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Relatório de Circuitos Elétricos I

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RELATÓRIO 3
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I
AMANDA KELLY RODRIGUES CÂNDIDO
20171003300042
09/04/19
1 – Materiais utilizados
Nesse procedimento utilizamos:
- Resistores : 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1KΩ. Todos de 1W.
- Fonte de tensão variável: 0 a 15 V (MPS-3006D).
- Protoboard (MP-1680).
- Multimetro digital (ET-2702)(x3).
- Cabos para conexão.
2 – Procedimento prático
A primeira parte do procedimento prático foi montar um circuito utilizando 2 
multímetros como amperímetro e um como voltímetro. O amperímetro A01 é o primeiro e 
está ligado no polo positivo da fonte, em série com o R1, R2, depois em série também com o 
amperímetro A02, e com R3, que por sua vez está ligado no polo negativo da fonte. O 
voltímetro V01 está ligado em paralelo com R1.
Com o circuito acima montado tiramos as medidas das correntes que passam em A01 
e A02, que na teoria deveriam ser as mesmas. Após retirada a medida da tensão em R1, o 
voltímetro foi posicionado em paralelo também com os outros 2 resistores, um de cada vez, 
obtendo assim a tensão em R1,R2 e R3.
Após retirada as medidas, montamos o próximo circuito. Nesse, os três multímetros 
estavam como amperímetros (Atotal, A01 e A02). O Atotal era ligado diretamente no polo 
positivo da fonte, e estava em série com uma sequência em paralelo. Nessa sequencia 
estavam o amperímetro A01 em série com a resistência R1 e estes estavam em paralelo com
o amperímetro A02 que por sua vez estava em série com a resistência R2.
 Dessa forma, conseguimos medir todas as 3 correntes.
Por último, montamos um circuito onde em uma parte estava um amperímetro A01 em 
série com R1, e R2. Na outra parte estava um amperímetro A02 em série com R3 e R4. E 
essas duas partes estavam em paralelo com uma fonte de tensão de 10V.
Com o circuito montado conforme a figura descrita acima, foi possível obter as 
medidas das correntes que eram divididas para cada ramo do circuito. Além disso, foi 
colocado também um voltímetro em paralelo a cada resistência (R1,R2,R3,R4), medindo a 
tensão em cada uma delas.
3 – Resultados
A primeira secção de resultados são as medidas das correntes medidas por A01, e 
A02, no circuito 1.
Amperímetro Corrente medida [mA]
A01 12,7
A02 12,7
Em seguida as medidas das tensões, também do circuito 1.
Resistor Tensão Medida [V]
R1 1,03
R2 2,27
R3 4,83
Agora, os resultados em relação às 3 correntes do circuito 2.
Amperímetro Corrente Medida [mA]
Atotal 142,90
A01 98,00
A02 46,11
Por fim, os resultados das correntes medidas A01, e A02, no circuito 3, assim como a 
medida da tensão de cada resistor do circuito.
Amperímetro
A01
Corrente medida [mA]
6,7
A02 45,5
A03 0,14
Resistor Tensão Medida [V]
R1 3,13
R2 6,83
R3 6,84
R4 3,18
Questão 1
(Tabela 2):
R1 → V = 100 * 12,7 * 10^-3 → Vr1 = 1,27
R2 → V = 220 * 12,7 * 10^-3 → Vr2 = 2,79
R3 → V = 470 * 12,7 * 10^-3 → Vr3 = 5,969
(Tabela 3)
10 = 100 * i → i01 = 0,1 ou 100 mA
10 = 220 * i → 0,045 ou 45,45mA
iTOTAL = 0,145
(Tabela 4)
V = Req * i → 10 = 320 * i → i01 = 0,03125
→ 10 = 1470 * i → i02 = 0,006802 ou i1 = 31,25 mA i2 = 0,006802
(Tabela 5)
V1 = 100 * 31,25 * 10^-3
V1 = 3,125 i1
V2 = 220 * 31,25 * 10^-3
V2 = 6,875
V3 = 10^-3 * 6,802 * 10^-3
V3 = 6,802 i2
V4 = 470 * 6,807 * 10^-3
V4 = 3,197
Questão 3
Chave aberta
R1= 18Ω
R2 = 18Ω
Req = 9Ω
Chave fechada
Req = 8Ω
5 – Conclusão
Nesta atividade prática, nós pudemos verificar em 3 diferentes circuitos, as 
associações em paralelo e em série em cada um deles. Os diferentes exemplos foram de 
grande ajuda na fixação dos conceitos. Como por exemplo, em uma associação em paralelo 
com 2 divisões apenas, e com resistências diferentes, a corrente que passa em cada uma 
delas é inversamente proporcional à resistência, já a tensão se mantém a mesma para os 
dois ramos da associação.

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