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Relatório 6 Circuitos Elétricos 1 Engenharia Elétrica

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Circuitos Elétricos I
4ª Aula: Comportamento de Circuitos RLC Série em
Regime Permanente Senoidal
Grupo: Arthur Miranda e Silva		11321EEL014
 Pedro Ferreira Reis	 	11321EEL017
 Pedro Henrique Q. Garcia	11321EEL005
 Cláudio Correia Silverio		11321EEL020
Uberlândia
13/10/2014
Parte Experimental
Materiais Utilizados
1 Osciloscópio;
1 Gerador de função;
1 Reostato (ajustado em 470Ω);
1 Indutor variável (ajustado em 1H);
1 Capacitor variável (ajustado em 0,1µF);
Multímetro;
Fios de ligação.
Procedimento Experimental
	Verificamos experimentalmente as características de circuitos RLC série quando excitados por uma fonte de tensão senoidal em regime permanente.
	Para realização desse experimento, montamos o circuito da figura abaixo, com 
	Figura 1- Circuito de ensaio RLC série.
	Medimos a frequência de ressonância em série do circuito acima para efetuar as medidas. A frequência de ressonância se dá quando os valores da reatância indutiva XL é igual ao valor da reatância capacitiva XC.
	Para o circuito de utilizado, temos a seguinte frequência de ressonância:
	
	Ou seja, quando a frequência for igual a, XL será igual XC. O circuito será alimentado por um gerador de função ajustado para fornecer tensão senoidal com e .
	Agora, realizamos a medição fasorial de R (entre A e B) no canal 1 do osciloscópio e L (entre B e C) no canal 2, onde B é o ponto comum, observando a necessidade de inversão da onda do canal 2.
	Mantendo o ponto B como comum, efetuamos a medição de 1 (entre B e D) no canal 2.
	Para a medição de C no canal 2, colocamos o capacitor entre os pontos B e C e o indutor entre C e D, invertendo-os de lugar para utilizar o ponto B como comum.
	Após realizar as medições fasoriais das tensões no resistor (R), indutor (L), capacitor (C) e indutor e capacitor (1), basta conectar as pontas de prova do osciloscópio entre A e D do canal 2, afim de medir 
	Portanto, variamos a frequência da tensão senoidal fornecida pelo gerador de função entre os valores até e repetimos as medições das tensões para cada faixa de frequência. No osciloscópio, colocamos (ângulo de fase = 0°) na referência e analisamos a defasagem de cada tensão medida.
	Obs.: Abaixo há uma relação entre os pontos comum das pontas de prova do osciloscópio, usados para a medição da tensão aplicada sobre cada componente.
	
	
	
	Para a medição de , calculamos também o ângulo de fase, afim de analisar o ângulo de defasagem de em relação a Através da seguinte fórmula: 
	Os dados obtidos podem ser observados na tabela abaixo:
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	700
	
	
	
	
	
 Tabela 1 - Medidas de tensão na forma fasorial para o circuito RLC série em função da frequência.
Simulação
Conclusão
Referência Bibliográficas
MORAIS, J. A.; TAVARES, C. E. Laboratório de Circuitos Elétricos 1: Material Teórico e Roteiros. Faculdade de Engenharia Elétrica. UFU, Uberlândia, v. 1, p. 7-9.

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