas Práticas: Normas gerais para uso do laboratório; roteiro básico para montagem de circuitos

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

1 Teorema de Thévenin

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

Ministério da Educação

EXPERIÊNCIA 8 TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO

defi departamento de física

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

FÍSICA EXPERIMENTAL 3001

PRINCÍPIO PIO FUNDAMENTAL DA CONSERVAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA. CARGA NÃO PODE SER CRIADA NEM DESTRUIDA NEM DESTRUIDA

Experimento 2. Montagem potenciométricas de sensores de temperatura

Experimento 8 Circuitos RC e filtros de freqüência

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE BÁSICA ROTEIRO 1 INSTRUMENTOS DE MEDIDAS

Aula 2 Circuito série de corrente contínua.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão Curso de Engenharia Eletrônica

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

Experimento: Circuitos Elétricos

Aula 14. Equivalente de Thévenin Parte I

2º Experimento 1ª Parte: Lei de Ohm

40.(ASSEMB.LEG-SP/FCC/2010) Um circuito RLC paralelo é alimentado por uma tensão v(t). A expressão da corrente total i(t) no domínio do tempo é: C dt

Aula 8.2 Conteúdo: Associação de resistores em paralelo, potência elétrica de uma associação em paralelo de resistores. INTERATIVIDADE FINAL

Competências / Habilidades Utilizar o osciloscópio para determinar os valores de tensões em corrente continua.

No. USP Nome Nota Bancada

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 02/16

Experimento 8 Circuitos RC e filtros de freqüência

No. USP Nome Nota Bancada

BIPOLOS NÃO ÔHMICOS INTRODUÇÃO TEÓRICA

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 02/15

Circuitos Elétricos 1. Exercícios Resolvidos

TRABALHO 1 Leis de Kirchhoff, Equivalente de Thévenin e Princípio de Sobreposição

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

Capítulo 4 Ohmímetros

Aula Prática 3: Determinação da Resistência elétrica em resistores

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 01/19

ROTEIRO DA PRÁTICA I Resistência e Lei de Ohm

Circuitos de Corrente Contínua

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO CIRCUITOS 1

EXPERIMENTO 2: ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E A LEI DE OHM

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL 420. Módulo 11

DOBRADORES DE TENSÃO

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL 420. Módulo 11

Leia atentamente o texto da Aula 6, Corrente alternada: circuitos resistivos, e responda às questões que seguem.

defi departamento de física

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE KIRCHHOFF

Experimento Prático N o 4

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

Associação de Resistores

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Princípios de Instrumentação Biomédica. Módulo 6

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Princípios de Instrumentação Biomédica COB781. Módulo 3

LABORATÓRIO DE ELECTROTECNIA E CIRCUITOS

Programa de engenharia biomédica

AMPLIFICADOR COLETOR COMUM OU SEGUIDOR DE EMISSOR

R R R. 7. corrente contínua e circuitos os circuitos são constituídos por um gerador e cargas ligadas em: Série. resistências & lei de Ohm R A

FÍSICA EXPERIMENTAL III

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA GERÊNCIA EDUCACIONAL DE ELETRÔNICA Fundamentos de Eletricidade LISTA DE EXERCÍCIOS 01

TE045 CIRCUITOS ELÉTRICOS II

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE KIRCHHOFF

GUIA DE EXPERIMENTOS

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

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE KIRCHHOFF

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Experimento 4. Resistência interna

Transcrição:

NotasdeAula LabCircuitos1 2011/8/11 13:46 page 17 #25 LINEARIDADE E O PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO; EQUIVALENTE THEVENIN E A MÁXIMA TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA 17 Linearidade e o Princípio da Superposição; Equivalente Thevenin e a Máxima Transferência de Potência 1. Introdução Em análise de circuitos, às vezes queremos apenas verificar o que ocorre entre um par de terminais, para isso foram criados os equivalentes de Thévenin e Norton. Um circuito equivalente de Thévenin eh formado pela fonte de tensão de Thévenin do sistema e da sua resistência de Thévenin em série. Para se obter o de Norton Basta realizar uma transformação de fonte para encontrar uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Tal técnica também é importante em outra aplicação: na determinação da máxima transferência de potência, pois através da resistência equivalente de Thévenin podemos determinar qual carga deve ser ligada no circuito para obter o máximo aproveitamento da energia. Visando também a facilitação na análise do circuito nessa prática também verificaremos uma importante propriedade dos circuitos lineares que diz que: quando um sistema é alimentado por mais de uma fonte independente, a resposta total é

NotasdeAula LabCircuitos1 2011/8/11 13:46 page 18 #26 18 GUIA DE AULAS PRÁTICAS DO LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 a soma das respostas individuais de cada fonte. Objetivos 1. Investigar a propriedade da linearidade dos componentes de um circuito e verificar o Princípio da Superposição. 2. Verificar o teorema de Thevenin, obtendo o circuito equivalente (Tensão de Thevenin e Resistência Equivalente de Thevenin). 3. Verificar o Teorema de Máxima Transferência de Potência. 2. Parte prática Material necessário: Fontes de tensão contínua, multímetro e resistores. Parte A - Linearidade e o Principio da Superposição 1. Monte o circuito da figura 5.1. Meça, com o voltímetro convencional, o valor da tensão de saída V out para cinco (5) valores da tensão de entrada V in : 2V, 4V, 5V, 8V e 10V. Construa uma tabela com todos os valores medidos. Figura 5.1: Circuito 1 2. Monte o circuito da figura 5.2, com uma fonte de tensão de 5V. Meça, com o voltímetro convencional, a tensão de saída V out. 3. Monte o circuito da figura 5.3. Meça, com o voltímetro convencional, a tensão V out para V in = 2V, 4V, 5V, 8V e 10V. 4. Some os valores de V out obtidos com o circuito da figura 5.1 com os valores obtidos com o circuito da figura 5.2. Compare esta soma com os valores medidos no circuito da figura figura 5.3.

NotasdeAula LabCircuitos1 2011/8/11 13:46 page 19 #27 LINEARIDADE E O PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO; EQUIVALENTE THEVENIN E A MÁXIMA TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA 19 Figura 5.2: Circuito 2 Figura 5.3: Circuito 3 Parte B - Teorema de Thevenin 1. Monte o circuito da figura 5.4, utilizando os valores de resistores indicados. Figura 5.4: Circuito 4 2. Meça o valor da tensão V L utilizando o multímetro convencional. 3. Determinação da tensão de Thevenin V TH : Retire o resistor R L e meça a tensão de circuito aberto V OC (Figura 5.5). 4. Determinação do resistor de Thevenin R TH : Retire a fonte de tensão V S, curto-circuite os terminais a ela ligados, e meça a resistência equivalente vista entre os nós de interesse (Figura 5.6). 5. Monte o circuito equivalente de Thevenin (Figura 5.7) utilizando a fonte de tensão ajustável, um resistor igual ao valor de R TH determinado no item 5.8 e o mesmo valor de R L anterior.

NotasdeAula LabCircuitos1 2011/8/11 13:46 page 20 #28 20 GUIA DE AULAS PRÁTICAS DO LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 Figura 5.5: Circuito 5 Figura 5.6: Circuito 6 Figura 5.7: Circuito 7 6. Meça o valor da tensão em R L, utilizando o multímetro convencional e compare com o valor obtido no item 2. Analise os resultados. Parte C - Máxima Transferência de Potência 1. Monte o circuito da figura 5.4, utilizando seis valores diferentes de R L (utilize resistores iguais, maiores e menores que o valor R TH determinado na parte B).Meça a potência dissipada em R L para cada resistor utilizado. 2. Faça um gráfico da potência dissipada em função de R L. 3. Questões para o relatório 1. Linearidade e o Principio da Superposição

NotasdeAula LabCircuitos1 2011/8/11 13:46 page 21 #29 LINEARIDADE E O PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO; EQUIVALENTE THEVENIN E A MÁXIMA TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA 21 (a) Determine analiticamente a tensão de saída V out no circuito da figura 5.3, aplicando o Princípio da Superposição. (b) Faça um gráfico da tensão V out em função da tensão V in. Indique se a propriedade de linearidade se verifica neste circuito. Explique. (c) Calcule os erros percentuais em todos os casos. Compare os valores medidos com os calculados. Explique as diferenças. 2. Teorema de Thevenin (a) Determine analiticamente a tensão V L (Figura 5.4) e compare os valores calculados com os valores correspondentes medidos no laboratório. Analise as diferenças.