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Prática 3 - Roteiro Circuito retificador de meia onda e filtro capacitivo

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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CENTRO DE ENGENHARIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
DISCIPLINA DE LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS 
 
 
1. Título: 
 Circuito retificador de meia onda e filtro capacitivo 
 
2. Objetivos 
 Montar o circuito retificador de meia onda, medir seus parâmetros e compreender seu 
funcionamento através de prática de laboratório. 
 
3. Material Utilizado 
• 1 Proto-board 
• 1 diodo 1N4001 
• 1 capacitor de 470 µF 
• 1 resistor de 470Ω x 1W – resistor RL 
• 1 Multímetro digital 
• 1 osciloscópio 
• Cabos e fios de ligação 
 
4. Montagem 
O circuito a ser montado é representado a seguir: 
 
Figura 1: Circuito retificador de meia onda com regulador de tensão Zener a ser montado. 
 
5. Procedimento Experimental 
5.1. Meça o valor da resistência elétrica do resistor e verifique se o diodo e o capacitor estão em 
bom estado de funcionamento 
5.2. Configure a tensão de saída do transformador para 12V, posteriormente monte o circuito 
apresentado na figura 1, SEM O CAPACITOR, e proceda com as seguintes medições de tensão 
com o multímetro, meça valores rms (AC) e médio (DC): 
a) tensão na entrada do transformador: AC: V DC: V 
b) tensão na saída do transformador: AC: V DC: V 
c) tensão sobre o diodo, entre os pontos b e c: AC: V DC: V 
d) tensão sobre o resistor de carga RL : AC: V DC: V 
 
5.3. Para o mesmo circuito realize as medições com o osciloscópio, verifique a forma de onda e 
meça valores rms (AC) e médio (DC): 
a) Tensão na saída do transformador: AC: V DC: V 
b) Tensão sobre o diodo, entre os pontos b e c: AC: V DC: V 
c) Tensão sobre o resistor de carga RL: AC: V DC: V 
d) Meça a freqüência do sinal antes e depois do diodo. fb: Hz fc: Hz 
e) Coloque o sinal antes do diodo no canal A e o sinal da carga no canal B e meça o tempo em 
que o diodo está no estado de condução: Tc: ms 
 
5.4. Monte o circuito apresentado na figura 1, COM O CAPACITOR, e proceda com as medições 
de tensão com o multímetro, meça valores rms (AC) e médio (DC): 
a) Tensões na entrada do transformador: AC: V DC: V 
b) Tensões na saída do transformador: AC: V DC: V 
c) Tensão sobre o diodo, entre os pontos b e c: AC: V DC: V 
d) Tensão sobre o resistor de carga RL: AC: V DC: V 
 
5.5. Para o mesmo circuito realize as medições com o osciloscópio, verifique a forma de onda e 
meça valores rms (AC) e médio (DC): 
a) Tensões na saída do transformador: AC: V DC: V 
b) Tensão sobre o diodo, entre os pontos b e c: AC: V DC: V 
c) Tensão sobre o resistor de carga RL : AC: V DC: V 
d) Coloque o sinal antes do diodo no canal A e o sinal da carga no canal B e meça o tempo em 
que o diodo está no estado de condução: Tc: ms 
 
6. Análise dos Dados Experimentais 
a) Explique porque o sinal de tensão de saída após o diodo é diferente do sinal antes do diodo. Nos 
itens 5.3.a e 5.3.c 
b) Pesquise e explique o que ocorre com o sinal de saída após a inclusão do capacitor, comparando 
os itens 5.3.c e 5.5.c 
c) Explique porque a tensão sobre o diodo é diferente nos itens 5.2.c e 5.4.c 
d) Pesquise o que é a tensão de ripple, e responda baseado nos dados medidos qual é a tensão de 
ripple na carga sem o capacitor e com o capacitor, e porque são diferentes. 
e) Pesquise e explique porque o tempo de condução do diodo sem o capacitor é maior que o tempo 
de condução com o capacitor. 
 
7. Bibliografia 
BOYLESTAD, NASHELSKY. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 8ª Edição. Prentice 
Hall. 2004. 
SEDRA, SMITH. Microeletrônica. 5 ª Edição. Pearson Education. 2007. 
MALVINO, Eltrônica, 4ª Edição. Vol. 1 e 2. Pearson Education. 2006.

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