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a Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 10 b Calcule o valor da tensão V1 10 c Calcule o valor da tensão V2 10 d Calcule o valor da tensão V3 10 e Calcule o valor da tensão V4 10 f Calcule a potência aproximada dissipada pelo resistor R1 10 g Calcule o valor da queda de tensão no resistor R3 10 h Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 10 h Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 10 i Pesquise sobre o sensor de temperatura LM35 e descreva suas características básicas Enriqueça sua resposta 10 h Cite 4 quatro tipos de instrumentos de medida elétrica e descreva uma breve explicação sobre cada um deles10 Considerando o circuito apresentado com diodos resistores e fontes responda D4 e D4 são diodos de silício D1 D2 e D3 são diodos zeners a Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 10 b Calcule o valor da tensão V1 10 Considerando o circuito apresentado com diodos resistores e fontes responda D4 e D5 são diodos de silício D1 D2 e D3 são diodos Zener Circuito Real Circuito equivalente Para cálculo os diodos por estarem polarizados diretamente foram substituídos pelas suas tensões diretas e os diodos Zener por estarem polarizados reversamente foram substituídos pelas suas tensões de Zener reversas características a Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 Considerando a tensão direta dos diodos de silício 07V e corrente positiva no sentido horário b Calcule o valor da tensão v1 c Calcule o valor da tensão v2 d Calcule o valor da tensão v3 e Calcule o valor da tensão v4 f Calcule a potência aproximada dissipada pelo resistor R1 g Calcular o valor da queda de tensão no resistor R3 Aplicando LKV na malha à esquerda h Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 i Pesquise sobre o sensor de temperatura LM35 e descreva suas características básicas Enriqueça a resposta É um sensor de temperatura que pode ser encontrado em diversos tipos de encapsulamentos e são construídos por fabricantes diferentes É considerado um dispositivo de temperatura com precisão e tem uma tensão de saída linearmente proporcional à temperatura em graus Celsius Este sensor de temperatura produz um sinal de tensão que varia 10mV para cada ºC sendo que ele é capaz de operar em uma escala de temperatura que pode variar entre 55ºC até 150ºC A proximidade entre o resultado medido e o verdadeiro valor do sinal produzido pode variar de 04ºC até 15ºC Vale a pena destacar que a precisão do LM35 varia conforme as condições de tensão corrente e temperatura É um sensor de temperatura disponível em várias categorias de encapsulamento e fabricado por vários fabricantes É um aparelho de medição de temperatura exato com uma tensão de saída diretamente relacionada à temperatura em graus Celsius Este sensor de temperatura gera uma tensão de 10mV para cada oC podendo funcionar numa faixa de temperatura que vai de 55oC a 150oC A diferença entre o resultado obtido e o valor real do sinal gerado pode oscilar entre 04C e 15C É importante salientar que a exatidão do LM35 muda de acordo com as condições de tensão corrente e temperatura Mais um detalhe importante sobre este sensor que ele geralmente é um componente muito pequeno embora o LM35 tenha diversos encapsulamentos Um outro aspecto notável do sensor LM35 é que ele obtém uma corrente da fonte de apenas 60μA o que em certas circunstâncias leva a um auto aquecimento extremamente baixo inferior a 01C Em cenários onde a exatidão é crucial essa variação de temperatura do LM35 precisa ser considerada Outro aspecto relevante deste sensor é que ele costuma ser um componente de tamanho reduzido mesmo que o LM35 possua vários encapsulamentos Vs é o pino de alimentação positivo capaz de usar de 4 a 20V Vout é o pino com tensão de saída que é proporcional à temperatura de saída GND é o pino terra O sensor LM35 é apropriado para medir temperaturas na superfície de objetos Para assegurar que a temperatura medida corresponda à temperatura da superfície é aconselhável cobrir os pinos de ligação já que isso reduz a transferência de calor entre o ambiente e os pinos do componente Normalmente o LM35 é aplicável a qualquer aparelho que necessite medir temperatura seja um microprocessador ou um circuito básico Este sensor de temperatura é frequentemente utilizado em aplicações que utilizam o Arduino j Cite 4 tipos de instrumentos de medida elétrica e descreva uma breve explicação sobre cada um deles Ohmímetro Um ohmímetro é um instrumento de medição usado para determinar a resistência de um circuito elétrico ou componente O princípio do funcionamento do ohmímetro ocorre através da oposição da passagem de corrente Dessa forma para se medir uma resistência elétrica basta aplicar uma tensão fonte de energia nesta resistência de modo que uma corrente seja induzida a circular Pela intensidade desta corrente podemos ter uma ideia da sua resistência se a corrente for intensa é porque a resistência é pequena e vice versa grandezas inversamente proporcionais É baseado neste princípio também que é possível o cálculo da resistência por meio da equação derivada da Lei de Ohm RVI em que V representa a tensão e I a corrente Amperímetro O amperímetro é um dispositivo utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica em circuitos Ele deve ser conectado em série com o elemento onde a corrente é medida pois é nesse ponto que a corrente se mantém constante O amperímetro pode medir tanto corrente contínua quanto alternada e é essencial para diversas aplicações elétricas Voltímetro O voltímetro é um aparelho utilizado para medir diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico Ele pode ser apresentado de duas categorias digital e analógica Tais categorias fazem referência a forma de medição sendo o digital através de um processamento da ddp entre os seus dois pinos e o analógico o uso desta ddp para mover um ponteiro O voltímetro analógico é basicamente um galvanômetro aparelho sensível a variações elétricas com uma alta resistência elétrica Já o voltímetro elétrico geralmente contido em um multímetro funciona através de sensores e algoritmos para adquirir o valor da ddp do circuito A parte interna do voltímetro pode ser feita de uma bobina móvel semelhante ao galvanômetro de ferro móvel e até osciladores de raios catódicos podem exercer a função de um voltímetro Wattímetro O wattímetro é um instrumento de medição capaz de medir a potência elétrica fornecida ou dissipada ele também é usualmente conhecido como medidor de energia O wattímetro fornece a potência na unidade de medida Watts que equivale a 1 Joule por segundo Js Ao realizar a medição da potência elétrica primeiro é necessário medir os valores de tensão e corrente elétrica Isso é possível devido ao fato de que os wattímetros possuem mais de uma bobina A primeira bobina é conhecida como bobina de tensão bobina de potencial ou bobina móvel ela é responsável por medir a tensão elétrica aplicada no circuito em Volts Já a segunda bobina é conhecida como bobina de corrente bobina de campo ou bobina fixa e é responsável por medir a corrente elétrica do circuito em Ampères Para garantir que a medição seja realizada corretamente os terminais da bobina de potencial devem ser ligados em paralelo e os terminais da bobina de corrente devem ser ligados em série com o elemento em que será realizado a medição

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D3 são diodos Zener Circuito Real Circuito equivalente Para cálculo os diodos por estarem polarizados diretamente foram substituídos pelas suas tensões diretas e os diodos Zener por estarem polarizados reversamente foram substituídos pelas suas tensões de Zener reversas características a Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 Considerando a tensão direta dos diodos de silício 07V e corrente positiva no sentido horário b Calcule o valor da tensão v1 c Calcule o valor da tensão v2 d Calcule o valor da tensão v3 e Calcule o valor da tensão v4 f Calcule a potência aproximada dissipada pelo resistor R1 g Calcular o valor da queda de tensão no resistor R3 Aplicando LKV na malha à esquerda h Calcule o valor da corrente que circula no resistor R2 i Pesquise sobre o sensor de temperatura LM35 e descreva suas características básicas Enriqueça a resposta É um sensor de temperatura que pode ser encontrado em diversos tipos de encapsulamentos e são construídos por fabricantes diferentes É considerado um dispositivo de temperatura com precisão e tem uma tensão de saída linearmente proporcional à temperatura em graus Celsius Este sensor de temperatura produz um sinal de tensão que varia 10mV para cada ºC sendo que ele é capaz de operar em uma escala de temperatura que pode variar entre 55ºC até 150ºC A proximidade entre o resultado medido e o verdadeiro valor do sinal produzido pode variar de 04ºC até 15ºC Vale a pena destacar que a precisão do LM35 varia conforme as condições de tensão corrente e temperatura É um sensor de temperatura disponível em várias categorias de encapsulamento e fabricado por vários fabricantes É um aparelho de medição de temperatura exato com uma tensão de saída diretamente relacionada à temperatura em graus Celsius Este sensor de temperatura gera uma tensão de 10mV para cada oC podendo funcionar numa faixa de temperatura que vai de 55oC a 150oC A diferença entre o resultado obtido e o valor real do sinal gerado pode oscilar entre 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aconselhável cobrir os pinos de ligação já que isso reduz a transferência de calor entre o ambiente e os pinos do componente Normalmente o LM35 é aplicável a qualquer aparelho que necessite medir temperatura seja um microprocessador ou um circuito básico Este sensor de temperatura é frequentemente utilizado em aplicações que utilizam o Arduino j Cite 4 tipos de instrumentos de medida elétrica e descreva uma breve explicação sobre cada um deles Ohmímetro Um ohmímetro é um instrumento de medição usado para determinar a resistência de um circuito elétrico ou componente O princípio do funcionamento do ohmímetro ocorre através da oposição da passagem de corrente Dessa forma para se medir uma resistência elétrica basta aplicar uma tensão fonte de energia nesta resistência de modo que uma corrente seja induzida a circular Pela intensidade desta corrente podemos ter uma ideia da sua resistência se a corrente for intensa é porque a resistência é pequena e vice versa grandezas inversamente 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