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RELATÓRIO DE PRÁTICA LABORATORIAL ALUNO: Kennedy Carlos Santos Ferreira RA: 1095618 PÓLO: Parauapebas-PA CURSO: Engenharia Elétrica ETAPA: 05 DATA: 01/06/2021 CARGA HORÁRIA: 1h DISCIPLINA: Eletrônica Analógica I PROFESSOR: Lucio Rogerio Junior QUADRO DESCRITIVO DE PRÁTICA PRATICA LABORATORIAL Nº: EA1-1 C.H.: 1 h DATA: 01/06/2021 INTRODUÇÃO: O diodo é o interruptor mais simples, quando polarizado diretamente ele conduz o fluxo de corrente somente em um único sentido, se polarizado de forma reversa ele não conduz, essa polarização se deve a forma que é ligado em seus terminais (ânodo e cátodo). Sendo que este processo é realizado pelo sinal que é aplicado aos seus terminais, funcionado como uma chave mecânica. Para polarizar o diodo diretamente é preciso aplicar um potencial no terminal anodo em relação ao catodo maior do que a barreira de potencial da junção PN. Nos diodos de silício este valor é de aproximadamente 0,7V, no diodo de germânio 0,3V e no diodo de arseneto de gálio é de 1,2V. OBJETIVOS: Apresentar os conceitos básicos do diodo PN, estudando suas formas de polarização e sua operação em pequenos circuitos de corrente. MATERIAL: Computador Software Proteus METODOLOGIA: Nessa primeira pratica laboratorial inicialmente assistimos as explicações do professor sobre o conteúdo dos roteiros e em seguida montamos no software Proteus o circuito-1 da pratica. Circuito-1 primeira condição Circuito-1 segunda condição Em seguida montamos o circuito-2 com duas fontes uma de 10V e a outra de 12V como o diodo D1 em serie com um motor depois de simular o circuito fizemos alguns testes alterando o valor de tensão fonte BAT-1 e com a BAT-2. Circuito-2 Polarizando um diodo com fontes CC. Na última prática montamos o circuito-3, onde colocamos uma fonte de 10V com 3 diodos de diferentes composições, em serie com um resistor de 1kΩ. Circuito-3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: b) Circuito 1 primeira condição c) 𝐼 = ( ) → 𝐼 = , ) Ω → 𝐼 = 0,470𝐴 𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 → 𝑉 = 24Ω ∗ 0,47𝐴 → 𝑉 = 11,28𝑉 d) Polarização direta. 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 0,7𝑉 ∗ 0,47𝐴 → 𝑃 = 329 𝑚𝑊 e) Não poderíamos substituir o diodo D1 por um diodo 1N4148, pois o diodo 1N4148 suporta uma corrente direta de até 300mA, caso inseríssemos o diodo 1N4148 no circuito ele iria queimar. f) Alterado a posição do diodo conforme Circuito-1 segunda condição. g) h) O diodo D1 esta polarizado reversamente se comportando como uma chave aberta, não permitindo o fluxo de corrente pela carga, como o diodo está polarizado inversamente e a resistência dele nesta situação tende ao infinito, não permitindo o fluxo de corrente. i ) Neste caso poderíamos utilizar o diodo 1N4148, pois quando ele não está conduzindo sua tensão é de para 1N5408 até 1000V e para 1N4148 até 100V. j) montado circuito proposto k) Circuito em modo de simulação. Momento 1 Momento 2 Momento 3 l) No primeiro momento não temos fluxo de corrente e temos uma tensão negativa sobre o diodo, isso devido a tensão do ânodo ser menor que a tensão no cátodo. No segundo momento quando temos uma tensão no ânodo maior que no cátodo, observamos um fluxo de corrente no circuito e o motor em funcionamento. No terceiro momento aumentamos a tensão somente do ânodo para 20V, observamos que temos um fluxo maior de corrente e o motor com uma rotação maior. m) Modificamos o circuito conforme solicitado. 𝑈 = 𝐵𝐴𝑇1 − 𝐵𝐴𝑇2 − 𝑉𝐷1 → 𝑈 = 25𝑉 − 15𝑉 − 0,65 → 𝑈 = 9,35𝑉 𝐼 = 𝑈 𝑅 → 𝐼 = 9,35 12 → 𝐼 = 779𝑚𝐴 n) Circuito 3 o) Circuito simulando p) A queda de tensão em cada diodo é diferente devido a característica de cada diodo (resistência), a corrente do circuito é limitado devido à resistência da carga. q) Para o diodo 1N4007 sua queda de tensão quando está conduzindo é de 0,7V r) Calculo da tensão na carga e da corrente no circuito 𝑈 = 𝐵𝐴𝑇1 − 𝑉𝐷1 − 𝑉𝐷2 − 𝑉𝐷3 → 𝑈 = 10𝑉 − 0,52 − 0,53 − 0,69𝑉 → 𝑈 = 8,26𝑉 𝐼 = 𝑈 𝑅 → 𝐼 = 8,26𝑉 1000Ω → 𝐼 = 8,26𝑚𝐴 s) Caso um dos três diodos estiver invertido, não haverá corrente no circuito, pois como dito anteriormente o diodo polarizado de forma inversa ele tem uma resistência infinita, ficando assim como se fosse uma chave aberta. CONCLUSÃO: Nessa pratica podemos ver o comportamento do circuito e comparar as diferenças dos diodos PN, conforme o seu modelo e em como ele está polarizado bem como o seu funcionamento dependendo do circuito que ele está aplicado. Esta pratica foi muito importante pois aprendemos a importância do diodo e como aplica-lo corretamente. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: AHMED, A. Eletrônica de Potência, São Paulo: Editora Prentice Hall, 2000. 479 p. ISBN 85- 87918-03-6 BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos e teoria de circuitos, 11. Ed. São Paulo: Editora Pearson, 2013. 766 p. MALVINO, A.; BATES, D.J. Eletrônica, 7. Ed. Porto Alegre: Editora Mc Graw Hill, 2011. 672 p
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