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Circuitos Eletrônicos

Por:   •  7/2/2018  •  1.102 Palavras (5 Páginas)  •  303 Visualizações

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Calculando a Resistencia Total do circuito:

Se quisermos encontrar a corrente elétrica no circuito, temos que buscar o valor da resistência equivalente de todo o circuito.

Desprezando a resistência interna do amperímetro esperamos que:

[pic 9][pic 10]

[pic 11]

Vimos que a ddp total aplicada a associação serie das duas lâmpadas é dada por:

VT= VR1 + VR2

Para o circuito equivalente temos que:

VT= Req * I e para cada um das lâmpadas temos; VR1= R1*I e VR2= R2*I

Substitua cada uma das grandezas da equação 1 pelas expressões acima e verifique qual deve ser o valor da resistência total equivalente para um circuito séria.

Sabendo desta informação determine a Potencia total consumida pelo circuito total.

Desafio Experimental Circuito Série (valor 6,0 pontos do relatório):

Analisando a diferença de brilho entre as lâmpadas pela determinação das suas potencias consumidas:

Identificando o Multímetro Um exemplo:

Aparelhos de Medidas – Multímetros (um exemplo)- Minipa ET 2033A

[pic 12]

Figura 1: Multímetro

Para medir Resistências:

O circuito e/ou componente não pode estar “ligado”, ou seja, não deve existir corrente elétrica circulando!

Conecta-se os terminais do multímetro diretamente nos terminais do componente

[pic 13]

Para medir ddp ou tensão:

Medindo tensão contínua nos terminais de um componente (circulando corrente elétrica )-> associação em paralelo

[pic 14]

Para medir corrente elétrica.

O instrumento deve ser conectado em serie ao circuito que se deseja medir a corrente.

Suponha o circuito abaixo

Temos que inserir no circuito o amperímetro. Retiramos um dos “fios” como mostra a figura

[pic 15]

Para inserir o multímetro no circuito devemos cuidar para “colocar na escala adequada” e utilizar os terminais corretamente.

[pic 16][pic 17]

Resultado dado em mA (para a escala escolhida)

Forneça a identificação do Multímetro que será utilizado e forneça sua foto Identifique todos os terminais que são utilizados e quais as grandezas Físicas que eles permitem medir exatamente como a figura 1.

[pic 18]

Com circuito montado e utilizando o multímetro na escala Volts DC (tensão contínua escala 20 Volts) e verifique a escala para o amperímetro que será adotada. Para este experimento podemos usar com tranquilidade 200 mA.

Separe os multímetros e faça a adequação de suas escalas para a utilização no circuito. Monte o circuito abaixo utilizado no simulador

[pic 19]

Cuidado antes de ligar o circuito chame o professor para checar a montagem!

Fotografe o circuito montado e adicione legenda para cada um dos dispositivos utilizados

Determine a DDP da pilha, DDP em cada uma das lâmpadas e preencha a seguinte tabela:

DDP pilha

( )

VR1

( )

VR2

( )

I

( )

Potencia L1 ( )

Potencia L2 ( )

Responda agora as seguintes questões:

- Quais das duas lâmpadas apresentou maior brilho? Baseando-se nos resultados obtidos com o simulador, qual deve ser a razão entre as resistências de cada uma das lâmpadas? Com este resultado numérico retome a foto da montagem e explique a diferença de brilhos entre as lâmpadas.

- Com os dados que você dispõe até o momento determine a resistência interna de cada uma das lâmpadas utilizadas.

Exercícios de aplicação:

Para a determinação do custo de contas de energia elétrica trabalha-se com a unidade KW*hora e cada KW*hora custa em media R$0,40.

Para se ter uma estimativa do custo de energia eletrica ao final de um mês precisamos das seguintes informações:

Potencia do aparelho -> e converter este valor para KW

Quantas horas ao mês o equipamento fica em uso

Em seguida simplesmente se multiplica a potencia do aparelho em KW e o valor de horas de seu uso ao mês.

Vamos a um exemplo: Suponha uma lâmpada de potencia total 100 Watts sendo utilizando em um escritório durante 8 horas ao dia e por 20 dias ao mês. Qual será o custo médio mensal considerando o KWh um valor de R$ 0,40?

1º passo: Calcular a potencia do equipamento em KW:

Para 100 Watts teremos 100*10-3 KW

2º passo Total de horas -> 8 horas *20 = 160 horas

3º passo Total do custo em KWh = 100*10-3*160=16 KWh

4º passo: Com um custo de R$0,40 teremos: Custo total em R$ 16*0,40= 6,40

Para responder

...

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