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Guias e Dicas
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Análise de Circuitos Elétricos: Aplicação do Teorema da Superposição, Slides de Circuitos Elétricos

Um experimento realizado na disciplina de circuitos elétricos 1 da escola de engenharia da pontifícia universidade católica de goiás. Ele descreve o objetivo, fundamento teórico e procedimento prático da análise de circuitos elétricos utilizando o teorema da superposição. O documento inclui as medidas de corrente e tensão obtidas dos experimentos e as tabelas com os resultados.

O que você vai aprender

  • Qual é a corrente que atravessa cada resistor no circuito original da Figura 01?
  • Qual é a tensão sobre cada resistor no circuito com apenas a fonte de 12V da Figura 03?
  • Qual é a corrente que atravessa cada resistor no circuito com apenas a fonte de 10V da Figura 04?

Tipologia: Slides

2022

Compartilhado em 07/11/2022

Boto92
Boto92 🇧🇷

4.6

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bg1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA
ENG1041 Circuitos Elétricos 1
Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação e
Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica)
Prof. Dr. MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA. ( Página 1 de 3 )
Teoremas de Rede - Superposição
CIRCUITO COM FONTES DE TENSÃO INDEPENDENTE
Objetivo
Analisar e verificar circuitos com mais de uma fonte utilizando Teorema da Superposição.
Fundamentação Teórica
O Teorema da Superposição afirma que, numa rede com duas ou mais fontes, a corrente ou a tensão para qualquer
componente é a soma algébrica dos efeitos produzidos por cada fonte atuando de forma independente. As correntes e tensões
resultantes da análise dos circuitos com fontes individualizadas são adicionadas para, juntas, se obter o efeito conjunto das
fontes que alimentam o circuito.
A fim de se usar uma fonte de cada vez, deve-se substituir fontes de tensão por curto-circuito e fontes de corrente por
circuito-aberto.
A fim de se superpor correntes e tensões, todos os componentes precisam ser lineares e bilaterais. Por linear entende-
se que a corrente é proporcional à tensão aplicada, isto é, a corrente e a tensão obedecem à lei de Ohm, I = V/R. Por bilateral
entende-se que a corrente deve ter o mesmo valor nas polaridades opostas da fonte de tensão. Então os valores em sentidos
opostos da corrente podem ser somados algebricamente.
Material Utilizado (por Grupo)
01 Kit de Circuitos Elétricos I contendo:
- 01 Fonte de tensão variável: 0 a 15 V
- 01 Resistor: 470 e 1,0K e 2,2K, todos de 1W
- 01 Matriz de contato
01 Fonte variável DC
04 Multímetros digitais
Fios e cabos para conexão
Procedimento Prático
1) Montar o circuito da Figura 01.
2) Medir as correntes que atravessam os resistores e anotar na Tabela 01, observando os seus respectivos sinais.
Resistor
470
1 K
2,2 K
Corrente [mA]
Tabela 01 Medidas de corrente para o circuito original (Figura 01).
Exper.
5
pf3

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ESCOLA DE ENGENHARIA

ENG1041 – Circuitos Elétricos 1

Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação e

Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica)

Teoremas de Rede - Superposição

CIRCUITO COM FONTES DE TENSÃO INDEPENDENTE

Objetivo

Analisar e verificar circuitos com mais de uma fonte utilizando Teorema da Superposição.

Fundamentação Teórica

O Teorema da Superposição afirma que, numa rede com duas ou mais fontes, a corrente ou a tensão para qualquer componente é a soma algébrica dos efeitos produzidos por cada fonte atuando de forma independente. As correntes e tensões resultantes da análise dos circuitos com fontes individualizadas são adicionadas para, juntas, se obter o efeito conjunto das fontes que alimentam o circuito. A fim de se usar uma fonte de cada vez, deve-se substituir fontes de tensão por curto-circuito e fontes de corrente por circuito-aberto. A fim de se superpor correntes e tensões, todos os componentes precisam ser lineares e bilaterais. Por linear entende- se que a corrente é proporcional à tensão aplicada, isto é, a corrente e a tensão obedecem à lei de Ohm, I = V/R. Por bilateral entende-se que a corrente deve ter o mesmo valor nas polaridades opostas da fonte de tensão. Então os valores em sentidos opostos da corrente podem ser somados algebricamente.

Material Utilizado (por Grupo)

01 Kit de Circuitos Elétricos I contendo:

  • 01 Fonte de tensão variável: 0 a 15 V
  • 01 Resistor: 470 e 1,0K e 2,2K, todos de 1W
  • 01 Matriz de contato 01 Fonte variável DC 04 Multímetros digitais Fios e cabos para conexão

Procedimento Prático

  1. Montar o circuito da Figura 01.
  2. Medir as correntes que atravessam os resistores e anotar na Tabela 01, observando os seus respectivos sinais.

Resistor 4701 K2,2 K  Corrente [mA] Tabela 01 – Medidas de corrente para o circuito original (Figura 01).

Exper.

ESCOLA DE ENGENHARIA

ENG1041 – Circuitos Elétricos 1

Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação e

Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica)

12V V1^ V^

10V

R

1kohm

R

2.2kohm

R3 470ohm

XMM

XMM

XMM

Figura 01 – Circuito original – Medidas de Corrente.

  1. Utilizar o voltímetro para medir as tensões sobre os resistores, conforme Figura 02, e anotar os valores na Tabela

R

1kohm

R

2.2kohm

R3 470ohm

XMM

XMM

XMM

12V V

V 10V

Figura 02 – Circuito original – Medidas de Tensão.

Resistor (^470)  1 K2,2 K  Tensão [V] Tabela 02 – Medidas de tensão para o circuito original (Figura 02).

  1. Substituir a fonte de 10 [V] por um curto-circuito. Medir corrente e tensão (Figura 03) e anotar os valores na Tabela 03.

R

1kohm

R

2.2kohm

R3 470ohm

XMM

XMM

XMM

12V V

Figura 03 – Circuito com apenas a fonte de 12[V] – Medidas de Corrente e Tensão.

Resistor 4701 K2,2 K  Corrente [mA] Tensão [V] Tabela 03 – Medidas de corrente e tensão para o circuito com apenas a fonte de 12 [V].