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Atividade prática nota 100% circuitos elétricos

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1 
Roteiro de Experimento 
Roger Pereira, C.C. Cruz 
Centro Universitário Uninter 
Pap – Endereço do Pap. – CEP: 96950-000 – Arrio do Tigre– Rio Grande do sul - Brasil 
E-mail: @@@@@@.com 
 
Resumo. Este trabalho tem por objetivo colocar em prática através dos experimentos todo o 
aprendizado obtido nas aulas teóricas e práticas da disciplina de Circuitos Elétricos, onde vamos 
obter resultados que são de modo comparativos e que condizem totalmente com os valores 
calculados, além do conhecimento adquirido também podemos desenvolver a habilidade do 
manuseio de ferramentas manuais, equipamento de medições de grandezas elétricas e montagem 
de circuitos elétricos. 
 
 
Palavras chave: Montagem de circuitos elétricos, cálculos de tensão e corrente, Software de 
Simulações. 
 
 
Introdução 
De acordo com o roteiro de experimento de 
eletricidade foi realizado todas as atividades solicitadas, 
o trabalho está contendo todos os cálculos baseando se 
nos circuitos de cada experiência e também contendo 
as fotos das atividades práticas e simulações em 
software de circuitos elétricos. 
Procedimento Experimental 
 
 
 
EXPERIÊNCIA 1: LEI DE OHM 
 
Calculando do RU: 
 
R1 = Penúltimo dígito do RU * 100 + último dígito 
do RU * 10 
 RU:3432130 
Penúltimo dígito do RU= 3 
Ultimo digito= 0=9 
Calculo 3*100+9*10= 390Ω 
 
a) A) Cálculo dos valores teóricos das correntes 
para cada um dos casos indicados na tabela A 
Utilizando I=U/I obtive os cálculos teóricos. 
Tabela A 
 
 
V1 (V) R1 
Corrente 
Teórica 
calculada 
0 390 0A 
5 390 12,820mA 
7 390 17,948mA 
10 390 25,641mA 
12 390 30,769mA 
 
b) Utilizando o Multisim Online, foi simulado o 
circuito modificando os parâmetros de tensão 
conforme indicado na tabela B 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01: simulação em 0Vcc 
 
Figura 2: simulação em 5Vcc 
 2 
 
Figura 3: simulação em 7Vcc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: simulação em 10Vcc 
 
Figura 5: simulação em 12Vcc
 
 
Tabela B 
 
I 
(A) 
V1 (V) R1 
Corrente 
Simulada no 
Multisim 
0 390 0,000A 
5 390 12,821mA 
7 390 17,949mA 
10 390 25,641mA 
12 390 30,769mA 
 
c) Agora realizando os seguintes procedimentos 
experimentais práticos vou realizar a 
montagem do circuito na placa de protoboard 
e as medidas das correntes de acordo com q 
tabela C. 
 
Figura 1: Montagem do circuito R360Ω 
 
 
 
 
 3 
Figura 2: Medição de corrente aplicando tensão de 
0Vcc no circuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Medição de corrente aplicando tensão de 
4,7Vcc (tensão de referência 5Vcc) no circuito. 
 
 
 
Figura 3: Medição de corrente aplicando tensão de 
6,3Vcc (tensão de referência 7Vcc) no circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Medição de corrente aplicando tensão de 
9,5Vcc (tensão de referência 10Vcc) no circuito. 
 
 4 
 
 
Figura 3: Medição de corrente aplicando tensão de 
12,4Vcc (tensão de referência 12Vcc) no circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela C 
 
 
V1 (V) R1 
Corrente 
Experimental 
utilizando o 
laboratório 
0 390 0 
5 390 12mA 
7 390 16,3mA 
10 390 24,7mA 
12 390 32,8mA 
 
d) Realizando o calculo do erro experimental 
através da formula abaixo , valores inserido na 
tabela D 
 
 
Tabela D 
 %Erro 
Corrente 
Teórica 
calculada 
Corrente 
Experimental 
utilizando o 
laboratório 
 
Erro 
experimental 
%Erro 
0,000A 0,000A 0% 
12,820mA 12mA 6,39% 
17,948mA 16,3mA 9,18% 
25,641mA 24,7mA 3,66% 
30,769mA 32,8mA -6,60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Tabela completa com preenchimento de todos 
 5 
os valores obtidos nos calculos e 
experimentos. 
 
 
f) Agora Utilizando os resultados 
experimentais, tracei uma curva de corrente 
por tensão, abaixo segue o grafico: 
 
 
 
g) Utilizando os valores de tensão e 
correntes obtidas experimentalmente, 
calculei o valor real do resistor utilizado. 
Δ𝑉 
𝑅 = 
ΔI 
 
 
 (V) 
Experimental 
utilizando o 
laboratório 
(R) 
Experiment
al utilizando 
o 
laboratório 
Corrente 
Experiment
al utilizando 
o 
laboratório 
0 383 0,000A 
4,7 391 12mA 
6,3 386 16,3mA 
9,5 382 24,7mA 
12,4 378 32,8mA 
 
 
 
h) Calculando a potência dissipada pelo 
resistor em cada uma das medições, utilize a 
equação: P=U*I 
 
 
 
i) Diferença entre os valores experimentais e 
teóricos : 
Valores teóricos são valores fixos não variávies , já os 
valores experimentais são valores que variam 
conforme a ocilação da tensão ou até de mesmo do 
resistor no fisico. 
 
 
EXPERIÊNCIA 2: DIVISOR DE 
TENSÃO 
 
A) Calculando o valor teórico de cada 
uma das tensões e corrente do circuito, 
achando o R equivalente do circuitos e 
utilizando a lei de hom U-R*I calculasse 
as tensões de cada resistor: R1= 560Ω 
R2=100Ω R3=1kΩ 
Valores calculados inseridos na tabela abaixo. 
 
 
 
B) Agora Utilizando o Multisim, foi simuladio 
o circuito modificando os parâmetros de 
tensão e inserindo os resultaods na tabela. 
Figura abaixo mostrando a forma que foi montado o 
circuito no multisim, apenas com alterando de cada 
tensão. 
 
 6 
Simulação mutisim para amostra de como foi 
realizada a atividade: 
 
 
 
Tabela com valores simulados inseridos: 
 
 
 
 
C) Realizando os procedimentos 
experimentais: 
 
1- Montagem do circuito circuito em série 
da direita para esuerda a sequência dos 
resistores R1=560Ω, R2=100Ω , R3 
1KΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Conectando a fonte de tensão 
ajustável ao circuito e realizando 
medição de tensão em paralelo com 
cada resistor. 
 
 
3- Com o auxílio do multímetro, foi 
medido as tensões elétricas 
solicitadas. 
4- Medido a corrente elétrica com o 
auxílio do multímetro. 
 
 Tabela abaixo com os valores das medidas das 
grandezas dos itens 3 e 4 acima.
 
 
 
 
D) Realizando o Calculo do erro 
experimental utilizando a seguinte 
formula : 
 
Segue valores inseridos na tabela abaixo: 
 7 
 
 
E) Justificatica para diferença entre os valores 
experimentais e teóricos. 
Devido a precisão no ajuste de tensão da 
fonte não foi possivél obter valores mais 
exatos , porém dentro do possivél obtive 
valores aproxidos. 
 
 
EXPERIÊNCIA 3: DIVISOR DE 
CORRENTE 
 
A) Calculando as correntes teórica de 
cada uma dos resistores , inserindo as 
correntes nas tabelas abaixo 
 
B) Utilizando o Multisim, e simulando o 
circuito irei modificando os parâmetros de 
tensão e preencha a tabela. 
Montagem do circuito no multisim já simulando em 
12Vcc como exemplo: 
 
Tabela apresentando os resultados das medições: 
 
C) Realizando os seguintes procedimentos 
experimentais: 
1- Montagem do circuito conforme indicado 
abaixo na figura 
 
 
2- Conexão fonte de tensão 
 
 
3- Realizando a medição das correntes elétricas 
solicitadas com o uso do multimetro. 
Valores enseridos na tabela abaixo: 
 
 
D) Realizando o Calculo do erro 
experimental utilizando a seguinte 
formula : 
 8 
 
 
Tabela de erro experimental:
 
 
E) Justificando a diferença entre os valores 
experimentais e teóricos: 
Devido a precisão no ajuste de tensão da 
fonte não foi possivél obter valores mais 
exatos , porém dentro do possivél obtive 
valores aproxidos. 
 
EXPERIÊNCIA 4: 
EQUIVALENTE DE THEVENIN 
 
 
 
A) Utilizando o método de análise nodal, 
calcule os valores teóricos de todas as 
correntes, tensões circuito e obtenha 
circuito equivalente de Thévenin. 
 
 
B) Utilizando o Multisim, simule o circuito e 
obtenha os valores das correntes, tensões 
e a tensão equivalente de Thévenin. 
 
 
 
C) Utilizando o multímetro, meça os valores 
das correntes, tensões nos resistores, da 
tensão equivalente de Thévenin ne da 
resistência equivalente de Thévenin. 
Eliminando as todas as fontes calculou-se o Resistor 
e equivalente. 
R. equivalente =1920Ω ou 1.9k Ω 
Montagem do circuito na placa com resistores de R=R=560 Ω ,1k Ω, R=2.2k Ω e R=6.8k Ω 
 
 
 
 
 9 
Análise e Resultados 
Todos os dados obtidos nessa experiência foram inseridos no desenvolver do relatório 
conforme visto anteriormente citamos tabelas com desenvolvimentos de cálculos 
alguns gráficos e percentuais para comparação.
Conclusão 
Este trabalho contribuiu muito com meu 
conhecimento, excelente obtermos os cálculos 
durante a aula teórica e agora podemos fazer a plena 
confirmação que aquelas medidas de grandezas 
elétricas calculadas existem e pode ser medido com 
o multímetro. 
Quero deixar aqui meu esclarecimento pois não 
obtive meu laboratório em mãos ainda, por isso 
procurei adquirir os meus materiais para o 
desenvolvimento do trabalho o mais parecido 
possível. 
Acabei mudando de residência para outra cidade 
a mais de 3mil km da cidade onde fica meu polo 
UNINTER por min escolhido, por isso não pude 
obter o laboratório a tempo.

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