Lab.05 Capacitor em Regime DC e AC

Documentos relacionados
LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

Roteiro-Relatório da Experiência N o 06 CIRCUITOS RC E RL CC TRANSITÓRIO

CAPACITOR EM REGIME DC

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

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

Introdução a Práticas de Laboratório em Eletricidade e Eletrônica EEX11-S72

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

UNIVERSIDADE PAULISTA. Circuitos Eletrônicos Relatório de Laboratório de Eletrônica. Realizada : / / 2012 Entrega : / / 2012

DESCARGA EM CIRCUITO RC

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

Experimento - Estudo de um circuito RC

LABORATÓRIO DE DCE 1 EXPERIÊNCIA 4: RETIFICADORES MONOFÁSICOS COM FILTRO CAPACITIVO. Identificação dos alunos:

Experiência 05: TRANSITÓRIO DE SISTEMAS RC

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos

Lab.04 Osciloscópio e Gerador de Funções

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

1. Introdução. O experimento de Retificadores, tem como principais objetivos:

Experimento 8 Circuitos RC e filtros de freqüência

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

AMPLIFICADOR BASE COMUM

Eletricidade e Magnetismo II 2º Semestre/ 2014 Experimento 4: Filtros de Frequência - Passa Baixa e Passa Alta

Aula de Laboratório: DIODO

Circuitos RC e filtros de frequência. 6.1 Material. resistor de 1 kω; capacitor de 100 nf.

Relatório: Experimento 1

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos

Experiência: CIRCUITOS INTEGRADORES E DERIVADORES COM AMPOP

Filtro passa-baixa e passa-alta

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

Laboratório de Física UVV

UNIVERSIDADE PAULISTA. Circuitos Eletrônicos Relatório de Laboratório de Eletrônica. Realizada : / / 2011 Entrega : / / 2011

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. 1. Introdução

Resposta em Frequência. Guilherme Penello Temporão Junho 2016

Experimento 8 Circuitos RC e filtros de freqüência

Circuitos RC e filtros de frequência. 7.1 Material

GUIA DE EXPERIMENTOS

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos PSI - EPUSP

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

Aula Prática 6. Carga e Descarga de Capacitores. Depto Química e Física - CCENS/UFES

Experimento 7. Circuitos RC e filtros de frequência. 7.1 Material. 7.2 Introdução. Gerador de funções; osciloscópio;

AMPLIFICADOR COLETOR COMUM OU SEGUIDOR DE EMISSOR

Redes de Primeira ordem Circuitos RC e RL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL FÍSICA EXPERIMENTAL III CIRCUITOS RLC COM ONDA QUADRADA

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS APLICAÇÕES LINEARES

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

Laboratório de Circuitos Elétricos I

GUIA EXPERIMENTAL E RELATÓRIO

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal

Identifique, no circuito, o sinal da carga em cada uma das placas do capacitor

Transientes em circuitos RC: Tempo de carga de um capacitor

Aula. Filtros Capacitivos. Prof. Alexandre Akira Kida, Msc., Eng. Eletrônica Geral

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal. Indutância mútua.

Circuitos Elétricos II Experimento 3

PSI 3031/3212 LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRICOS

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos - PSI - EPUSP

Experimento 7 Circuitos RC em corrente alternada

1. LABORATÓRIO 1 - A FORMA DE ONDA DA CORRENTE ALTERNADA

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

1. Objetivos. 2. Preparação

Aula Prática 01. O Amplificador Diferencial e Aplicações

Carga e Descarga de Capacitores

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

Física II. Laboratório 1 Instrumentação electrónica

O CIRCUITO RC. Objetivo do Experimento: Investigar o processo de carga e de descarga de um capacitor.

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

Aprender a montar um circuito retificador de meia onda da corrente alternada medindo o sinal retificado;

Experiência 02: RETIFICADORES MONOFÁSICOS DE ONDA COMPLETA A DIODO

Retificadores (ENG ) Lista de Exercícios de Dispositivos Eletrônicos

GUIA DE EXPERIMENTOS

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

Tópico 01: Estudo de circuitos em CC com Capacitor e Indutor Profa.: Ana Vitória de Almeida Macêdo

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

No. USP Nome Nota Bancada

Experimento 8 Circuitos RC e filtros de freqüência

Experiência 9 Redes de Primeira ordem Circuitos RC. GUIA e ROTEIRO EXPERIMENTAL

Roteiro, Registro e Relatório para Desenvolvimento da Atividade Complementar Delberis Araujo Lima PUC-Rio Dezembro de 2016

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL FÍSICA EXPERIMENTAL III

Roteiro de Atividades Experimentais para o Laboratório de Eletricidade Aplicada

Laboratório Experimental

Guias de Telecomunicações

GUIA DE EXPERIMENTOS

Experimento 9 Circuitos RL em corrente alternada

Experiência 10: REDES DE SEGUNDA ORDEM

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS GUIA DE EXPERIMENTOS. EXPERIÊNCIA 2 - Medição de Grandezas Elétricas: Valor Eficaz e Potência

Experimento 6 Corrente alternada: circuitos resistivos

FÍSICA EXPERIMENTAL 3001

EXPERIMENTO 5: CIRCUITO RC

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos

Introdução teórica Aula 8: Fonte de Tensão Regulada. Regulador LM7805. Fonte de tensão regulada. EEL7011 Eletricidade Básica Aula 8 EEL/CTC/UFSC

Transcrição:

Lab.05 Capacitor em Regime DC e AC. Capacitor em regime DC (corrente contínua) OBJETIVOS Verificar experimentalmente o carregamento e o descarregamento de um capacitor utilizando tensão DC. TEORIA Ao aplicarmos a um capacitor C uma tensão contínua E através de um resistor R, esse se carrega com uma tensão V C, cujo valor depende do intervalo de tempo em que se desenvolverá o processo (vide Figura ). Figura. Esquema do circuito de carregamento de um capacitor. Estando o capacitor inicialmente descarregado (V C (0) = 0), em t = 0 fechamos a chave do circuito, ou seja, I máx = E / R. A partir daí, o capacitor inicia um processo de carga com aumento gradativo da tensão entre seus terminais (V C ) e, consequentemente, teremos uma diminuição da corrente, obedecendo a uma função exponencial, até atingir o valor zero, quando este estiver totalmente carregado.

(a) (b) Figura.2 Carregamento de um capacitor de acordo com o circuito da Figura.: (a) gráfico da tensão no capacitor; (b) gráfico da corrente no capacitor. As expressões da corrente e da tensão em função do tempo, durante a carga de um capacitor (vide Figura.2), são mostradas nas Equações e 2 a seguir. i C ( t) = I máx e t R C = E R e t R C (Eq. ) v C t R C ( t) = E R i ( t) = E ( e ) C (Eq. 2) Estando o capacitor carregado, monta-se o circuito mostrado na Figura.3 para sua descarga. Figura.3 Esquema do circuito para descarregamento de um capacitor. Neste caso, tanto a corrente como a tensão do capacitor vão diminuir exponencialmente com o tempo, como pode ser visto na Figura.4. 2

(a) (b) Figura.4 Descarregamento de um capacitor de acordo com o circuito da Figura.3: (a) gráfico da tensão no capacitor; (b) gráfico da corrente no capacitor. Neste caso, a tensão de descarregamento do capacitor será dada pela Eq. 3. v t R C ( t) = v e = R i ( t) C C máx C (Eq. 3) PARTE EXPERIMENTAL Lista de Material Fonte de Tensão variável Resistor de 22 k Ω Capacitor eletrolítico: 000 µf/25 V Cronômetro 2 Multímetros Protoboard Procedimento Experimental (a) Monte o circuito da Figura.5, com o capacitor descarregado. 3

S 22KΩ 2 V 000µF 25V + - V + - Figura.5 Montagem experimental para verificar o carregamento de um capacitor. (b) Acione a chave S e o cronômetro simultaneamente. Determine e anote na Tabela. o instante em que cada tensão for atingida. Repita este procedimento mais duas vezes e calcule o tempo médio. Tabela. Registro dos tempos medidos durante o carregamento do capacitor. v C (v) 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 t(s) t2(s) t3(s) t médio (c) Com o capacitor carregado, monte o circuito da Figura.6. S 000µF 25V + - V + - 22KΩ Figura.6 Montagem experimental para verificar o descarregamento de um capacitor. (d) Acione a chave S e o cronômetro simultaneamente. Determine e anote na Tabela.2, o instante em que cada tensão for atingida. 4

Tabela.2 Registro dos tempos medidos durante o descarregamento do capacitor. v C (v) 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 t(s) t2(s) t3(s) t médio (e) Plote em papéis milimetrados (ou através de programas que gerem gráficos, por exemplo o Excel, Origin, etc.) separados, os gráficos da tensão de carregamento e descarregamento do Capacitor em função do tempo. Verifique se os resultados obtidos estão de acordo com a teoria (plote junto com as tensões esperadas fornecidas pelas equações 2 e 3). 2. Capacitor em regime AC (corrente alternada) OBJETIVOS Avaliar experimentalmente a resposta em freqüência (Vsaída / Ventrada f) de filtros Passa-Baixas e Filtros Passa-Altas. Levantar experimentalmente a curva de resposta em freqüência de circuitos de primeira ordem. TEORIA Filtros passivos são circuitos que selecionam determinadas faixas de freqüência e não são capazes de amplificar o sinal. A freqüência do sinal de entrada em que temos A = Vsaída/Ventrada = / 2 (queda de 3 db) é denominada freqüência de corte (fc). A 2 3dB fc f Figura 2.: Filtro Passa-Baixas 5

A 2 3dB fc f Figura 2.2: Filtro Passa-Altas Para os Filtros da Figura 2. e da Figura 2.2, a freqüência de corte é dada por: f corte = 2 π R C PARTE EXPERIMENTAL Lista de Material Gerador de Funções. Resistor de 2,2 KΩ. Capacitor de 00 nf. Protoboard. Osciloscópio. Procedimento Experimental Filtro Passa-Baixas (FPB) ) Monte o circuito da Figura 2.3. 2) Encontre a frequência de corte teórica do circuito. 6

2K2 Vpp 00 nf Vsaída Figura 2.3: Filtro Passa-Baixas. 3) Ajuste o gerador de funções para uma forma de onda senoidal de Vpp. 4) Conecte o osciloscópio na saída saída (no capacitor). 5) Preencha a Tabela 2. com os valores de tensão pico-a-pico medidas no osciloscópio. Tabela 2. Tensões de Saída em Relação a Freqüências de Entrada de um FPB. f(hz) 30 200 500 700 800 k 2k 5k 7k 0k Vsaída Filtro Passa-Altas (FPA) ) Monte o circuito da Figura 2.4. 2) Encontre a frequência de corte teórica do circuito. 00 nf Vpp 2,2K Vsaída Figura 2.4: Filtro Passa-Altas. 7

3) juste o gerador de funções para uma forma de onda senoidal de Vpp. 4) Conecte o osciloscópio na saída saída (no resistor). 5) Preencha a Tabela 2. com os valores de tensão pico-a-pico medidas no osciloscópio. Tabela 2.2 Tensões de Saída em Relação a Freqüências de Entrada de um FPB. f(hz) 30 200 500 700 800 k 2k 5k 7k 0k Vsaída 6) No relatório, plote os gráficos dos filtros FPB e FPA, caracterizados pelas tabelas 2. e 2.2, em sistemas de eixos monolog. 8