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ATIVIDADE 3. Eletrotécnica

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LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
1 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504 
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. Qual o módulo do valor de tensão (|𝑉𝑀𝑒𝑑|) exibida no multímetro conectado a 
protoboard 1? Qual a tensão fornecida pela bateria (Vf) para este circuito? Qual 
o valor da resistência (R) na qual o multímetro está conectado? 
Para calcular a resistência interna do multímetro, utilize a equação abaixo: 
 𝑅𝑉 = ( |V𝑀𝑒𝑑| | |) 𝑅 
V𝑓 − 2 V𝑀𝑒𝑑 
Onde: 
Vf = Tensão da fonte. 
VMed = Tensão medida pelo multímetro. 
R = Valor das resistências iguais utilizadas. 
RV = Resistência interna do multímetro. 
R: O valor de |𝑉𝑀𝑒𝑑|A é -5,95V. 
A tensão da bateria (VF) é 12 V 
Resistência (R) de 90 KOhm. 
2. Qual o valor da resistência interna do multímetro (RV)? 
R: Rv = (5,95/(12-2(5,95))90,000 
Rv = 5,3Mohm. 
3. Qual o valor da tensão apresentada pelo multímetro e o tempo que o capacitor 
leva para carregar totalmente? 
R: O valor da tensão chega em 11,97V e leva o tempo total de 13,97s 
4. Preencha a tabela 1 com os dados obtidos no carregamento do capacitor. 
LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
2 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504 
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br 
V63% 7,56V 
 Me dições 
Medição 1 2 3 4 Média 
T63% (s) 8,87 8,80 8,97 8,76 8,85 
Tabela 1 – Dados do carregamento do capacitor 
5. Qual o valor da tensão apresentada pelo multímetro e o tempo que o capacitor 
leva para carregar totalmente? 
6. Preencha a tabela 2 com os dados obtidos no descarregamento do capacitor. 
V37% 4,44V 
 Me dições 
Medição 1 2 3 4 Média 
T37% (s) 5,54 5,59 5,63 5,56 5,58 
A constante de tempo de um circuito RC é dada por: 
τ = R ∗ C 
Onde: 
τ é a constante de tempo em segundos; 
R é a resistência em ohms; 
C é a capacitância em farads. 
Utilizando os dados do circuito 2 e ignorando a resistência interna do multímetro (devido à 
sua influência desprezível no cálculo da constante de tempo) encontre: 
τ = 90KOhm ∗ 2oµF 
τ Teórico =1,8 s 
Os valores encontrados nos passos 5 e 6 são os valores encontrados experimentalmente 
para a constante de tempo, anote esses valores abaixo: 
τ Experimental1 = 8,85s τ Experimental2 = 5,58 
LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
3 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504 
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br 
 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. Descreva o comportamento do circuito após o programa ter sido carregado ao 
módulo ESP32. 
R: Após descarregar o programa no circuito o led comeca a piscar de acordo com o programa 
enviado. 
2. O que acontece caso seja definida uma porta diferente no programa da porta 
utilizada no circuito para conectar o módulo ao LED? 
R: O LED não funcionada em porta difirente da programada, por isso o endereçamento deve 
ser correto. 
3. Como o valor de delay interfere na dinâmica do circuito? O que acontece caso se 
defina um valor muito alto para o primeiro delay e muito baixo para o segundo 
delay? 
R: O delay resulta no tempo de piscagem do led, quanto maior o primeiro delay maior o 
tempo asceso do LED,e menor o tempo do segundo delay menor o tempo que o LED ficará 
apagado. 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. Analisando o circuito e o programa do microcontrolador, qual é a condição para 
que o LED acenda? Qual é a influência do delay escolhido no estado do LED? 
R: Para que o LED ascenda é preciso fazer as configur ações cor r etas das entradas e saidas e 
descarregar o programa. O delay influencia no tempo para ligar o LED e o mesmo tempo que 
ele permanecerá ligado depois de soltar o botão. 
LABORATÓRIO DE FÍSICA 
CAPACITORES 
 
4 ALGETEC – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO 
CEP: 40260-215 Fone: 71 3272-3504 
E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br 
2. Qual porta está configurada como uma entrada digital e qual porta está 
configurada como saída digital? 
 R: A porta 22 está configurada como entrada digital, conectada ao botão A porta 12 está 
configurada como saída digital, conectada ao led 
3. Qual o papel do Push-Button no circuito? 
R: Ao precionar o botão o circuito atualiza a leitura do estado do botão (porta 22) e 
atualiza 
o nível de tensão enviado ao LED. Fazendo com ele ascenda de acordo com tempo 
programadaso no dalay.Percebemos que, quanto maior for o valor escolhido para o delay, 
maior será o tempo que o microcontrolador vai levar para atualizar o estado do LED. Para 
uma resposta imediata entre a interação com o push-button e o acendimento do LED, é 
recomendado utilizar valores inferiores a 100 milissegundos. 
 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. Qual a ordem de acionamento dos LEDs? E em qual tensão cada LED acende? 
R: HIGH/LOW ou 1/0. No circuito que vamos usar, quando a saída está em nível alto (HIGH ou 
1), o LED acende; e quando a saída está em nível baixo, (LOW ou 0), o LED apaga. 12 volts, 
110 volts, 220 volts e bivolt. Assim como qualquer outro equipamento que vamos ligar na 
tomada, você precisa comprar a lâmpada que tenha a tensão compatível com a sua rede de 
tensão. 
2. Qual o papel do potenciômetro no circuito? 
R: são utilizados em circuitos eletrônicos sendo facilmente encontrados com o objetivo de 
controlar o volume e o tom dos receptores de rádio e amplificadores, para controlar o brilho e 
o contraste 
	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

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