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𝐶 = 50𝑝𝐹; 𝐿 = 50𝜇𝐻 ; 𝐹 = 2𝑀𝐻𝑧 𝐶 = 50 × 10−12 → 𝑋𝐶 = 1 2𝜋𝑓𝐶 → 1 2𝜋 × 2 × 106 × 50 × 10−12 → 𝑋𝑐 = 1591,54 Ω 𝐿 = 50 × 10−6 → 𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 → 2𝜋 × 2 × 10 6 × 50 × 10−6 → 𝑋𝐿 = 628,31Ω 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠: 𝐶 = 5𝜇𝐹 ; 𝑓 = 50𝐻𝑧 𝐶 = 5 × 10−6 𝐹 𝑋𝐶 = 1 2𝜋𝑓𝐶 → 1 2𝜋 × 50 × 5 × 10−6 → 𝑋𝐶 = 636,31Ω 𝑉𝐺 = 𝑉𝑅 = 𝑉𝐿 𝐼𝑅 = 𝑉𝐺 𝑅 → 𝐼𝑅 = 120𝑉 80Ω → 𝐼𝑅 = 1,5 𝐴 𝐼𝐿 = 𝑉𝐺 𝑋𝐿 → 𝐼𝐿 = 120𝑉 60Ω → 𝐼𝐿 = 2 𝐴 𝐼2 = 𝐼𝑅 2 + 𝐼𝐿 2 → 𝐼 = √𝐼𝑅 2 + 𝐼𝐿 2 → 𝐼 = √(1,5)2 + (2)² → 𝐼 = 2,5 𝐴 Capacitor Tântalo : é um capacitor feito a base de compostos de tântalo ou tantálio . Capacitores de tântalo são capacitores eletrolíticos que usam um material chamado tântalo, para os eletrodos. Grandes valores de capacitância similares ao de óxido de alumínio(dielétrico) podem ser obtidos. Esses capacitores são superiores aos de alumínio no que se refere à temperatura e frequência de operação. Usualmente o símbolo "+" é usado para indicar o pólo positivo. Eles são um pouco mais caros que os de alumínio. São usados em circuitos que precisam que o valor da capacitância seja constante com temperatura e freqüência.São utilizados em aparelhos que necessitam de alta frequência como celulares Capacitor Monoestável: Não existi Capacitor de Poliester : tem este material plástico como isolante. São usados para circuitos com alta frequência e corrente contínua, e armazenam pequenas quantidades de energia, chamada capacitância. Capacitor Eletrolítico: internamente é composto por duas folhas de alumínio, separadas por uma camada de óxido de alumínio, enroladas e embebidas em um eletrólito líquido (composto predominantemente de ácido bórico ou borato de sódio). Capacitor de cerâmico: ou também chamado de Capacitor Cerâmico de Disco, é formado por dois eletrodos metálicos, os quais são denominados “armaduras”, estas são separadas por um material isolante chamado de “dielétrico”. O dielétrico pode ser de papel, vidro, ar ou ser um vácuo. Para muitos tipos de capacitores o dielétrico dá nome ao capacitor. Assim, um capacitor de poliéster tem este material plástico como isolante. São usados para circuitos com alta frequência e corrente contínua, e armazenam pequenas quantidades de energia, chamada capacitância. A finalidade básica de um capacitor é armazenar cargas elétricas, e através desse armazenamento ter determinados efeitos sobre um circuito. Mesmo depois de retiramos a bateria do circuito, o capacitor mantém as cargas elétricas, e estas apresentam a mesma tensão da bateria que foi conectada. 𝑍𝑒𝑞 = 1 1 𝑅 + 1 𝑋𝐿 → 1 𝑅 + 𝑋𝐿 𝑅 × 𝑋𝐿 → 𝑅 × 𝑋𝐿 𝑅 + 𝑋𝐿 → |𝑍𝑞𝑒| = 𝑅² × 𝑋𝐿² 𝑅² + 𝑋𝐿² → 𝑍𝑒𝑞 = 𝑅 × 𝑋𝐿 √𝑅² + 𝑋𝐿² 𝑍𝑒𝑞 = 𝑅 × 𝑋𝐿 √𝑅² + 𝑋𝐿² → 80 × 60 √802 + 602 → 𝑍𝑒𝑞 = 48Ω 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑔 𝑅 𝑋𝐿 𝑜𝑢 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 cos 𝑍𝑒𝑞 𝑅 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑔 𝑅 𝑋𝐿 → 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑔 ( 80 60 ) → 𝜃 = 53,13° 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐾𝑊 𝑉𝐴 ; 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐾𝑊𝑉𝐴𝑟 ; 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝐾𝑊 DADOS : { 𝐶 = 50𝑝𝐹 𝐿 = 50𝜇𝐻 𝑅 = 100Ω 𝑓 = 2 𝑀𝐻𝑧 𝑉 = 10𝑉 𝐶 = 50 × 10−12 → 𝑋𝐶 = 1 2𝜋𝑓𝐶 → 1 2𝜋 × 2 × 106 × 50 × 10−12 → 𝑋𝑐 = 1591,54 Ω 𝐿 = 50 × 10−6 → 𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 → 2𝜋 × 2 × 10 6 × 50 × 10−6 → 𝑋𝐿 = 628,31Ω 𝑍𝐸𝑞 = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 → √1002 + (628,31Ω − 1591,54 Ω)² → 𝑍𝐸𝑞 = 968,40Ω 𝐼 = 𝑉 𝑍𝐸𝑞 → 10 968,40Ω → 𝐼 = 10,32𝑚𝐴 𝑍𝐸𝑞 = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 → √1002 + (628,31Ω − 1591,54 Ω)² → 𝑍𝐸𝑞 = 968,40Ω
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