Mudanças entre as edições de "CEL18702 2016 1 AULA07"
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+ | [5.2] Fazendo a substituição das quatro fontes de corrente em paralelo (teorema de Millman): | ||
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+ | <math>I_{eq}=2+4,86-7-2,6=-2,74A\,</math> | ||
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+ | [5.3] Fazendo a substituição da resistência equivalente desse paralelo: | ||
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+ | <math>\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=0,92\Omega\,</math> | ||
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+ | [5.4] Substituindo a fonte de corrente equivalente por fonte de tensão, juntamente com a resistência equivalente: | ||
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+ | <math>V_{eq}=I_{eq}.R_{eq}=-2,74*0,92=-2,52V\,</math> | ||
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+ | [[Imagem:fig46b_CEL18702.png|center|300px]] | ||
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+ | [5.5] Sabendo-se que a corrente <math>I_2=2A</math> tem-se: | ||
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+ | '''Malha 1''' | ||
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+ | <math>2,52+0,92i_1+6i_1+1(i_1-i_2)-48=0\,</math> | ||
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+ | <math>2,52+0,92i_1+6i_1+1i_1-2-48=0\,</math> | ||
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+ | <math>7,92i_1=48-2,52+2\,</math> | ||
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+ | <math>i_1=\frac{47,44}{7,92}=6 A\,</math> | ||
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+ | '''Malha 2''' | ||
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+ | <math>R.i_2-54+48+1(i_2-i_1)=0\,</math> | ||
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+ | <math>2R-54+48+1(2-6)=0\,</math> | ||
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+ | <math>R=\frac{54-48+4}{2}=5\Omega\,</math> | ||
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+ | ;Resultado: | ||
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+ | <math>R=5\Omega\,</math> | ||
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Edição das 18h18min de 17 de maio de 2016
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-circuito de todas as fontes de tensão e substituída por circuitos abertos em fontes de corrente.
Teoremas de circuitos
- Objetivo: Simplificar a análise de circuitos.
- Aplicável: Somente a circuitos lineares.
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.
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.
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.
Exemplo
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
Solução |
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Lembrando: Para tornar o circuito mais simples:
- Cálculo de matando as fontes:
|
Exercícios
[1] Calcule o circuito equivalente utilizando o teorema de Thevenin
- Determine a tensão e a corrente na resistência de carga de 70k.
- Lembre-se: Você deve fazer os cálculos sem o o resistor de 70k.
- Resultado
Solução |
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Cálculo da resistência de Norton:
Cálculo da corrente de curto-circuito:
|
[2] Determinar a corrente no resistor utilizando o teorema de Thevenin.
- Lembre-se: Você deve fazer os cálculos sem o o resistor de 10.
- Resultado
Solução |
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[3] Diga qual o valor da resistência que solicita uma corrente de 5A quando ligada aos pontos a e b do circuito abaixo:
Solução |
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[4] Encontre o equivalente de Norton para o circuito abaixo:
Solução |
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[5] Determine R para que a corrente que que passe pelos pontas A e B seja de 2A:
Solução |
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[5.1] Substituindo as três primeiras fontes de tensão por fonte de corrente: [5.2] Fazendo a substituição das quatro fontes de corrente em paralelo (teorema de Millman):
[5.3] Fazendo a substituição da resistência equivalente desse paralelo:
[5.4] Substituindo a fonte de corrente equivalente por fonte de tensão, juntamente com a resistência equivalente:
Malha 1
Malha 2
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Vídeo Aula
- Circuitos equivalentes Thevenin e Norton
Referências
[1] http://www.decom.fee.unicamp.br/~cardieri/NotasdeAula_EA513/EA513_NotasAula_05.pdf
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