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Relatório de práticas - Maxima-Transferencia-de-Potencia

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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA 
DISCIPLINA: PRÁTICA - Circuitos Elétricos I 
 
GRADUAÇÃO 
UNEC / EAD 
NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA - NEAD 
secretariaead@funec.br 
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ENGENHARIA ELÉTRICA EAD 
 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO DE PRÁTICAS CIRCUITOS 
ELETRICOS I: MÁXIMA TRANSFERÊNCIA 
DE POTÊNCIA 
 
 
 
 
 
ALUNO: RONALDO JONAS RODRIGUES DE SOUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERESINA-PI, 07 DE AGOSTO DE 2026 
mailto:secretariaead@funec.br
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA 
DISCIPLINA: PRÁTICA - Circuitos Elétricos I 
 
GRADUAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 
Este experimento analisa o Teorema da Máxima Transferência de Potência em 
circuitos de corrente contínua, demonstrando que a potência na carga é máxima quando sua 
resistência se iguala à da fonte. Contudo, essa condição limita a eficiência do sistema a 50%, 
exigindo que sistemas de potência operem longe desse ponto para priorizar o rendimento 
energético. 
 
2. OBJETIVOS 
• Validar experimentalmente o Teorema da Máxima Transferência de Potência em um 
circuito de corrente contínua. 
• Analisar o impacto da variação da resistência de carga (potenciômetro) sobre a 
corrente, as quedas de tensão e a potência ativa do sistema. 
• Determinar a eficiência energética do circuito em diferentes pontos de operação. 
• Construir e interpretar gráficos comparando o comportamento da potência dissipada 
e do rendimento do circuito em função da variação da resistência externa. [1] 
3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
O experimento foi realizado em um ambiente de simulação virtual (Plataforma Algetec), 
seguindo as etapas descritas a seguir: 
• Reconhecimento dos Componentes: Identificou-se os materiais disponíveis na 
bancada virtual: uma fonte de tensão contínua (\(V_f = 5\text{ V}\)), um resistor fixo de 
entrada (R₁ = 20 Ω) atuando como resistência interna da fonte, um resistor fixo 
intermediário (R₂ = 20 Ω), um potenciômetro linear de acoplamento (\(R_{p}\)), uma 
chave alavanca e dois multímetros digitais. 
• Calibração e Ajuste Inicial: Com o circuito inicialmente desligado por meio da chave 
alavanca, ajustou-se a resistência inicial do potenciômetro para 0 Ω. Em seguida, os 
multímetros foram configurados na escala de Tensão Contínua (V CC/DC) e conectados 
em paralelo: um sobre o resistor R₂ e outro sobre o potenciômetro (\(R_{p}\)). [1] 
• Varredura e Coleta de Dados: A chave alavanca foi acionada para energizar a 
protoboard. Realizou-se uma varredura linear incrementando a resistência do 
potenciômetro em 12 passos sucessivos (de 8 Ω até 96 Ω, com intervalos de 8 Ω). Para 
cada ponto, registraram-se as leituras de tensão obtidas nos dois voltímetros para 
posterior preenchimento da Tabela 1. 
• Tratamento Matemático dos Dados: Com as tensões anotadas, utilizaram-se as 
equações da lei de Ohm e de malhas elétricas para calcular de forma analítica a corrente 
total do circuito (i), a resistência equivalente externa da carga (\(R_{eq} = R_p + 
R_2\)), a eficiência energética global (η) e a potência total dissipada por efeito Joule, 
organizando as informações na Tabela 2. 
 
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https://novoenem.com.br/
http://www.infis.ufu.br/system/files/conteudo/apostila_-_guias_e_roteiros_para_o_leem_0.pdf
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
1. Preencha a tabela 1 de acordo com os dados experimentais obtidos durante a realização 
do ensaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2. Qual o valor a tensão aplicada pela fonte? Qual o valor da resistência? 
 
A fonte de alimentação do circuito gera 5v, e a resitência do R1 20Ω. 
 
 
 
 
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O menor valor de potência dissipada foi 1,42w, correspondente a eficiência 0,84. E o maior 
valor de potência dissipada 2,21w foi correspondente a menor eficiência 0,34. 
 
8. Analisando a resistência interna e externa. Quando transferência de potência apresentará 
seu valor máximo? Justifique. 
 
Analisando o valor de potência dissipada e proporcional e inversa a resistência, ou seja 
menor a resitência maior a transferência de potência. 
 
9. Como o resistor R1 atua no circuito? Se não fosse colocado este resistor no circuito o 
valor encontrado para máxima transferência de potência seria o mesmo? Justifique. 
 
O primeiro resistor simula a resistência interna da fonte, e o valor não seria o mesmo. 
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5. CONCLUSÃO 
 
A realização deste experimento permitiu validar de forma prática e analítica as 
propriedades que regem o Teorema da Máxima Transferência de Potência em circuitos 
elétricos de corrente contínua. Por meio da manipulação de uma carga variável 
(potenciômetro) em uma malha resistiva série, foi possível testemunhar a dinâmica entre 
queda de tensão, corrente e a potência efetivamente dissipada pelo sistema. 
Os dados coletados e tratados nas tabelas confirmaram o chamado "Paradoxo da 
Eficiência". Observou-se que o aumento da resistência externa eleva continuamente o 
rendimento percentual do circuito (chegando a \(84\%\) de eficiência na última medição). No 
entanto, essa alta eficiência resulta em uma grande resistência total de malha, o que reduz 
drasticamente a corrente elétrica e faz com que a potência total dissipada decresça. 
Portanto, o experimento comprovou que a condição de máxima transferência de 
potência e a condição de máxima eficiência são excludentes: para extrair o máximo de 
trabalho elétrico útil de uma fonte real, aceita-se operar com um rendimento de \(50\%\), 
convertendo a outra metade em perdas internas. Esse aprendizado consolida o critério 
essencial de dimensionamento na engenharia elétrica, distinguindo os projetos de Sistemas 
Elétricos de Potência (focados em alto rendimento) dos sistemas de Eletrônica e 
Telecomunicações (focados no casamento de impedâncias para a máxima transferência de 
sinal). 
 
 
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