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

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

Teorema da superposição

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

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

Eletricidade (EL63A) TÉCNICAS ADICIONAIS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS

Aula 14. Equivalente de Thévenin Parte I

Método das Malhas. Abordagem Geral

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

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

Aula 2. Revisão Circuitos Resistivos

Teoremas para Análise de Circuitos. Teorema da máxima transferência de Potência

Teoria de Eletricidade Aplicada

Aula 2 Circuito série de corrente contínua.

BC 1519 Circuitos Elétricos e Fotônica

Circuitos Elétricos I

Leis de Kirchhoff Análise Nodal Análise de Malhas

TEOREMAS: - SUPERPOSIÇÃO

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

Eletrotécnica. Circuitos Elétricos

Análise de Engenharia de Circuitos Elétricos

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

Experiência 04: TEOREMA DE THEVENIN

Programa de engenharia biomédica

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

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

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

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

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

8.0 Cálculo Matricial de Curto-Circuito

Circuitos Elétricos I

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

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Princípios de Instrumentação Biomédica COB781. Módulo 2

CIRCUITOS ELÉTRICOS II

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

Capítulo 4 Ohmímetros

Circuitos Elétricos I EEL420

I Exercício de Simulação Computacional

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

Eletrônica Circuitos Complexos

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

Lista de Exercícios 3 - Circuitos Elétricos II

CIRCUITOS CONCENTRADOS E LEIS DE KIRCCHOFF

Resolução do 1.º teste de CESDig

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

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA III CIRCUITOS. Prof.

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

3. Elementos de Sistemas Elétricos de Potência

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

Circuitos Elétricos 1. Exercícios Resolvidos

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

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 02/16

RESOLUÇÃO DA LISTA II P3

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 02/15

Sistemas Elétricos de Potência 1 Lista de Exercícios No. 6

PSI3213 CIRCUITOS ELÉTRICOS II Exercícios Complementares correspondentes à Matéria da 3 a Prova V 1 I 2 R 2

LABORATÓRIO DE ELECTROTECNIA E CIRCUITOS

CIRCUITOS ELÉTRICOS EM CC. Fonte: eletronica24h.com.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PLANO DE ENSINO PERÍODO LETIVO: 2009/2

Ánalise de Circuitos. 1. Método Intuitivo

Roteiro-Relatório da Experiência N o 03 LINEARIDADE E SUPERPOSIÇÃO

Análise de Laplace. Prof. André E. Lazzaretti

Aula 12. Corrente das malhas

Se no terminal b do circuito for conectado um terceiro componente, como na figura abaixo, os resistores R 1 e R 2 não estarão mais em série.

TEOREMAS DA ANÁLISE DE CIRCUITOS

CIRCUITOS ELÉTRICOS I PROGRAMAÇÃO 01/19

PRÁTICA: 1) Levantamento das características do CI: Escolher um dos CIs acima e responder as questões a seguir em relação a ele:

Roteiro-Relatório da Experiência N o 04 LINEARIDADE E SUPERPOSIÇÃO

ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II

Trabalho N.º 1 Leis de Kirchhoff. Medição de Correntes e Tensões.

EXPERIÊNCIA 8 TEOREMA DA SUPERPOSIÇÃO

1 Teorema de Thévenin

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

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE Decanato Acadêmico

DISCIPLINA: Créditos: 04. Pré-requisitos: Horários e salas: Aulas Teóricas: 15:30 17:10 - Turma B Quinta-feira Práticas: superposição, elementos RLC

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Faculdade de Engenharia MÓDULO 1/30

Experiência 3. Identificação de motor de corrente contínua com tacômetro. 1-Introdução. 2-Modelo do processo

1 a PROVA DE CIRCUITOS II 2012_1

Algumas propriedades importantes de circuitos elétricos

Laboratório de Circuitos Elétricos I

1) A corrente que atravessa um condutor é de 12 A. Qual o valor da carga que atravessa o condutor em um intervalo de 1,5 min? Resp.: 1080 C.

Aluno Matrícula 4º período - º semestre de 200

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Circuitos Elétricos I EEL 420. Módulo 9

Circuitos Elétricos I EEL420 16/04/2015

Experimento 4. Resistência interna

ET720 Sistemas de Energia Elétrica I. Capítulo 4: Transformadores de potência. Exercícios

Plano de Trabalho Docente Ensino Técnico

Figura Circuito para determinação da seqüência de fases

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE SEP

Teoremas de Norton e Thévenin Método da Transformação de Fontes

Kit Didático de Motor de Corrente Contínua para Laboratórios de Controle

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

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

Circuitos Elétricos Simples

Eletricidade (EL63A) ANÁLISE DE MALHA

Associação de resistores em série e em paralelo

FÍSICA EXPERIMENTAL 3001

EELi04 Eletricidade Aplicada I Aula 4

Sumário. CAPÍTULO 1 A Natureza da Eletricidade 13. CAPÍTULO 2 Padronizações e Convenções em Eletricidade 27. CAPÍTULO 3 Lei de Ohm e Potência 51

Plano de Trabalho Docente Ensino Técnico

Transcrição:

Graduação em Engenharia Elétrica Disciplina: Circuitos Elétricos 01 Professor Wesley Peres wesley.peres@ufsj.edu.br LISTA 4A: Teoremas Básicos de Análise de Circuitos: Superposição, Thevenin, Norton e Máxima Transferência de Potência. Observação Considerando que o aluno já aprendeu os conceitos de análise nodal e de malha, sugere-se que cada exercício usando os teoremas dessa lista seja resolvido tanto por análise de malha quanto por análise nodal. Na avaliação será especificado o Teorema a ser usado bem como o método (malha ou nó) que deve ser utilizado para a obtenção dos equivalentes. Exercício 1: Calcule v no circuito abaixo através do Teorema da Superposição. (R: 1V) 3A 1V 1A v - Exercício 2: Calcule v no circuito abaixo usando os Teoremas de Thevenin e Norton. Resposta: v th = 360/7V i N = 90A R th = R N = 4/7Ω v = 40V. i 60V 2i - v Exercício 3: Calcule e0 no circuito abaixo usando o Teorema de Thevenin e Norton. Considere os terminais a e b para a montagem do circuito equivalente à esquerda. Utilize a análise de malhas para a obtenção dos circuitos equivalentes. Resposta: 8 V

UFSJ - DEPEL - CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 8V a i 1 2i 1 b e0-5 Exercício 4: Calcule a tensão entre os pontos a e b no circuito abaixo v ab. Use o Teorema da Superposição. Resposta: 15V Exercício 5: Calcule v0 e i0 no circuito abaixo usando o Teorema da Superposição. Utilize a Técnica de Análise Nodal para resolver os circuitos individuais. Resp: -1,344 kv -5,60 A 2

Exercício 6: Calcule i usando o Teorema da Superposição. Resp: 1A 2V i 1A 3V 4V Exercício 7: Para o circuito a seguir, pede-se: a) Calcule e0 usando o Teorema de Thevenin. b) Calcule e0 usando o Teorema de Norton. c) o valor do resistor a ser conectado entre os pontos a e b para que ocorra a máxima transferência de potência. d) a máxima potência transferida no caso da letra c. Resp: v th = 2 V; i N = 1A;R th 2Ω; e 0 = 2/3 V, Letras c e d: R ab = 2Ω, P max = 0,25W Exercício 8: Calcule e0 usando o Teorema de Norton. Resp: i N = 3A, R N = 2Ω, e 0 =5 V 3

Exercício 9: Determine R0 para que se tenha o fornecimento máximo de potência possível à esse resistor. Resposta: 2,3182 Ω = 51/22 Ω 10 V a b R0 Exercício 10: Determine v0 usando o Princípio da Superposição. Resposta: -125mV Exercício 11: Calcule v 1 e v 2 usando o Teorema da Superposição. Resp: 0 V 24V 4

Exercício 12: Calcule V 0 no circuito abaixo usando os Teoremas de Thevenin e Norton. Resposta: -25/3 V Exercício 13: Calcule v no circuito abaixo usando os Teoremas de Thevenin e Norton. Resposta: 20 V v 0 1A 1V 5 -vv0 Exercício 14: Calcule v 1, v 2 e v 3 no circuito abaixo usando o Teorema da Superposição. Resposta: -7,1918 V -2,7789 V 2,8865 V 5

Exercício 15: Obtenha o circuito equivalente de Norton visto pelos terminais a e b. Resposta: i N = 1A R N = 4Ω Exercício 16: Calcule as correntes de malha indicadas no circuito abaixo usando o Teorema da Superposição. Considere V1= 12V, V2 = 8V e V3 = 6V. Resposta: 12/25A 2/5A 11/25ª Exercício 17: Obtenha o circuito equivalente de Norton visto pelos terminais a e b. Resposta: i N = 1A R N = 5Ω Exercício 18: Obtenha o circuito equivalente de Thevenin visto pelos terminais a e b. Resp: v th = 0V (zero) R th = 4/9 Ω 6

Exercício 19: Calcule V 0 no circuito ao lado usando o Teorema da Superposição. Resposta: 56/5 V 1 2 Exercício 20: Calcule a tensão v 12 no circuito abaixo (entre os terminais 1 e 2). 3 Resposta: v th = 50 V i N = 2,5A R th = R N = 20 Ω Exercício 21: A corrente num resistor de 30Ω conectado entre os terminais a e b é 2A. Alterando-se este resistor para 5Ω a nova corrente é 4A. Determine os equivalentes de Thevenin e Norton entre a e b. Resposta: v th = 100 V i N = 5 A R th = R N = 20 Ω Sobre a Matéria de Circuitos Elétricos A análise de Circuitos Elétricos consiste em aplicar uma série de técnicas de solução. O aluno só terá o domínio das técnicas se praticar. Essa lista consiste em uma compilação dos principais exercícios que geralmente são propostos em diferentes livros da literatura técnica. Não basta pegar a solução do colega, tentar entender e achar que estará pronto para resolver qualquer exercício que venha pela frente. É sugerido que o aluno resolva a quantidade de exercícios que achar necessário 1, refaça usando outras técnicas e compare as soluções. Estudar em grupo e comparar as soluções é uma boa prática. 1 propostos nos livros que estão indicados no Plano de Ensino do Curso (colocado no portal didático). 7