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CIRCUITOS ELÉTRICOS Wagner A. De Bona Centro Universitário Uninter PAP – São José/SC R. Dom Pedro II, 751 – CEP 88101-320 - Campinas, São José – SC – Brasil e-mail: wagnerbona@hotmail.com RESUMO: reproduzir experimentos e analisar seus dados a fim de comprovar a relação entre grandezas elétricas presentes em nosso dia a dia. INTRODUÇÃO: Os circuitos elétricos estão presentes em nosso cotidiano e se apresentam de varias maneiras, nos equipamentos elétricos, eletrônicos, smartphones, entre outros. Muitas vezes nem nos damos conta que estão ali, mas são eles que nos possibilitam a interação entre homem-máquina. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: O experimento será feito através do Programa MultiSIM BLUE. Dados fornecidos: Fonte de tensão: Gerador de corrente contínua e alternada. Componentes: Resistores/capacitores/indutores Equipamentos de medição: amperímetro/voltímetro/osciloscópio. Procedimento: Com o MultiSIM BLUE já aberto devemos reproduzir os circuitos descritos na atividade proposta: 1 – Utilizando o MultiSIM Blue, simular o circuito da figura a seguir modificando os parâmetros da tabela abaixo e registrar os valores pedidos. V1(V) R1 XCP1 (A) 35 1KΩ 35mA 40 1KΩ 40mA 80 1MΩ 80µA 105 1MΩ 10µA V1 35V R1 1KΩ XCP1 1 mV/mA XSC1 A B C D G T 2 - Montar o circuito a seguir no MultiSIM Blue e modificar a tensão da fonte e os valores dos resistores segundo a tabela abaixo para analisar a corrente do circuito (XCP1) e as tensões nos resistores R1 (VR1), R2 (VR2) e R3 (VR3). V1(V) VR1(V) VR2(V) VR3(V) XCP1 (A) 17 2,13 4,25 10,60 2,12mA 28 3,50 7,00 17,50 3,50mA 36 4,50 9,00 22,50 4,50mA 45 5,63 11,30 28,10 5,62mA 100 12,50 25,00 62,50 12,5mA V1 17V R2 2KΩ XCP1 XSC1 A B C D G T R3 5KΩ R1 1kΩ PR1V V: 2.13 V V(p-p): 0 V V(rms): 0 V V(dc): 2.13 V V(freq): -- V 3 - Utilizando o simulador de circuitos MultiSIM Blue, montar o circuito da figura abaixo para simulação de um divisor de corrente. Anotar na tabela os valores medidos das correntes para as variações de tensão apresentadas na tabela. V1(V) XCP1 (A) XCP2 (A) XCP3 (A) 15 3,75mA 15mA 30mA 20 5mA 20mA 40mA 50 12,5mA 50mA 100mA 100 25mA 100mA 200mA V1 15V R2 1KΩ R3 500Ω R1 4.0KΩ XCP2 XCP3XCP1 XSC1 A B C D G T 4 - Montar os circuitos das figuras abaixo para verificar as formas de onda da tensão da fonte e da corrente que circula nos circuitos. 4.1- Circuito com Resistor: 4.2- Circuito com Capacitor: V1 180Vpk 60Hz 0° XCP1 XSC1 A B C D G T C1 1µF 4.3- Circuito com Indutor: V1 180Vpk 60Hz 0° XCP1 XSC1 A B C D G T L1 10mH 7 - No circuito da figura abaixo, calcular a constante de tempo pela visualização dos gráficos das tensões da fonte e do capacitor e compará-lo com o cálculo manual. Calculando a constante de tempo: τ =R . C τ = 1kΩ . 5μF τ= 1.10^3 . 5.10^-6 τ= 5.10^-3 CONCLUSÃO Como podemos observar nos experimentos, temos comprovados os valores calculados pela relação das grandezas apresentadas, ficando evidente a existência dos mesmos conforme nos é apresentado pela teoria estudada.
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