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INSTRUÇÕES: Esta Avaliação contém 9 (nove) questões, totalizando 10 (dez) pontos; Baixe o arquivo disponível com a Atividade de Pesquisa; Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação: o Nome / Data de entrega. As respostas devem ser digitadas abaixo de cada pergunta; Ao terminar grave o arquivo com o nome Atividade Prática; Envio o arquivo pelo sistema no local indicado; Em caso de dúvidas consulte o seu Tutor. Aluno (a): CARLOS MOLLER FILHO Data: 26/ 06 / 2020. Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT NOTA: Avaliação Prática 1) Quais são os valores máximo e de pico a pico da tensão da rede elétrica de 127 V e de 220 V? Vp = √2 . Vef Vp = 0,707.127 = 179,6Vmax Vp= 0,707.220 = 311,11Vmax Vpp = 2.Vp Vpp = 2. 179,6V = 359,2Vpp Vpp = 2. 311,11V = 622,22Vpp 2) Determine os valores de período, frequência e frequência angular dos sinais a seguir a partir dos valores fornecidos: a) Tensão senoidal em que f = 80 kHz. Determine T e 𝜔 = 2.𝜋.f = 2.𝜋.80.0000 = 502.654.8246 rad/s T = 1/f = 1/80.000 = 1,25ms b) Tensão senoidal em que ω = 2400 rad/s. Determine T e f f = 𝜔/2.𝜋 2400/2.𝜋 = 15,079Khz T = 1/f = 1/4000 = 2,5µs c) Corrente senoidal em que T = 100 ms. Determine f e ω 𝜔 = 2.𝜋/T = 62,83 f = 1/T = 10Hz 3) A Figura abaixo apresenta a tela de um osciloscópio ajustado com: Atenuação – 2 V/div Base de tempo – 1 ms/div Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT Pede-se: a) Valor de pico (VP) Vp = 3div. .2V = 6V b) Valor de pico a pico (VPP) Vpp = 2. Vp = 12V c) Período (T) T = 5ms d) Frequência (f) do sinal apresentado. f = 1/T = 20Hz Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT 4) Considere um transformador simples especificado para operar com tensão de 110 V no primário, com relação de espiras N1/N2 = 18 e determine: a) Tensão eficaz no secundário (Vef); N1/N2 = 360/20 =18 V1/V2 = 110/6 =18 Vef2 = 6V b) Tensão máxima no secundário (VSmáx). Vmax2 = √2.Vef2 = 8,48Vmax 5) Determine o resistor R para polarizar o LED, conforme o circuito em seguida. Especificações do LED: Cor: vermelha Diâmetro: 5 mm Operação: VF = 1,7v IF = 10mA IF max = 50 mA VR max = 5V R = Vcc – Vf = 12 – 1,7 = 1030 ou 1KΩ IF 10.10-3 6) Um diodo de silício apresenta, à temperatura de 25 °C, uma queda de tensão no sentido direto de VF1 = 0,6 V com uma corrente de 12 mA. Se a corrente se mantiver constante, qual será a tensão direta resultante na temperatura 115°C? ΔT=T2-T1 = 115 - 25 ⇒ ΔT = 90 °C 1°C - -2,5mV 90°C ∆V , ΔV = 90.(-2,5.10-3) = - 225mV VF2 = VF1 + ΔV = 0,6 – 0,225 ------ VF2 = 0,375V 7) Considere um circuito retificador de meia-onda ligado a uma carga resistiva com um transformador 220 V x 15 V (Ptr = 60 VA) operando em sua potência máxima. Determine: Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT a) A máxima potência que pode ser transferida à carga; Ptr = 1,23.Pdc—60 = 1,23.Pdc= 60/1,23 = 48,8W b) A tensão média e a corrente média na carga; Vsmax = √2. VSef.15 = 21,2V Vmax = Vsmax – 1,2 = 21,2 – 1,2 = 20V VDC = 2.Vmax/𝜋 = 2.20/𝜋 = 12,7V IDCmax = PDC/VDC = 48,8/12,7 = 1,92A c) As especificações dos diodos (corrente média máxima (IFmáx) e tensão reversa de pico (VRmáx)) IFmax = > 3,84/2 --- 1,92A VRmax > VSmax --- > 21,2V Obs.: Lembro que o Fator de transformação para circuitos retificadores de meia onda é: λ = 3,49 (página 61 do livro de ELETRÔNICA ANALÓGICA BÁSICA - 2ª EDIÇÃO) Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT 8) Especifique utilizando a tabela abaixo os capacitores a seguir conforme os dados dos seus encapsulamentos: a) Capacitor cerâmico com a inscrição 104. R = 10.104 = 100nF b) Capacitor de poliéster metalizado com as cores: laranja, laranja, amarelo, branco, vermelho C = 33.104 pF = 330nF ----- 10% ----- 250Vmax 9) Considere o circuito RC dado na figura abaixo, no qual o capacitor encontra-se totalmente descarregado. Dados: R = 100 kΩ; C = 10 µF; E = 10 V a) Determine a constante de tempo t do circuito; b) Após o fechamento da chave S, em que tempo se pode considerar o capacitor completamente carregado? 𝝉 Princípios de Eletrônica Analógica - ELE/ELT 𝜏 = R.C = 100. 103. 100. 10-6 = 𝜏 10s t = 5. 𝜏 = 5.10 = 50s.
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