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Eletrônica Eletrônica básica - Prática
Circuito RL paralelo
em CA
Circuito RL paralelo em CA
© SENAI-SP, 2003
Trabalho editorado pela Gerência de Educação da Diretoria Técnica do SENAI-SP, a partir dos conteúdos extraídos da apostila homônima, Circuito RL Paralelo em CA - Prática , SENAI - DN, RJ, 1985
Capa Gilvan Lima da Silva Digitalização UNICOM - Terceirização de Serviços Ltda
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Prática
Exercício 1
- Marque V (verdadeira) ou F (falsa) em cada uma das afirmativas que seguem.
( ) Os circuitos reativos série são essencialmente defasadores de corrente. ( ) A corrente em um indutor aplicado a CA está 90º atrasada em relação a tensão. ( ) Os circuitos reativos paralelos são essencialmente defasadores de tensão. ( ) A corrente em um capacitor aplicado a CA está 90º atrasada em relação a tensão.
- Identifique os gráficos senoidais que seguem. RLS: resistor-indutor série RLP: resistor-indutor paralelo RCS: resistor-capacitor série RCP: resistor-capacitor paralelo
( )
- Porque a tensão é usada como referência para o estudo dos circuitos reativos paralelos?
- Desenhe um vetor adiantado 30º em relação a cada um dos vetores dados.
a.
b.
c.
Exercício 2
- Determine os valores solicitados em cada um dos circuitos que seguem.
a. Determine R,L, I (^) T e Z
b. Determine I (^) R, I (^) L, I (^) T e Z
c. Determine I (^) R, I (^) L1, I (^) L2, I (^) T e Z
d. Determine I (^) L,V, L e Z
- Determine o valor do indutor nos circuitos que seguem.
a.
b.
c.
- O que acontece com o ângulo de defasagem ϕ nos circuitos da questão anterior se: a. A freqüência aumentar
b. A tensão aplicada aumentar
- Determine o valor de R para que o ângulo de defasagem entre I (^) R e I (^) T (ângulo ϕ) seja de 30º (cos ϕ = 0,866).
Medição em circuito RL
paralelo em CA
Objetivo
- Determinar experimentalmente o ângulo de defasagem entre as correntes I (^) R , I (^) C e IT em um circuito RL em paralelo em CA.
Equipamentos
- Osciloscópio duplo traço;
- Gerador de funções.
Lista de materiais
- Resistores
- R 1 - 1,5KΩ 1/4W 5%
- R 2 - 82 Ω 1/4W 5%
- Indutores
Determinação do ângulo de fase entre I (^) L e I (^) T e entre I (^) R e I (^) T
- Monte o circuito da figura abaixo.
- Desconecte o osciloscópio do circuito e desligue o gerador de funções sem alterar os ajustes de freqüência, nível e forma de sinal.
- Remonte o circuito segundo o diagrama da figura abaixo.
Observação A nova posição de R 2 no circuito permite converter às variações de I (^) T em imagens no osciloscópio.
- Ligue o canal 1 do osciloscópio entre A e C. (Terra em C).
- Ligue o gerador de funções.
- Conecte o canal 2 ao ponto B do circuito (não é necessário ligar o terra do canal 2) e observe a tela do osciloscópio. A segunda senóide que se apresenta na tela corresponde a corrente I (^) T.
- Desenhe na tela colocada ao lado do item 7 apenas a senóide de I (^) T. Procure ser o mais exato possível no desenho. Qual é o ângulo de defasagem entre I (^) L e I (^) T?
Qual é o ângulo de defasagem entre I (^) R e I (^) T?
Sabendo-se que a resistência do resistor e a reatância do indutor não dependem da tensão aplicada pode-se afirmar:
O ângulo de defasagem do circuito RL não depende da tensão aplicada? E da freqüência?
Referências bibliográficas
SENAI/DN. Circuito RL paralelo em CA, prática. Rio de Janeiro, Divisão de Ensino e Treinamento, 1985. (Série Eletrônica Básica).
Eletrônica básica
Teoria 46.15.11.752- Prática: 46.15.11.736-
Teoria 46.15.12.760- Prática: 46.15.12.744-
- Tensão elétrica 41. Diodo semi condutor
- Corrente e resistência elétrica 42. Retificação de meia onda
- Circuitos elétricos 43. Retificação de onda completa
- Resistores 44. Filtros em fontes de alimentação
- Associação de resistores 45. Comparação entre circuitos retificadores
- Fonte de CC 46. Diodo emissor de luz
- Lei de Ohm 47. Circuito impresso - Processo manual
- Potência elétrica em CC 48. Instrução para montagem da fonte de CC
- Lei de Kirchhoff 49. Multímetro digital
- Transferência de potência 50. Diodo zener
- Divisor de tensão 51. O diodo zener como regulador de tensão
- Resistores ajustáveis e potenciômetros 52. Transistor bipolar - Estrutura básica e testes
- Circuitos de ponte balanceada 53. Transistor bipolar - Princípio de funcionamento
- Análise de defeitos em malhas resistivas 54. Relação entre os parâmetros I (^) B, I (^) C e VCE
- Tensão elétrica alternada 55. Dissipação de potência e correntes de fuga no transistor
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- Gerador de funções 61. Fonte regulada com comparador
- Medida de freqüência com osciloscópio 62. Montagem da fonte de CC
- Capacitores 63. Amplificador em emissor comum
- Representação vetorial parâmetros elétricos CA 64. Amplificador em base comum
- Capacitores em CA 65. Amplificador em coletor comum
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- Ponte balanceada em CA 73. Multivibrador biestável
- Circuito RLC série em CA 74. Multivibrador monoestável
- Circuito RLC paralelo em CA 75. Multivibrador astável
- Comparação entre circuitos RLC série e paralelo em CA 76. Disparador Schmitt
- Malhas RLC como seletoras de freqüências 77. Sensores
- Soldagem e dessoldagem de dispositivos elétricos
- Montagem de filtro para caixa de som
- Transformadores
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