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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
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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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