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

Documentos relacionados
Revisão de Eletricidade

Revisão de Eletricidade

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

Fontes senoidais. Fontes senoidais podem ser expressar em funções de senos ou cossenos A função senoidal se repete periodicamente

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

AULA LAB 01 SINAIS SENOIDAIS

Retificadores de Meia Onda e Onda Completa

UTFPR DAELN CORRENTE ALTERNADA, REATÂNCIAS, IMPEDÂNCIA & FASE

Retificadores Monofásicos Não-Controlados (Onda Completa com Carga Resistiva)

AULA LAB 01 PARÂMETROS DE SINAIS SENOIDAIS 2 MEDIÇÃO DE VALORES MÉDIO E EFICAZ COM MULTÍMETRO

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

Aula 26. Introdução a Potência em CA

Eletricidade Aula 6. Corrente Alternada

BC 1519 Circuitos Elétricos e Fotônica

Análise de Circuitos 2

Exp 3 Comparação entre tensão contínua e tensão alternada

Circuitos Retificadores de Onda Completa

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

Circuitos Elétricos. Dispositivos Básicos e os Fasores. Prof. Me. Luciane Agnoletti dos Santos Pedotti

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTE. Aula 4 Conceitos Básicos da Transmissão em Corrente Alternada

Características da Tensão e da Corrente Alternada

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

Teoria de Eletricidade Aplicada

Análise de Circuitos I I

AULA LAB 01 PARÂMETROS DE SINAIS SENOIDAIS 2 MEDIÇÃO DE VALORES MÉDIO E EFICAZ COM MULTÍMETRO

Circuitos com excitação Senoidal

INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS ELETRICIDADE BÁSICA

Sumário CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA. Prof. Fábio da Conceição Cruz 21/10/ Introdução. 2. Formas de ondas alternadas senoidais

Noções de corrente alternada

Introdução a Corrente Alternada

AULA LAB 03 ELEMENTOS PASSIVOS (R, L E C) EM CORRENTE ALTERNADA 2 DEFASAGEM ENTRE TENSÃO E CORRENTE NOS ELEMENTOS PASSIVOS

Vamos considerar um gerador de tensão alternada ε(t) = ε m sen ωt ligado a um resistor de resistência R. A tensão no resistor é igual à fem do gerador

ELETROTÉCNICA (ENE078)

Apoio didático para o Ensaio 1

Filtros Capacitivos para Conversores CA-CC

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

Conversores CC-CA Inversores

Gradadores e Variadores CA-CA

Circuitos Elétricos I

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

FIGURAS DE LISSAJOUS

Retificadores Trifásicos Não-Controlados

Teoria de Eletricidade Aplicada

Retificadores Monofásicos Não-Controlados

Experiência 4 - Sinais Senoidais e Fasores

Circuitos Elétricos. Dispositivos Básicos e os Fasores. Prof. Dr. Eduardo Giometti Bertogna

Deduza a Equação de Onda que representa uma onda progressiva unidimensional, numa corda de massa M e comprimento L.

Eletricidade e Magnetismo II 2º Semestre/2014 Experimento 6: RLC Ressonância

Osciloscópios Analógico e Digital e Gerador de Sinais

FNT AULA 6 FUNÇÃO SENO E COSSENO

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal. Indutância mútua.

Experimento 10 Circuitos RLC em série em corrente alternada: diferença de fase entre voltagem e corrente

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

Potência em CA AULA II. Vitória-ES

Circuitos Elétricos I

TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS SENOIDAIS

RESOLUÇÃO DA LISTA II P3

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

Retificadores Trifásicos Não-Controlados

Experimento 10 Circuitos RLC em série em corrente alternada: diferença de fase entre voltagem e corrente

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal

Gradadores e Variadores CA-CA

Aquino, Josué Alexandre.

= 10,8A = 339, 4 /10 = 33,94 A s 1,262) A. Controle de FAENG. corrente. de entrada, resposta. como. esboço da. max. = Vmédio. édio. Vmé.

Física IV Escola Politécnica GABARITO DA P1 31 de agosto de Considere o circuito RLC série mostrado na figura abaixo

PUC-RIO CB-CTC. P3 DE ELETROMAGNETISMO segunda-feira. Nome : Assinatura: Matrícula: Turma:

Diodos e Introdução a Circuitos com Diodos

Corrente alternada em Circuitos monofásicos

Corrente Alternada Transformadores Retificador de Meia Onda

Circuitos com diodos e Diodos Zener

Teoria Geral de Osciladores

Lista de Exercícios P1. Entregar resolvida individualmente no dia da 1ª Prova. a) 25Hz b) 35MHz c) 1Hz d)25khz. a) 1/60s b) 0,01s c) 35ms d) 25µs

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

Prof. Daniel Hasse. Princípios de Comunicações

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

Eletrotécnica geral. A tensão alternada é obtida através do 3 fenômeno do eletromagnetismo, que diz:

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 03 RESISTORES EM CORRENTE ALTERNADA E CIRCUITOS RL

Sistemas Lineares. Aula 9 Transformada de Fourier

Capítulo 12. Potência em Regime Permanente C.A.

Reatância e Impedância

Conversão de Energia II

SEL413 Telecomunicações. 1. Notação fasorial

Conversores CC-CA e CA-CA

Física IV Escola Politécnica GABARITO DA P1 10 de setembro de Hz C

Capítulo 10. Excitação Senoidal e Fasores

Aula 22. Semicondutores Diodos e Diodo Zenner

Retificadores de Onda Completa e Metodologia Científica

Eletrônica de Potência I

Circuitos RC com corrente alternada. 5.1 Material. resistor de 10 Ω; capacitor de 2,2 µf.

CIRCUITOS ELÉTRICOS. Aula 01 - Sinais Alternados e Senóides

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

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

ELETRICIDADE APLICADA

Disciplina de Eletrônica de Potência ET66B

Análise de Circuitos com Diodos

Física IV Escola Politécnica GABARITO DA P1 2 de setembro de 2014

Resposta dos Dispositivos Básicos. R, L e C em CA. Vitória-ES

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I Aula 12 Considerações adicionais sobre retificadores

ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II

Transcrição:

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina Departamento de Eletrônica Retificadores Correntes e Tensões Alternadas Senoidais Prof. Clóvis Antônio Petry. Florianópolis, julho de 2007.

Bibliografia para esta aula Capítulo 13: Correntes e Tensões Alternadas Senoidais 1. Revisão; 2. Expressão geral para sinais senoidais; 3. Relações de fase; 4. Valor médio; 5. Valor eficaz. www.cefetsc.edu.br/~petry

Nesta aula Seqüência de conteúdos: 1. Revisão; 2. A senóide; 3. Expressão geral para tensões ou correntes senoidais; 4. Relações de fase; 5. Valor médio; 6. Valor eficaz.

Parâmetros importantes de um sinal senoidal Amplitudes de uma onda senoidal:

Parâmetros importantes de um sinal senoidal Definição de um ciclo e período de uma forma de onda:

Parâmetros importantes de um sinal senoidal Efeito da mudança de freqüência sobre o período:

Parâmetros importantes de um sinal senoidal Resolver o exemplo 13.2: Determinar o período e a freqüência da tensão da figura acima.

Representação de fontes CA Fonte de tensão alternada senoidal Fonte de corrente alternada senoidal

Asenóide A senóide é a única forma de onda cuja forma não se altera ao ser aplicada A senóide é a única forma de onda cuja forma não se altera ao ser aplicada a um circuito contendo resistores, indutores e capacitores

Asenóide Eixo horizontal em radianos 2π rad = 360 o Eixo horizontal em graus

Asenóide Conversão: π Radianos = graus o 180 180 o Graus = Radianos π ângulo percorrido (graus ou radianos) Velocidade angular = tempo (segundos) 2π ω = ω = 2 π f T

Asenóide ω = 2π T T = 2π ω ω = 2π f f ω = 2 2π π

Expressão geral de sinais senoidais Forma de onda senoidal: Am sen α ( ) = valor de pico; A m α = ângulo. O ângulo pode ser dado por: α = ω t Assim: it ( ) = I sen( ω t) i( ωt) = I sen( ωt) p t variando ωt variando i α = I sen α ( ) ( ) p α variando p

Expressão geral de sinais senoidais e = 10 sen 314 t Exemplo 13.10: ( ) a) O ângulo α em graus. Não é necessário fazer cálculos pois a freqüência Não é necessário fazer cálculos, pois a freqüência angular não é utilizada.

Expressão geral de sinais senoidais e = 10 sen 314 t Exemplo 13.10: ( ) b) O ângulo α em radianos. Novamente não é necessário fazer cálculos, pois p a freqüência angular não é utilizada.

Expressão geral de sinais senoidais e = 10 sen 314 t Exemplo 13.10: ( ) 2π c) O tempo t em segundos. 2 o 2π 2π 360 : T = = = 20ms ω 314 o T 20ms 180 : = = 10ms 2 2 o T 20ms 90 : = = 5ms 4 4 o T 20ms 30 : = = 1,67 ms 12 12 ω = T T = π ω

Relações de fase Forma de onda senoidal: A sen ωt± θ m ( ) = valor de pico; A m ω = freqüência angular; t = tempo; θ = ângulo de deslocamento. A sen ωt θ m ( ) Atraso (θ negativo) Adiantamento (θ positivo) A sen ωt + θ m ( )

Relações de fase cos sen ( α ) = sen( α + 90 o ) ( α ) = cos( α 90 o )

Relações de fase Medida de fase: ( o ) o 360 = T n divisões o θ = ( o ) deslocamentofase n divisões ( o ) ( o n divisõesi ) θ desl.fase n divisões o = 360 T o

Valor médio Valor médio: O valor médio de uma função representa o resultado líquido da variação de uma grandeza física como deslocamento, temperatura, tensão, corrente, etc. Exemplos de obtenção de valores médios

Valor médio Exemplo: Obtenção da velocidade média. área sob a curva velocidade média= comprimento da curva

Valor médio Exemplo: Obtenção da velocidade média. V med = A + 1 2 5 A V med 60 2 + 50 2,5 = Vmed = 49 mi/ h 5

Valor médio Valor médio para funções contínuas: Contínua Descontínua Descontínua

Valor médio 2 1 t ( ) fmed = f t dt T 2π 1 E = E sen( α ) med m dα 2π o Em ( ) 2 E = π med cos α 0 2π Em E = ( 2 ) ( ) med cos π cos o + 2π E med = 0 t 1

Valor médio Exemplo 13.17: Determinar o valor médio da forma de onda da figura acima.

Valor eficaz O valor equivalente de uma tensão alternada (CA) que produziria o mesmo O valor equivalente de uma tensão alternada (CA) que produziria o mesmo trabalho que uma tensão contínua (CC).

Valor eficaz 2 1 t ( ) 2 frms = f t dt T t 1 2 1 π ( ( α )) ERMS = Em sen dα 2π o E m E RMS = 2 2

Valor eficaz Exemplo 13.19: Determinar o valor eficaz para as formas de onda das figuras acima.

Valor médio e valor eficaz Aplicando cálculo integral, determine o valor médio e eficaz das p g, formas de onda a seguir:

Na próxima aula Capítulo 14: Os Dispositivos Básicos e os Fasores 1. A derivada; 2. Resposta de R, L e C em CA. www.cefetsc.edu.br/~petry