·
Engenharia de Computação ·
Circuitos Elétricos 2
· 2023/1
Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora
Recomendado para você
10
Questões - Circuitos Elétricos 2 - 2023-1
Circuitos Elétricos 2
UFES
11
Aula Integral de Convolução 2021 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
12
Lista Extra - Circuitos Elétricos 2 2023 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
10
Questões - Circuitos Elétricos 2 - 2023-1
Circuitos Elétricos 2
UFES
1
Exercício Integral de Convolução 2021 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
2
P2 - Circuitos Elétricos 2 - 2023-1
Circuitos Elétricos 2
UFES
2
P1 - Circuitos Elétricos 2 2021 2
Circuitos Elétricos 2
UFES
6
Prova Circuitos Elétricos 2022 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
9
Projeto de Implementação de Circuito com Display de 7 Segmentos e Arduino
Circuitos Elétricos 2
FIAP
5
Projeto e Simulação de Sistema com Painéis de LED
Circuitos Elétricos 2
FIAP
Texto de pré-visualização
ELE08476 - CIRCUITOS ELÉTRICOS II 2ª. Experiência de Laboratório Resposta Natural de Circuitos RL e RC 1 – Introdução: Os circuitos RL e RC são caracterizados como sendo de 1ª. ordem, apresentando respostas com variações exponenciais. Esse comportamento pode ser verificado, quando a partir da resposta desses circuitos com energia inicial armazenada. 2 – Objetivo: Observar as formas de onda de circuitos RL e RC em resposta natural, ou seja, após o armazenamento de energia inicial nesses elementos. Verificar a resposta desses circuitos na descarga da energia quando ligados a resistores. Para tal objetivo, será utilizado como elemento de chaveamento um minirelé selado de 2 contatos da NAIS de código: DS4E-M- DC12V, cujas especificações principais são: Bobina: Contatos: - tensão de alimentação: 12V – CC - corrente: 2A (CC). - potência nominal: 360mW - corrente nominal: 30mA; - Configuração dos contatos na Figura1. - resistência da bobina: 400Ω Figura 1 – Diagrama dos contatos do relé na posição desernegizada. 3 – Procedimento Experimental: 3.1 – Circuito RL: Utilize os seguintes equipamentos/componentes: fonte de alimentação contínua; osciloscópio digital de memória; protoboard e indutor disponível no laboratório; resistores e relé NAIS. Monte o circuito apresentado na Figura 2, com: V = 12V; R1 = entre 100/0,5W e 180/0,5W; L = em torno de 100mH; R = 10/1/2W. Figura 2 – Diagrama do circuito RL. O relé da NAIS está indicado pelo circuito: 1-16 (bobina do relé) e 3-5 (contato do relé). Obtenha: a forma de onda da tensão v(t), e pela lei de Ohm a forma de onda de i(t). 3.2 – Circuito RC: Utilize os equipamentos/componentes similares ao item anterior, monte o circuito da Figura 3, com: V = 12V; R1 = de 1k/1/2W a 1,8k/1/2W; C = 470uF/25V; R = 10k/1/2W. Figura 3 – Diagrama do circuito RC. Obtenha: a forma de onda da tensão v(t), e pela lei de Ohm a forma de onda de i(t). 4 – Pontos para Discussão: Semelhanças e diferenças entre as formas de onda dos dois circuitos. 5 – Obtenção das formas de onda no osciloscópio digital. A forma mais simples de obter e registrar um transitório com o osciloscópio de memória é com a opção: “Captura de um Sinal de Simples Disparo” Os seguintes passos mostram a você como utilizar o osciloscópio para capturar um evento simples (há pequenas variações dependendo do modelo do osciloscópio): 1. Conecte um sinal ao osciloscópio. 2. Configure o disparo: • Pressione a tecla MENU na área de controle de disparo para exibir o menu. • Pressione Edge para selecionar o modo de disparo. • Pressione Slope para selecionar Rising ou Falling (para transição de subida ou descida) • Pressione Source para selecionar CH1. • Pressione Mode para selecionar Single. • Pressione Coupling para selecionar DC. • Gire os botões vertical e horizontal SCALE para ajustar Volts/Div e a base de tempo em uma faixa apropriada ao sinal. • Gire o botão LEVEL para ajustar o nível de disparo. 3. Pressione a tecla RUN/STOP para iniciar a captura. Quando as condições de disparo são satisfeitas, dados aparecem na tela representando os pontos de dados que o osciloscópio obteve com uma aquisição. Pressionar a tecla RUN/STOP novamente arma de novo o circuito de disparo e apaga a tela.
Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora
Recomendado para você
10
Questões - Circuitos Elétricos 2 - 2023-1
Circuitos Elétricos 2
UFES
11
Aula Integral de Convolução 2021 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
12
Lista Extra - Circuitos Elétricos 2 2023 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
10
Questões - Circuitos Elétricos 2 - 2023-1
Circuitos Elétricos 2
UFES
1
Exercício Integral de Convolução 2021 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
2
P2 - Circuitos Elétricos 2 - 2023-1
Circuitos Elétricos 2
UFES
2
P1 - Circuitos Elétricos 2 2021 2
Circuitos Elétricos 2
UFES
6
Prova Circuitos Elétricos 2022 1
Circuitos Elétricos 2
UFES
9
Projeto de Implementação de Circuito com Display de 7 Segmentos e Arduino
Circuitos Elétricos 2
FIAP
5
Projeto e Simulação de Sistema com Painéis de LED
Circuitos Elétricos 2
FIAP
Texto de pré-visualização
ELE08476 - CIRCUITOS ELÉTRICOS II 2ª. Experiência de Laboratório Resposta Natural de Circuitos RL e RC 1 – Introdução: Os circuitos RL e RC são caracterizados como sendo de 1ª. ordem, apresentando respostas com variações exponenciais. Esse comportamento pode ser verificado, quando a partir da resposta desses circuitos com energia inicial armazenada. 2 – Objetivo: Observar as formas de onda de circuitos RL e RC em resposta natural, ou seja, após o armazenamento de energia inicial nesses elementos. Verificar a resposta desses circuitos na descarga da energia quando ligados a resistores. Para tal objetivo, será utilizado como elemento de chaveamento um minirelé selado de 2 contatos da NAIS de código: DS4E-M- DC12V, cujas especificações principais são: Bobina: Contatos: - tensão de alimentação: 12V – CC - corrente: 2A (CC). - potência nominal: 360mW - corrente nominal: 30mA; - Configuração dos contatos na Figura1. - resistência da bobina: 400Ω Figura 1 – Diagrama dos contatos do relé na posição desernegizada. 3 – Procedimento Experimental: 3.1 – Circuito RL: Utilize os seguintes equipamentos/componentes: fonte de alimentação contínua; osciloscópio digital de memória; protoboard e indutor disponível no laboratório; resistores e relé NAIS. Monte o circuito apresentado na Figura 2, com: V = 12V; R1 = entre 100/0,5W e 180/0,5W; L = em torno de 100mH; R = 10/1/2W. Figura 2 – Diagrama do circuito RL. O relé da NAIS está indicado pelo circuito: 1-16 (bobina do relé) e 3-5 (contato do relé). Obtenha: a forma de onda da tensão v(t), e pela lei de Ohm a forma de onda de i(t). 3.2 – Circuito RC: Utilize os equipamentos/componentes similares ao item anterior, monte o circuito da Figura 3, com: V = 12V; R1 = de 1k/1/2W a 1,8k/1/2W; C = 470uF/25V; R = 10k/1/2W. Figura 3 – Diagrama do circuito RC. Obtenha: a forma de onda da tensão v(t), e pela lei de Ohm a forma de onda de i(t). 4 – Pontos para Discussão: Semelhanças e diferenças entre as formas de onda dos dois circuitos. 5 – Obtenção das formas de onda no osciloscópio digital. A forma mais simples de obter e registrar um transitório com o osciloscópio de memória é com a opção: “Captura de um Sinal de Simples Disparo” Os seguintes passos mostram a você como utilizar o osciloscópio para capturar um evento simples (há pequenas variações dependendo do modelo do osciloscópio): 1. Conecte um sinal ao osciloscópio. 2. Configure o disparo: • Pressione a tecla MENU na área de controle de disparo para exibir o menu. • Pressione Edge para selecionar o modo de disparo. • Pressione Slope para selecionar Rising ou Falling (para transição de subida ou descida) • Pressione Source para selecionar CH1. • Pressione Mode para selecionar Single. • Pressione Coupling para selecionar DC. • Gire os botões vertical e horizontal SCALE para ajustar Volts/Div e a base de tempo em uma faixa apropriada ao sinal. • Gire o botão LEVEL para ajustar o nível de disparo. 3. Pressione a tecla RUN/STOP para iniciar a captura. Quando as condições de disparo são satisfeitas, dados aparecem na tela representando os pontos de dados que o osciloscópio obteve com uma aquisição. Pressionar a tecla RUN/STOP novamente arma de novo o circuito de disparo e apaga a tela.