Mudanças entre as edições de "ANC60805 2015-2"

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'''(1 - DORF/SVOBODA*)''' As células fotovoltaicas da estação espacial proposta na '''Figura 1a''' fornecem a tensão elétrica <math>v(t)</math> do circuito mostrado na '''Figura 1b'''. A estação espacial passa atrás da sombra da terra (em <math>t=0</math>) com tensão <math>v(0) = 2 \text{ Volts}</math> e <math>i(0)= 0.1 \text{ A}</math>. Faça um esboço da tensão <math> v(t) </math> para <math> t\geq 0 </math> até o seu regime permanente <math> \left( t \approx 5s \right)</math>. Use o simulador de circuitos para auxiliar.
  
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'''(2 - DORF/SVOBODA*)''' Determine <math>i(t)</math> (em regime permanente) para <math>t < 0</math> e para <math>t > 0</math> para o circuito da '''Figura 2'''.  
  
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'''(3 - DORF/SVOBODA*)''' Uma fonte de alimentação de 240 W é mostrada na '''Figura 3a'''. Este circuito emprega um indutor e um capacitor de grande porte. O modelo do circuito é apresentado na '''Figura 3b'''. Encontre <math>i_L(t)</math> (em regime permanente)  para <math>t<0</math> (antes da abertura da chave)  e para <math>t>0</math> (após a abertura da chave) no circuito da '''Figura 3b'''. Para <math>t<0</math>, assuma condições de regime permanente antes da abertura da chave. Simule o circuito e faça um esboço da corrente no indutor.
  
  
'''(1 - DORF/SVOBODA**)''' As células fotovoltaicas da estação espacial proposta na '''Figura 1a''' fornecem a tensão elétrica <math>v(t)</math> do circuito mostrado na '''Figura 1b'''. A estação espacial passa atrás da sombra da terra (em <math>t=0</math>) com tensão <math>v(0) = 2 \text{ Volts}</math> e <math>i(0)= 0.1 \text{ A}</math>. Faça um esboço da tensão <math> v(t) </math> para <math> t\geq 0 </math> até o seu regime permanente <math> \left( t \approx 5s \right)</math>. Use o simulador de circuitos para auxiliar.
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'''(4)''' Repita o exercício anterior para a corrente <math>i_{8\Omega}(t)</math> (no resistor de <math> 8 \Omega</math>) e calcule a potência dissipada no resistor para os dois casos.
  
'''(2 - DORF/SVOBODA**)''' Determine <math>i(t)</math> (em regime permanente) para <math>t < 0</math> e para <math>t > 0</math> para o circuito da '''Figura 2'''.
 
 
'''(3 - DORF/SVOBODA**)''' Uma fonte de alimentação de 240 W é mostrada na '''Figura 3a'''. Este circuito emprega um indutor e um capacitor de grande porte. O modelo do circuito é apresentado na '''Figura 3b'''. Encontre <math>i_L(t)</math> (em regime permanente)  para <math>t<0</math> (antes da abertura da chave)  e para <math>t>0</math> (após a abertura da chave) no circuito da '''Figura 3b'''. Para <math>t<0</math>, assuma condições de regime permanente antes da abertura da chave. Simule o circuito e faça um esboço da corrente no indutor.
 
 
'''(4)''' Repita o exercício anterior para a corrente <math>i_{8\Omega}(t)</math> (no resistor de <math> 8 \Omega</math>) e calcule a potência dissipada no resistor para os dois casos.
 
  
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* DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução Aos Circuitos Elétricos. LTC - GRUPO GEN, 8a Ed. 2012, ISBN 9788521621164.
 
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Edição das 00h33min de 6 de outubro de 2015

CÓDIGO DA UNIDADE CURRICULAR - ANC60805
PROFESSORES: Bruno Fontana da Silva (até 16/12/2015) // ???

CONTATO: bruno.fontana@ifsc.edu.br / ???

SEMESTRE: 2015 - 2

ENCONTROS: Terça-feira (07h30min) e Quinta-feira (07h30min)

Bem vindo ao Diário de Aulas de Análise de Circuitos II (ANC60805).

Avaliações

Cronograma das Atividades

Notas de Aula

Aula 01 (06/10) - Revisão de Circuitos DC e Análise Transitória RC/RL
Figura 1: Cascata de divisores resistivos.
Figura 2: Circuito RC.
Figura 2: Circuito RC.
Atividades de aula

No circuito da Figura 1:

  • encontrar os valores de tensão A, B e C;
  • encontrar as correntes e potências em todos os resisotores;
  • tarefa de casa: simular o ponto de operação DC do circuito e validar os valores calculados em sala.


No circuito da Figura 2, assumindo que a tensão inicial do capacitor é V(C1) = 0 Volts (capacitor descarregado), calcule:

  • os valores de tensão e corrente iniciais dos componentes R1 e C1;
  • os valores de tensão e correntes dos componentes R1 e C1 em regime permanente;
  • a constante de tempo do circuito ;
  • o tempo de carga do capacitor ;
  • tarefa de casa: simular a curva transiente de carga do capacitor (corrente e tensão).


No circuito da Figura 3, assumindo que a tensão corrente inicial do indutor é i(L1) = 0 Ampéres (indutor descarregado), calcule:

  • os valores de tensão e corrente iniciais dos componentes R2 e L1;
  • os valores de tensão e correntes dos componentes R2 e L1 em regime permanente;
  • a constante de tempo do circuito ;
  • o tempo de carga do capacitor ;
  • tarefa de casa: simular a curva transiente de carga do indutor (corrente e tensão).

Listas de Exercícios

Lista 01: Análise Transitória RC/RL
Figura 1a: Células fotovoltaícas na estação espacial*.
Figura 1b: Circuito com fotocélulas.
Figura 2: Circuito com elementos armazenadores de energia. Em t=0, a fonte de -1 V é desligada e a fonte de 1 V é ligada.
Figura 3a: Uma fonte de energia de 240 W*.
Figura 3b: Modelo da fonte de energia da Figura 3a*.

(1 - DORF/SVOBODA*) As células fotovoltaicas da estação espacial proposta na Figura 1a fornecem a tensão elétrica do circuito mostrado na Figura 1b. A estação espacial passa atrás da sombra da terra (em ) com tensão e . Faça um esboço da tensão para até o seu regime permanente . Use o simulador de circuitos para auxiliar.


(2 - DORF/SVOBODA*) Determine (em regime permanente) para e para para o circuito da Figura 2.


(3 - DORF/SVOBODA*) Uma fonte de alimentação de 240 W é mostrada na Figura 3a. Este circuito emprega um indutor e um capacitor de grande porte. O modelo do circuito é apresentado na Figura 3b. Encontre (em regime permanente) para (antes da abertura da chave) e para (após a abertura da chave) no circuito da Figura 3b. Para , assuma condições de regime permanente antes da abertura da chave. Simule o circuito e faça um esboço da corrente no indutor.


(4) Repita o exercício anterior para a corrente (no resistor de ) e calcule a potência dissipada no resistor para os dois casos.


  • DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução Aos Circuitos Elétricos. LTC - GRUPO GEN, 8a Ed. 2012, ISBN 9788521621164.

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