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07/10/2021 21:50 Análise de circuitos | Engenharia elétrica | Ciências | Khan Academy https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-series-resistors?modal=1 1/4 Engenharia elétrica Unidade: Análise de circuitos Aulas Elementos dos circuitos Circuitos de resistores Análise de circuito DC Resposta natural e forçada Análise de circuito AC Elementos dos circuitos Os elementos básicos do projeto de circuitos são componentes (resistores, capacitores e indutores) e (tensão e corrente). Descrevemos estes elementos como elementos ideais e também como objetos do real. Desenvolvemos também terminologia exata de como falar sobre circuitos e rotular tensões e cor Aprender Circuitos de resistores Resistores em série e paralelo, redes delta-Y e o divisor de tensão Aprender Pra�car Resistores em paralelo e em série 8 perguntas Elementos ideais dos circuitos Fontes ideais Elementos ideais e fontes Elementos reais de circuitos Terminologia dos circuitos Terminologia dos circuitos Convenção de sinais para componentes passivos Convenção de sinais para elementos passivos e fontes Resistores em série Resistores em série Resistores em paralelo (parte 1) Resistores em paralelo (parte 2) Resistores em paralelo (parte 3) Resistores em paralelo Condutância paralela Simplificando redes de resistores Simplificando redes de resistores Redes de resistores Delta-Wye Divisor de tensão Divisor de tensão Análise de um circuito resistor com duas baterias Pra�car Engenharia elétrica Unidade: Análise de circuitos Duas coisas que sabemos são: A tensão elétrica nos três resistores devem ter soma igual a . A corrente percorre os três resistores. Com este pequeno conhecimento e a Lei de Ohm, podemos escrever as seguintes expressões: Isso é o suficiente para irmos em frente. Combinando as equações, Podemos realizar a fatoração, colocando a corrente em evidência e agrupando os resistores: Como sabemos o valor de , podemos calcular , Isso se parece com a Lei de Ohm para um único resistor, exceto que os resistores em série aparecem como uma soma. Concluímos: Para resistores em série, a resistência total é a soma das resistências individuais de cada resistor. Resistor equivalente para ligações em série Podemos imaginar um novo grande resistor com resistência equivalente à soma dos resistores em série. É equivalente, pois para uma mesma tensão , a mesma corrente percorre os dois circuitos. v S i v =S v +R1 v +R2 v R3 v =R1 i ⋅ R v =1 R2 i ⋅ R v =2 R3 i ⋅ R 3 v =S i ⋅ R1 + i ⋅ R2 + i ⋅ R3 i v =S i (R1 + R2 + R3) v S i i = (R1 + R2 + R3) v S V S i R =s rieé R1 + R2 + R3 ii Próximo vídeo Resistores em série https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/v/ideal-circuit-elements https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/ee-series-resistors https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/e/skill-check--identifying-series-and-parallel-resistors?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/e/skill-check--identifying-series-and-parallel-resistors?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-circuit-analysis-overview https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/v/ideal-circuit-elements?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/v/ee-ideal-sources?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/a/ee-ideal-circuit-elements?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/a/ee-real-world-circuit-elements?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/v/circuit-terminology?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/a/ee-circuit-terminology?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/v/ee-passive-sign-convention?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/circuit-elements/a/ee-sign-convention?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/ee-series-resistors?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-series-resistors?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/ee-parallel-resistors-1?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/ee-parallel-resistors-2?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/ee-parallel-resistors-3?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-parallel-resistors?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-parallel-conductance?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/ee-simplifying-resistor-networks?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-simplifying-resistor-networks?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-delta-wye-resistor-networks?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/ee-voltage-divider?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-voltage-divider?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/v/analyzing-a-resistor-circuit-with-two-batteries?modal=1 https://pt.khanacademy.org/ https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-series-resistors 07/10/2021 21:50 Análise de circuitos | Engenharia elétrica | Ciências | Khan Academy https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-series-resistors?modal=1 2/4 Análise de circuito DC Determine o estado de um circuito DC usando as leis de Kirchhoff, método da tensão de nó, malha sim ou corrente de malha. Aprender Resposta natural e forçada Circuitos com capacitores e indutores mudam com o tempo. A resposta natural e forçada de circuitos e RLC. Aprender Visão geral de análise de circuitos Lei das correntes de Kirchhoff Lei de Kirchhoff da tensão Leis de Kirchhoff Rotulação de tensões Aplicação das leis fundamentais (análise) Aplicação das leis fundamentais (solução) Aplicação das leis fundamentais Método das Tensões de Nó (passos 1-4) Método das Tensões de Nó (passo 5) Método das Tensões de Nó Método das Correntes de Malha (passos de 1 a 3) Método das Correntes de Malha (passo 4) Método das Correntes de Malha Método das Correntes de Malha Número de equações necessárias Linearidade Superposição Equações i-v do capacitor Um capacitor integra a corrente Equação i-v do capacitor em ação Equações do indutor Tensão Reversa no Indutor (1 de 2) Tensão Reversa no Indutor (2 de 2) Equação i-v do indutor em ação Resposta natural RC - intuição Resposta natural RC- derivação Engenharia elétrica Unidade: Análise de circuitos Duas coisas que sabemos são: A tensão elétrica nos três resistores devem ter soma igual a . A corrente percorre os três resistores. Com este pequeno conhecimento e a Lei de Ohm, podemos escrever as seguintes expressões: Isso é o suficiente para irmos em frente. Combinando as equações, Podemos realizar a fatoração, colocando a corrente em evidência e agrupando os resistores: Como sabemos o valor de , podemos calcular , Isso se parece com a Lei de Ohm para um único resistor, exceto que os resistores em série aparecem como uma soma. Concluímos: Para resistores em série, a resistência total é a soma das resistências individuais de cada resistor. Resistor equivalente para ligações em série Podemos imaginar um novo grande resistor com resistência equivalente à soma dos resistores em série. É equivalente, pois para uma mesma tensão , a mesma corrente percorre os dois circuitos. v S i v =S v +R1 v +R2 v R3 v =R1 i ⋅ R v =1 R2 i ⋅ R v =2 R3 i ⋅ R 3 v =S i ⋅ R1 + i ⋅ R2 + i ⋅ R3 i v =S i (R1 + R2 + R3) v S i i = (R1 + R2 + R3) v S V S i R =s rieé R1 + R2 + R3 ii Próximo vídeo Resistores em série https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-circuit-analysis-overview https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-natural-and-forced-response/v/ee-capacitor-i-v-equations https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-circuit-analysis-overview?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/v/ee-kirchhoffs-current-law?modal=1 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Os método muito mais simples do que resolver uma equação diferencial. Aprender Resposta natural RC - exemplo Resposta natural RC Resposta RC a um degrau - intuição Resposta RC a um degrau - configuração (1 de 3) Resposta RC a um degrau - solução (2 de 3) Resposta RC a um degrau - exemplo (3 de 3) Resposta RC a um degrau Resposta natural RL Desenhando exponenciais Desenhando exponenciais - exemplos Resposta natural LC - intuição - 1 Resposta natural LC - intuição - 2 Resposta natural LC - derivação - 1 Resposta natural LC - derivação - 2 Resposta natural LC - derivação - 3 Resposta natural LC - derivação - 4 Exemplo de resposta natural LC Resposta natural LC Resposta natural LC - derivação Resposta natural RLC - intuição Resposta natural RLC - derivação Resposta natural RLC - variações Introdução 1 à análise AC Introdução 2 à análise AC Revisão de trigonometria Seno e Cosseno vêm dos círculos Seno do tempo Seno e cosseno de vetor rota�vo. Vantagem Atraso Números complexos Engenharia elétrica Unidade: Análise de circuitos Duas coisas que sabemos são: A tensão elétrica nos três resistores devem ter soma igual a . A corrente percorre os três resistores. Com este pequeno conhecimento e a Lei de Ohm, podemos escrever as seguintes expressões: Isso é o suficiente para irmos em frente. Combinando as equações, Podemos realizar a fatoração, colocando a corrente em evidência e agrupando os resistores: Como sabemos o valor de , podemos calcular , Isso se parece com a Lei de Ohm para um único resistor, exceto que os resistores em série aparecem como uma soma. Concluímos: Para resistores em série, a resistência total é a soma das resistências individuais de cada resistor. Resistor equivalente para ligações em sériePodemos imaginar um novo grande resistor com resistência equivalente à soma dos resistores em série. É equivalente, pois para uma mesma tensão , a mesma corrente percorre os dois circuitos. v S i v =S v +R1 v +R2 v R3 v =R1 i ⋅ R v =1 R2 i ⋅ R v =2 R3 i ⋅ R 3 v =S i ⋅ R1 + i ⋅ R2 + i ⋅ R3 i v =S i (R1 + R2 + R3) v S i i = (R1 + R2 + R3) v S V S i R =s rieé R1 + R2 + R3 ii Próximo vídeo Resistores em série https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-ac-analysis-intro1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-natural-and-forced-response/v/rc-natural-response-example?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-natural-and-forced-response/a/ee-rc-natural-response?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-natural-and-forced-response/v/ee-rc-step-response-intuition?modal=1 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Vamos olhar para os elementos básicos usados para construir circuitos e descobrir o que acontece quando esses elementos são conectados em um circuito. Mul�plicar por j é rotacionar Rotação complexa Fórmula de Euler Magnitude exponencial complexa Rotação de exponenciais complexas Onda senoidal de Euler Onda cossenoidal de Euler Frequência nega�va Superposição da análise AC Impedância Impedância vs frequência ELI, o homem de gelo Impedância de redes simples LKT no domínio da frequência Engenharia elétrica Unidade: Análise de circuitos Duas coisas que sabemos são: A tensão elétrica nos três resistores devem ter soma igual a . A corrente percorre os três resistores. Com este pequeno conhecimento e a Lei de Ohm, podemos escrever as seguintes expressões: Isso é o suficiente para irmos em frente. Combinando as equações, Podemos realizar a fatoração, colocando a corrente em evidência e agrupando os resistores: Como sabemos o valor de , podemos calcular , Isso se parece com a Lei de Ohm para um único resistor, exceto que os resistores em série aparecem como uma soma. Concluímos: Para resistores em série, a resistência total é a soma das resistências individuais de cada resistor. Resistor equivalente para ligações em série Podemos imaginar um novo grande resistor com resistência equivalente à soma dos resistores em série. É equivalente, pois para uma mesma tensão , a mesma corrente percorre os dois circuitos. v S i v =S v +R1 v +R2 v R3 v =R1 i ⋅ R v =1 R2 i ⋅ R v =2 R3 i ⋅ R 3 v =S i ⋅ R1 + i ⋅ R2 + i ⋅ R3 i v =S i (R1 + R2 + R3) v S i i = (R1 + R2 + R3) v S V S i R =s rieé R1 + R2 + R3 ii Próximo vídeo Resistores em série https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-multiplying-j-rotation?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-complex-rotation?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-eulers-formula?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-complex-exponential-magnitude?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-complex-exponentials-spin?modal=1https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-eulers-sine-wave?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-euler-cosine?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-negative-frequency?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-ac-analysis-superposition?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-impedance?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-impedance-vs-frequency?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-eli-the-ice-man?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-impedance-of-simple-networks?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-ac-analysis/v/ee-kvl-frequency-domain?modal=1 https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering https://pt.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-resistor-circuits/a/ee-series-resistors
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