Buscar

Modelo de Relatório Laboratório Circuitos Elétricos

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 11 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 11 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 11 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA – UNISUAM 
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO DO EXPERIMENTO Nº 1 
 
 
 
 
Relatório de experimento sobre 
análise do módulo universal 2000 da 
disciplina de Laboratório de 
Circuitos Elétricos, semestre 
2016_2. 
 
 
 
Componentes do grupo: 
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Matrícula: XXXXXX 
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Matrícula: XXXXXX 
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Matrícula: XXXXXX 
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Matrícula: XXXXXX 
Data: XX / XX / 2016 
 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA 
CURSO: ENGENHARIA ANO: 2016 SEMESTRE: 02 
CÓDIGO: GELT 1026 DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS C.H.: 40 
AULA PRÁTICA Nº 1 
 
1. Assunto: Análise do Módulo Universal 2000 
2. Objetivo: Compreender o funcionamento e operação do Módulo Universal 2000 que 
será utilizado nos experimentos de circuitos elétricos. 
 
3. Material: 
01 Módulo Universal 2000 
01 Resistor 1 kΩ x 1/4 W 
01 Resistor 470 Ω x 1/4 W 
01 Osciloscópio 
01 Multímetro Digital 
Cabos e fios para ligação 
 
4. Fundamentação Teórica 
 
Módulo Universal 2000 – Manual de Operação, Manutenção e Calibração. DATAPOOL 
Eletrônica Ltda. (Disponível no Ambiente do Aluno e no Laboratório de Circuitos) 
 
5. Roteiro 
 
5.1 Fontes de Tensão DC 
 
a) Identificar as fontes de tensão DC Simétricas (- 20 V/ + 20V) localizadas na parte 
superior direita do painel. 
 
 
 
 
 
b) Leia o Manual de Operação do Módulo 2000, item 1.4, pág. 3. 
 
 
c) Com o multímetro digital na função voltímetro, meça tensões entre os terminais da 
fonte, e verifique a indicação no display digital. 
 
Ponteira Verm 
(+) 
Multímetro 
Ponteira Preta 
(-) 
Multímetro 
Pontenciômetro 
(Display Digital) 
Posição 
Chave 
Ch6 
Medida 
(Multímetro) 
+ VAR (Verm ) AGND (Pret) + VAR 11 V + VAR 
AGND (Preto) + VAR(Verm ) + VAR 6,5 V +VAR 
- VAR (Azul) AGND (Pret) - VAR 18 V - VAR 
AGND (Preto) - VAR (Azul) - VAR 3,7 V - VAR 
+ VAR (Verm ) - VAR (Azul) + VAR 10 V/ 
- VAR 15 V 
+ VAR 
- VAR 
 
- VAR (Azul) + VAR(Verm ) + VAR 1,8 V / 
- VAR 19 V 
+ VAR 
- VAR 
 
+ VAR (Verm ) - VAR (Azul) - VAR 19,9 V/ 
+ VAR 19 V 
- VAR 
+ VAR 
 
- VAR (Azul) + VAR(Verm ) - VAR 0,3 V / 
+ VAR 1,0 V 
- VAR 
+ VAR 
 
 
 
d) Foi possível ajustar no display digital todas as tensões que foram medidas com o 
multímetro digital? Caso negativo, por que? 
 
 
e) Qual a função das duas chaves que estão à direita do display digital? 
 
 
f) Verificar que as tensões + Var e - Var estão disponíveis nos terminais dos barramentos 
de Eletrônica Básica do Módulo 2000 (Não é necessário realizar nenhuma medida de 
tensão neste momento) 
 
 
 
 
 
 
Ch6 
Ch7 
5.2 Gerador de Funções 
 
g) Gerador de funções: 
 
 
 
 Verificar o Manual de Operação, item 1.3, pág 2. 
 
O Módulo 2000 possui um gerador de funções que é capaz de gerar formas de onda 
senoidais, triangulares e quadradas. A frequência das formas de onda pode ser ajustada 
através das chaves de Escala de Frequência. 
Existem quatro potenciômetros que regulam o ajuste fino de frequência, a simetria, o 
offset e a amplitude das formas de onda. As formas de onda estão acessíveis através do 
borne indicado "SAÍDA". 
 
h) Ligue a entrada do osciloscópio no terminal "SAÍDA" do gerador de funções e ajuste 
as definições de onda, conforme o quadro abaixo e verifique a imagem na tela do 
osciloscópio. Faça uma foto da tela do osciloscópio para cada sinal, de forma que possa 
ser verificada a frequência e amplitude do sinal (Estas fotos devem constar do relatório 
do experimento que será entregue). 
 
SINAL FREQUÊNCIA AMPLITUDE 
1) Quadrada 1 kHz 3 Vp 
2) Quadrada 12 kHz 6 Vp 
3) Triangular 500 Hz 2 Vp 
4) Triangular 6 kHz 9 Vp 
5) Senoidal 30 kHz 3 Vp 
6) Senoidal 100 kHz 5 Vp 
7) Senoidal 0,5 MHz 8 Vp 
 
i) Foram obtidas formas de onda uniformes (perfeitas) ou houve distorção? Se houve 
distorção, indique em quais tipo de onda e qual frequência ? Ajuste a onda quadrada para 
a máxima frequência do módulo e descreva o que aconteceu. 
 
4.3 Placa de Montagens (BOARD) 
 
j) A placa de montagens está localizada no centro do painel do Módulo Universal 2000, 
onde é possível montar um circuito utilizando os componentes e fios apropriados. 
 
l) Leia o Manual de Operação, item 1.8, pág. 9. 
 
 
 
 Os pontos de ligação situados na posição (1) estão interligados em linhas 
horizontais, com 40 furos em cada linha. 
 Os pontos de ligação situados na posição (2) estão interligados em colunas 
verticais, com 5 furos interligados em cada coluna. 
 
 
m) Para comprovar a possibilidade de ligação na placa de montagens, monte o circuito 
abaixo e faça a medida da tensão V e a corrente I (Antes da montagem faça a medida da 
resistência de cada resistor utilizando a função ohmímetro do multímetro): 
 
 
 
Resistor Medida da resistência 
1 kΩ 
470 Ω 
 
 
n) Faça o cálculo da tensão e da corrente e compare com os valores medidos. (Não 
esqueça de utilizar os valores medidos da resistência de cada resistor). 
 
 
4.4 Barramento Eletrônica Básica 
 
o) Leia o Manual de Operação, item 1.5, pág 4. 
 
 
 
p) Ligue fios nos conectores AGND e + 3V, + 12 V, - 12 V, e meça as tensões com o 
voltímetro para verificar que essas tensões estão disponíveis nos barramentos E e F. 
 
q) Coloque a chave Ch7 na posição ON para que as tensões + VAR e – VAR estejam 
disponíveis no Barramento de Eletrônica Básica. Ligue fios nos conectores AGND e + 
VAR e – VAR, e meça as tensões disponíveis, variando os potenciômetros + VAR e – 
VAR, para verificar que essas tensões estão disponíveis nos barramentos E e F. 
 
r) Ajuste o potênciometro de 1 KΩ para obter uma resistência de 235 Ω entre os terminais 
G2 e G3. Ajuste o potênciometro de 100 KΩ para obter uma resistência de 72 KΩ entre 
os terminais G6 e G7. 
 
 
5) Faça o relatório do experimento, conforme o modelo no ambiente do aluno. 
 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO DO EXPERIMENTO Nº 1 
 
5.1 Fontes de Tensão DC 
 
a) As fontes simétricas + 20 V/ - 20 V foram identificadas na parte superior direita 
do Módulo Universal 2000. 
 
b) Foi lido o item 1.4, página 3, do Manual do Módulo Universal 2000, que contém 
as características das fontes variáveis DC – 20 V a + 20V. 
 
c) 
 
Ponteira Verm 
(+) 
Multímetro 
Ponteira Preta 
(-) 
Multímetro 
Pontenciômetro 
(Display Digital) 
Posição 
Chave 
Ch6 
Medida 
(Multímetro) 
+ VAR (Verm ) AGND (Pret) + VAR 11 V + VAR + 10,9 V 
AGND (Preto) + VAR(Verm ) + VAR 6,5 V +VAR - 6,5 V 
- VAR (Azul) AGND (Pret) - VAR 18 V - VAR - 18,2 V 
AGND (Preto) - VAR (Azul) - VAR 3,7 V - VAR + 3,6 V 
+ VAR (Verm ) - VAR (Azul) + VAR 10 V/ 
- VAR 15 V 
+ VAR 
- VAR 
34,8 V 
- VAR (Azul) + VAR(Verm ) + VAR 1,8 V / 
- VAR 19 V 
+ VAR 
- VAR 
- 20, 8 V 
+ VAR (Verm ) - VAR (Azul) - VAR 19,9 V/ 
+ VAR 19 V 
- VAR 
+ VAR 
+ 38,9 V 
- VAR (Azul) + VAR(Verm ) - VAR 0,3 V / 
+ VAR 1,0 V 
- VAR 
+ VAR 
- 1,0 V 
 
d) Foi possível obter no display digital do Módulo Universal 2000 todas as tensões 
indicadas no multímetro digital. OU Não foi possível obter as tensões ........ 
medidas com o multímetro digital no display do Módulo Universal 2000, pois 
................... 
e) A chave Ch 7 tem a função de ............................ e a chave Ch 6 tem a função de 
..................... 
f) Foi verificado que as tensões + VAR e – VAR estão disponíveis no barramento 
de Eletrônica Básica. 
 
5.2 Gerador de Funções 
 
g) Foi lido o item 1.3, página 2, do Manual do Módulo Universal 2000, e 
identificadas as características do gerador de função. 
 
h) O osciloscópio foi ligado na saída do gerador de função do Módulo Universal 
2000, para permitir a visualização das formas de onda, conforme a Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. – Osciloscópio ligado na saídado gerador de função 
 
 
Tabela 1 – Medida das formas de onda 
 
SINAL FREQUÊNCIA AMPLITUDE FIGURA 
1) Quadrada 1 kHz 3 Vp 2 
2) Quadrada 12 kHz 6 Vp 3 
3) Triangular 500 Hz 2 Vp 4 
4) Triangular 6 kHz 9 Vp 5 
5) Senoidal 30 kHz 3 Vp 6 
6) Senoidal 100 kHz 5 Vp 7 
7) Senoidal 0,5 MHz 8 Vp 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. – Medida da onda quadrada, 1 kHz, 3 Vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. – Medida da onda quadrada, 12 kHz, 6 Vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. – Medida da onda triangular, 500 Hz, 2 Vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. – Medida da onda triangular, 6 kHz, 9 Vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. – Medida da onda senoidal, 30 kHz, 3 Vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. – Medida da onda senoidal, 100 kHz, 5 Vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. – Medida da onda senoidal, 500 kHz, 8 Vp 
 
i) Na medição das ondas .............(indique o tipo de onda e a frequência) houve 
distorção OU não houve distorção. Ao ajustar a onda quadrada para a máxima 
frequência do módulo ocorreu .............(descrever o que aconteceu). 
 
5.3 Placa de Montagens (BOARD) 
 
j) Foi identificada a placa de montagens no Módulo Universal 2000. 
 
l) Foi lido o Manual do Módulo 2000, item 1.9, página 9. 
 
m) O circuito foi montado e medida a tensão e a corrente. 
 
V = .......... I = ........... 
 
Resistor Medida da resistência 
1 kΩ 990 Ω 
470 Ω 465 Ω 
 
 
n) Mostrar o cálculos e resultado da tensão e corrente. 
Comparando os valores medidos com os valores calculados verifica-se que 
.............................................. 
 
5.4 Barramento Eletrônica Básica 
 
o) Foi lido o Manual do Módulo 2000, item 1.5, página 4. 
 
p) As tensões de + 3 V, + 12 V e – 12 V foram medidas no barramento de eletrônica 
básica. 
 
q) As tensões + VAR e – VAR foram medidas no barramento de eletrônica básica. 
 
r) Na medição das resistências, com o potenciômetro de 100 kΩ não foi possível 
ajustar a resistência de 72 kΩ, pois ................................. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Continue navegando