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1) Abaixo segue o link para o material criado pela UNICAMP para a disciplina de Circuitos Elétricos. | |||
:http://www.decom.fee.unicamp.br/~cardieri/NotasdeAula_EA513/EA513_NotasAula_05.pdf | |||
2) Neste outro link, temos um material bem completo sobre o assunto criado pelo professor Alessandro L. Koerich da PUCPR. | |||
:http://www.ppgia.pucpr.br/~alekoe/CIR/2012-1/5-TeoremasCircuitos-CIR-Parte2.pdf | |||
=Vídeo Aulas= | |||
;Circuitos equivalentes Thevenin e Norton | |||
<center>{{#ev:youtube|389TqBn2LdM#!}} </center> | |||
;Métodos alternativos | |||
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=Exercícios de Fixação= | |||
Os circuitos foram passados na sala e por WhatsApp. Na sequência postarei os desenhos dos circuitos aqui juntamente com seus resultados. | |||
;[1] Calcule <math>V_{Th}\,</math>, <math>R_{Th}\,</math> e <math>V_{Th}\,</math> para o circuito abaixo: | |||
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Lembrando: | |||
Para tornar o circuito mais simples: | |||
#Calcular tensão de circuito aberto; | |||
#Calcular corrente de curto circuito; | |||
#Obter <math>R_{Th}\,</math>, <math>V_{Th}\,</math> ou <math>I_N\,</math>. | |||
;Parte [1] | |||
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<math>V_{ab}=\frac{10.2000}{2000+100}=9,5V\,</math> | |||
<math>V_{ab}=V_{Th}\,</math> | |||
[[Imagem:fig39b_CEL18702.png|center]] | |||
;Parte [2] | |||
<math>R_{eq}= 2k // (50+200)=222,2\, \Omega</math> | |||
<math>V_{eq}=\frac{10.222,2}{100+222,2}=6,9V</math> | |||
<math>I_N=\frac{6,9}{50+200}=27,6mA</math> | |||
;Parte [3] | |||
- Cálculo de <math>R_{Th}\,</math> matando as fontes: | |||
:Fontes de tensão em curto circuito; | |||
:Fontes de corrente em aberto; | |||
:Aplicar associação de resistores. | |||
<math>R_{Th}=\frac{V_{Th}}{I_N}=\frac{9,5}{27,6^{-3}}=344,2 \Omega\,</math> | |||
[[Imagem:fig39c_CEL18702.png|center]] | |||
<math>R_{eq}=50+(100//2000)+200=345,2\,\Omega</math> | |||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
=Referências= | =Referências= | ||
[1] | [1] http://www.decom.fee.unicamp.br/~cardieri/NotasdeAula_EA513/EA513_NotasAula_05.pdf | ||
[2] http://www.ppgia.pucpr.br/~alekoe/CIR/2012-1/5-TeoremasCircuitos-CIR-Parte2.pdf | |||
[3] https://mesalva.com/ | |||
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Edição atual tal como às 17h37min de 22 de fevereiro de 2016
1 Circuitos Equivalentes
Qualquer circuito linear (fontes independentes) pode ser substituído, em dois terminais A e B, por uma fonte de tensão em série com uma resistência , sendo que:
- A tensão é o valor da diferença de potencial entre os terminais A e B, quando a rede linear do resto do circuito (diferença de potencial entre A e B em circuito aberto) é isolado.
- A resistência é a resistência vista a partir dos terminais A e B, e é determinada por curto-circuitos de todas as fontes de tensão e substituída por circuitos abertos em fontes de corrente.
2 Teoremas de circuitos
- Objetivo: Simplificar a análise de circuitos.
- Aplicável: Somente a circuitos lineares.
2.1 Thevenin
O Teorema de Thévenin nos diz que podemos substituir todo o circuito, com exceção ao bipolo em questão, por um circuito equivalente contendo uma fonte de tensão em série com um resistor.
2.2 Norton
Por sua vez, o Teorema de Norton nos diz que podemos substituir todo o circuito, com exceção ao bipolo em questão, por circuito equivalente contendo uma fonte de corrente em paralelo com um resistor.
3 Notas de Aulas
1) Abaixo segue o link para o material criado pela UNICAMP para a disciplina de Circuitos Elétricos.
2) Neste outro link, temos um material bem completo sobre o assunto criado pelo professor Alessandro L. Koerich da PUCPR.
4 Vídeo Aulas
- Circuitos equivalentes Thevenin e Norton
- Métodos alternativos
5 Exercícios de Fixação
Os circuitos foram passados na sala e por WhatsApp. Na sequência postarei os desenhos dos circuitos aqui juntamente com seus resultados.
- [1] Calcule , e para o circuito abaixo

- Resultado
6 Referências
[1] http://www.decom.fee.unicamp.br/~cardieri/NotasdeAula_EA513/EA513_NotasAula_05.pdf
[2] http://www.ppgia.pucpr.br/~alekoe/CIR/2012-1/5-TeoremasCircuitos-CIR-Parte2.pdf
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