Mudanças entre as edições de "Monitoria de Circuitos e Eletrônica"

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==Divisor de tensão com resistência==
 
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== Divisor de tensão com impedância ==
 
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Uma onda [[co-seno]] também é considerada [[sinusoidal]], visto que ela possui o mesmo formato porém está defasada com relação à onda seno no eixo horizontal: <math>\cos\left(\theta -\frac{\pi}{2}\right) = \sin{\theta}</math>
 
Uma onda [[co-seno]] também é considerada [[sinusoidal]], visto que ela possui o mesmo formato porém está defasada com relação à onda seno no eixo horizontal: <math>\cos\left(\theta -\frac{\pi}{2}\right) = \sin{\theta}</math>
  
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== Defasagem de ondas ==
 
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Edição atual tal como às 09h56min de 30 de junho de 2021

Divisor de tensão com resistência

R.jpg

Divisor de tensão com impedância

Um divisor de tensão é geralmente imaginado como composto por dois resistores, porém capacitores, indutores, ou qualquer impedância combinada pode ser utilizada. Para impedâncias gerais Z1 e Z2, a tensão é dada por

A impedância do resistor é igual à sua resistência:

A impedância do capacitor e indutor varia de acordo com a frequência de V_{entrada}. Seu valor é dado por:


onde:

Divisor de corrente com resistores

Neste circuito, dois resistores são conectados em paralelo:

A corrente nos resistores é inversamente proporcional a resistencia daquele no qual está passando, ou seja:

Divisor de corrente com impedância


A forma de onda de corrente e tensão em CA pode ser descrita matematicamente através da fórmula:



Uma onda co-seno também é considerada sinusoidal, visto que ela possui o mesmo formato porém está defasada com relação à onda seno no eixo horizontal:

Identidades trigonométricas

Para ângulos em graus:

Para ângulos em radianos:

Analise Nodal

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Defasagem de ondas

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