CEL18702 2016 2 AULA11: mudanças entre as edições

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<math>I_N=\frac{V_{Th}}{R_{Th}}=\frac{8}{5.10^3}=1,6mA\,</math>
<math>I_N=\frac{V_{Th}}{R_{Th}}=\frac{8}{5.10^3}=1,6mA\,</math>
Colocando de volta o resistor da carga de 1k, o V<sub>AB</sub> que é a tensão sobre esse resistor fica:
<math>I_c=\frac{V_{Th}}{R_{Th}+R_c}=\frac{8}{5.10^3}=1,6mA\,</math>





Edição das 08h29min de 1 de novembro de 2016

1 Objetivos

  • Preparar-se para a AT2
  • Exercitar Análise Nodal
  • Exercitar Equivalentes de Thevenin e Norton


2 Lista de Exercícios

[1] Utilizando o método dos nós calcular a corrente I0 para o circuito abaixo.



Respostas

I0=0,33mA


[2] Utilizando análise de nós, determine o valor de VX para o circuito abaixo.


Respostas

VX=23,6mV


[3] Determine os equivalentes de Thévenin e de Norton do circuito abaixo. Calcule VAB com Rc=3Ω ligada ao circuito.


Respostas

VTh=4,2V; RTh=RN=3Ω; IN=1,4A; VAB=2,1V


[4] Calcule os equivalentes de Thévenin e de Norton para o circuito abaixo. Calcule VAB com RL ligada ao circuito.


Solução
Pessoal!

Descobri meu engano. Só existe uma malha de corrente no circuito e é a de 2mA. Lembre-se que entre A e B está aberto. Nosso equívoco foi tentar fazer duas malhas onde teríamos que aplicar a lei de Kirchoff das correntes.

Vamos lá!

Como não há corrente circulando pelo R2, a tensão VAB é a soma da queda de tensão no resistor R1 mais a fonte de 4V.

Sabendo que a corrente de malha é 2mA fica:


VAB=R1.2.103+4

VAB=2.103.2.103+4

VAB=VTh=8V

Para calcular a resistência equivalente a fonte de corrente fica em aberto enquanto a fonte de tensão fica em curto, logo:

Req=2k+3k=5kΩ

Req=RTh=5kΩ


Para calcular o IN fazemos:


IN=VThRTh=85.103=1,6mA

Colocando de volta o resistor da carga de 1k, o VAB que é a tensão sobre esse resistor fica:

Ic=VThRTh+Rc=85.103=1,6mA




VTh=8V; RTh=RN=5kΩ; IN=1,60mA; VAB=-1,33V






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