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Introdução aos Circuitos Elétricos Aula 2 Tutor do curso: João Paulo Bertolini Sehn Material elaborado por: Prof. Raimunto Notato Gonçalves de Oliveira e Leandro Santos Monteiro Editado por: João Paulo Bertolini Sehn Centro de Ciências Tecnológicas CCT – UDESC Joinville Departamento de Engenharia Elétrica

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Introdução aos Circuitos ElétricosAula 2

Tutor do curso: João Paulo Bertolini Sehn

Material elaborado por: Prof. Raimunto Notato Gonçalves de Oliveira e Leandro Santos Monteiro

Editado por: João Paulo Bertolini Sehn

Centro de Ciências Tecnológicas CCT – UDESC JoinvilleDepartamento de Engenharia Elétrica

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Tópicos da Aula

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Propriedades dos Circuitos Elétricos

Superposição:

Homogeneidade:

Sistema linear: satisfaz ambos os princípios.

Sistema não-linear: pelo menos um dos princípios não é satisfeito.

1 1 vi

2 2 vi

2 1 2 1 vvii

vi vkik

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Elementos de Circuitos Elétricos

• Componente ou dispositivo de circuito:

O comportamento de um dispositivo é descrito em termos da relação entre sua tensão e corrente. A relação V-I pode ser obtida via experimento ou princípios físicos.

A exemplo de: V = RI – Lei de Ohm, R = V/I, relação tensão - corrente de um resistor ôhmico.

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Resistores

• Resistividade: A habilidade de um material em resistir ao fluxo de cargas.

• Materiais isolantes: elevada resistividade.• Materiais condutores: baixa resistividade.• Tabela com algumas resistividades:

Resistividade (ohm.m)

Vidro 10 12

Quartzo (fundido) 5 10 16

Silício 2,3 10 3

Alumínio 2,7 10 – 8

Carbono 4 10 – 5

Cobre 1,7 10 – 8

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Resistores

• Resistência (R) = propriedade física de um elemento ou dispositivo que dificulta o fluxo de corrente. Observe aqui a relação inversamente proporcional entre a corrente e a resistência.

Aumentamos R, diminuímos I

• Resistência possui relação direta com a resistividade do material que constitui o resistor:

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Resistores

• Resistência:

• Lei de Ohm

• Formulação alternativa da lei de Ohm:

• Unidade:

AL

R

iRv

vGi

G: condutância [S – siemens (SI)]

AV

1 1

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Resistores

Código de cores:

a = 1ª Dígito

b = 2ª Dígito

n = 3ª Dígito

Tolerância ( % )

PRATA - - - 10 DOURADO - - - 5 PRETO 0 0 0 - MARROM 1 1 1 1 VERMELHO 2 2 2 2 LARANJA 3 3 3 - AMARELO 4 4 4 - VERDE 5 5 5 - AZUL 6 6 6 - VIOLETA 7 7 7 - CINZA 8 8 8 - BRANCO 9 9 9 -

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Resistores - Potência

Rv

Rv

vivp2

RiiRiivp 2 p 0 sempre!

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Resistores - Potência

• Exemplo: Modelo para uma bateria de carro quando as luzes são deixadas acesas e o motor desligado.

• Bateria de automóvel: v = 12 V (fonte de tensão constante)• Lâmpada: R = 6 • Determine a corrente i, a potência p e a energia fornecida pela bateria para

um período de quatro horas.

A 26/12 iiRv

W24212 ivp

t

dpw0

J 1046,3)46060(24 24 5 t

Bateria: energia armazenada é finita ( 106 J quando carregada)

6 12 V R

i

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Transdutores

• Transdutores: Dispositivos que convertem quantidades físicas em quantidades elétricas.– Exemplos: potenciômetros e sensores de temperatura

• Potenciômetros:– Convertem posição em resistência.

(1 – a) R p

a R p

R p

0 a 1

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Transdutores

• Sensores de temperatura: LM 35

Variação da tensão de acordo com a temperatura:

*Existem também componentes que variam a resistência de acordo com a temperatura

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Interruptores

• Abertos ou fechados. • Idealmente:

– Curto-circuito quando fechados;– Circuito aberto quando abertos.

• Interruptores ideais: mudam de estado instantaneamente.

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Interruptores

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Análise de circuitos simples

• Lei de ohm aplicada à análise:

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Lei de Ohm - Aplicação

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Curto Circuito e Circuito Aberto

• Curto circuito: – Fonte de tensão ideal com v (t) = 0– Também pode ser descrito como um caso especial de resistência, em

que R = 0 (G = )• Circuito aberto:

– Fonte de corrente ideal com i (t) = 0– Também pode ser descrito como um caso especial de resistência, em

que R = (G = 0)

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Instrumentos de Medição

• Amperímetro ideal: – Mede a corrente passando por seus terminais.– Possui uma tensão nula entre seus terminais não interfere no

circuito.– Age como um curto-circuito.

• Voltímetro ideal: – Mede a tensão entre seus terminais.– A corrente que passa por seus terminais é nula não interfere no

circuito.– Age como um circuito aberto.

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Instrumentos de MediçãoVoltímetro

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Instrumentos de MediçãoOhmímetro

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Instrumentos de MediçãoAmperímetro

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Fontes de Tensão e Corrente

Fontes de Eletricidade – transformar outras fonte de energia em energia elétrica e vice-versa.

Fonte ideal de Tensão – mantém uma tensão específica entre os terminais qualquer que seja a corrente que o atravessa.

Fonte ideal de Corrente – é um elemento que é atravessado por uma corrente especificada qualquer, independente da tensão entre seus terminais.

Divisão das Fontes:

Fontes Independentes: estabelece uma tensão ou corrente, em um circuito, independente das outras tensões e correntes envolvidas

Fontes Dependentes: estabelece uma tensão ou corrente, em um circuito, cujo valor depende de uma tensão ou corrente em um outro ponto do circuito.

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Fontes Independentes

i

+ v (t) –

Fontes ideais!

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Fontes Dependentes

• Consistem de dois elementos: – o elemento de controle e o elemento controlado.

• Fonte de tensão controlada ou dependente:– Fonte cuja tensão é controlada por outra tensão ou por

uma corrente.• Fonte de corrente controlada ou dependente:

– Fonte cuja corrente é controlada por outra corrente ou por uma tensão.

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Fontes Dependentes

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Nós, Caminhos, Laços, Ramos

NÓ: um ponto no qual dois ou mais elementos de circuito têm uma conexão comum.

CAMINHO: trajeto partindo de um nó em uma rede, passando por vários nós sem passar por um nó mais de uma vez.

LAÇO: quando o nó de partida for igual ao nó de chegada em um caminho.

RAMO: caminho único em uma rede, composto por um elemento simples e os nós presentes em cada uma de suas extremidades.

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Lei das Tensões de Kirchhoff

Lei das tensões de Kirchhoff (sequências fechadas de nós – caminho fechado):

• Para qualquer circuito concentrado conectado, para qualquer sequência de nós escolhida, em qualquer tempo t, a soma algébrica de toda as tensões entre nós (ou diferença de potencial – ddp – entre dois nós) ao longo da sequência de nós escolhidos é igual a zero.

• Conservação de cargas: lei fundamental da física

• A carga elétrica é conservada não há nenhum experimento conhecido em que uma carga elétrica líquida é criada ou destruída.

• A Lei das correntes de Kirchhoff expressa essa lei fundamental no contexto de circuitos concentrados.

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Lei das Tensões de Kirchhoff

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Lei das Corrente de Kirchhoff

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Lei das Correntes de Kirchhoff

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Lei das Correntes de Kirchhoff