• Home
  • Chat IA
  • Guru IA
  • Tutores
  • Central de ajuda
Home
Chat IA
Guru IA
Tutores

·

Engenharia Biomédica ·

Eletricidade Aplicada

· 2022/2

Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora

Recomendado para você

Impedância-relação 5 10 1 em Circuitos de Corrente Alternada-2022 2

36

Impedância-relação 5 10 1 em Circuitos de Corrente Alternada-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Transformador-princípio de Funcionamento-2022 2

31

Transformador-princípio de Funcionamento-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

P3-2022 1

5

P3-2022 1

Eletricidade Aplicada

UFRN

Aula 02 Conceitos Básicos Associação de Componentes e Leis de Kirchhoff-2021-2

3

Aula 02 Conceitos Básicos Associação de Componentes e Leis de Kirchhoff-2021-2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Transformador Ideal-2022 2

33

Transformador Ideal-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Autotransformador e Transformador Trifásico-2022 2

32

Autotransformador e Transformador Trifásico-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Laboratório 1 - Simulação de Circuitos-2021-2

3

Laboratório 1 - Simulação de Circuitos-2021-2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Laboratório 1 Simulação de Circuitos-2022 2

3

Laboratório 1 Simulação de Circuitos-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Associações Divisores de Tensão e Corrente-2022 2

34

Associações Divisores de Tensão e Corrente-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Análise Nodal-2022 2

18

Análise Nodal-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Texto de pré-visualização

20222 Laboratório III Análise de Circuitos em Corrente Alternada Este roteiro é parte integrante do componente eletricidade aplicada ECT2414semestre 20221O prélaboratório deve ser impresso respondido e preenchido antes dolaboratório Deve ser levado e entregue no dia e horário agendados para a sua subturma Aluno Matrícula Data Turma Subturma Analisar teoricamente e verificar experimentalmente a defasagem entre tensão ecorrente em circuitos RLC Como também verificar o cálculo das impedâncias Ao final do laboratório esperase que o estudante tenha 1 Fixado o conceito de impedância 2 percebido com clareza o conceito de defasagem entre sinais senoidais 3 entendido a forma de ligação do cossefímetro 4 aplicado corretamente as técnicas de análise de circuito em CA e 5 comprovado experimentalmente os conceitos estudados O laboratório consiste na análise e na montagem de um circuito RLC alimentado por fonte de tensão alternada O estudante deve analisar o circuito previamente identificando quais as tensões e correntes nos elementos do circuito assim como a defasagem entre eles No laboratório ele deve utilizar os instrumentos de medição de tensão corrente e ângulo para verificar se estão de acordo com os valores calculados A fonte necessária terá o valor 220 VRMS que configura aligação FaseFase na bancada A medição de tensão e corrente serão feitas por instrumentos de medição CA que fornecem valores RMS A medição do ângulo será feita por meio de cossifímetro o qual apresenta dois conjuntos de terminais para medição um para tensão u1 e u2 e outro para corrente i1 e i2 Os terminais de tensão devem ser ligados como um voltímetro em paralelo e os de corrente como um amperímetro em série O resultado da medição do cossifímetro é o cosseno do ângulo A Figura mostra a representação e a imagem de um cossifímetro comum analógico Objetivo UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ESCOLA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA Jossana Ferreira Alexandre Guimarães Pré Laboratório Eletricidade Aplicada Descrição da prática Eletricidade Aplicada ECT UFRN O cossifímetro tem como finalidade a medição da defasagem entre a tensão e corrente de um determinado circuito com forma de onda senoidal A indicação será indutiva quando a corrente estiver atrasada em relação à tensão e capacitiva quando a tensão estiver atrasada em relação a corrente Para o circuito abaixo calcule o que se pede considerando que a frequência é de 60 Hz e que as tensões são dadas em volts RMS e todos as respostas devem ser em RMS também Considere que a fonte de tensão é a referência e tem fase zero graus 1 Cálculo das variáveis Eletricidade Aplicada ECT UFRN Encontre Impedância Z1 Impedância Z2 Impedância equivalente de carga vista pela fonte ZTotal Z1 Z2 Módulo Fase Após calcular os valores digiteos também na tabela do procedimento experimental que será usado no dia do laboratório 2 Impedâncias Eletricidade Aplicada ECT UFRN Encontre Corrente I1 Corrente I2 Corrente vista da fonte IS I1 I2 IS Módulo Fase Após calcular os valores digiteos também na tabela do procedimento experimental que será usado no dia do laboratório 3 Correntes Eletricidade Aplicada ECT UFRN O que ocorre com o circuito analisado se ele for submetido a uma tensão de entrada com frequência zero O que ocorre com a impedância equivalente O que ocorre com o circuito analisado se ele for submetido a uma tensão de entrada com frequência muito alta tendendo a infinito O que ocorre com a impedância equivalente 4 Frequência muito baixa 5 Frequência muito alta Eletricidade Aplicada ECT UFRN Represente no diagrama as correntes IS I1I2 e a tensão da fonte Considerando os fasores IS I1 e I2 prove que a lei de Kirchhoff para as correntes é satisfeita 6 Diagram fasorial 7 Lei de Kirchhoff para correntes Tensão I1 I2 Is

Envie sua pergunta para a IA e receba a resposta na hora

Recomendado para você

Impedância-relação 5 10 1 em Circuitos de Corrente Alternada-2022 2

36

Impedância-relação 5 10 1 em Circuitos de Corrente Alternada-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Transformador-princípio de Funcionamento-2022 2

31

Transformador-princípio de Funcionamento-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

P3-2022 1

5

P3-2022 1

Eletricidade Aplicada

UFRN

Aula 02 Conceitos Básicos Associação de Componentes e Leis de Kirchhoff-2021-2

3

Aula 02 Conceitos Básicos Associação de Componentes e Leis de Kirchhoff-2021-2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Transformador Ideal-2022 2

33

Transformador Ideal-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Autotransformador e Transformador Trifásico-2022 2

32

Autotransformador e Transformador Trifásico-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Laboratório 1 - Simulação de Circuitos-2021-2

3

Laboratório 1 - Simulação de Circuitos-2021-2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Laboratório 1 Simulação de Circuitos-2022 2

3

Laboratório 1 Simulação de Circuitos-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Associações Divisores de Tensão e Corrente-2022 2

34

Associações Divisores de Tensão e Corrente-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Análise Nodal-2022 2

18

Análise Nodal-2022 2

Eletricidade Aplicada

UFRN

Texto de pré-visualização

20222 Laboratório III Análise de Circuitos em Corrente Alternada Este roteiro é parte integrante do componente eletricidade aplicada ECT2414semestre 20221O prélaboratório deve ser impresso respondido e preenchido antes dolaboratório Deve ser levado e entregue no dia e horário agendados para a sua subturma Aluno Matrícula Data Turma Subturma Analisar teoricamente e verificar experimentalmente a defasagem entre tensão ecorrente em circuitos RLC Como também verificar o cálculo das impedâncias Ao final do laboratório esperase que o estudante tenha 1 Fixado o conceito de impedância 2 percebido com clareza o conceito de defasagem entre sinais senoidais 3 entendido a forma de ligação do cossefímetro 4 aplicado corretamente as técnicas de análise de circuito em CA e 5 comprovado experimentalmente os conceitos estudados O laboratório consiste na análise e na montagem de um circuito RLC alimentado por fonte de tensão alternada O estudante deve analisar o circuito previamente identificando quais as tensões e correntes nos elementos do circuito assim como a defasagem entre eles No laboratório ele deve utilizar os instrumentos de medição de tensão corrente e ângulo para verificar se estão de acordo com os valores calculados A fonte necessária terá o valor 220 VRMS que configura aligação FaseFase na bancada A medição de tensão e corrente serão feitas por instrumentos de medição CA que fornecem valores RMS A medição do ângulo será feita por meio de cossifímetro o qual apresenta dois conjuntos de terminais para medição um para tensão u1 e u2 e outro para corrente i1 e i2 Os terminais de tensão devem ser ligados como um voltímetro em paralelo e os de corrente como um amperímetro em série O resultado da medição do cossifímetro é o cosseno do ângulo A Figura mostra a representação e a imagem de um cossifímetro comum analógico Objetivo UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ESCOLA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA Jossana Ferreira Alexandre Guimarães Pré Laboratório Eletricidade Aplicada Descrição da prática Eletricidade Aplicada ECT UFRN O cossifímetro tem como finalidade a medição da defasagem entre a tensão e corrente de um determinado circuito com forma de onda senoidal A indicação será indutiva quando a corrente estiver atrasada em relação à tensão e capacitiva quando a tensão estiver atrasada em relação a corrente Para o circuito abaixo calcule o que se pede considerando que a frequência é de 60 Hz e que as tensões são dadas em volts RMS e todos as respostas devem ser em RMS também Considere que a fonte de tensão é a referência e tem fase zero graus 1 Cálculo das variáveis Eletricidade Aplicada ECT UFRN Encontre Impedância Z1 Impedância Z2 Impedância equivalente de carga vista pela fonte ZTotal Z1 Z2 Módulo Fase Após calcular os valores digiteos também na tabela do procedimento experimental que será usado no dia do laboratório 2 Impedâncias Eletricidade Aplicada ECT UFRN Encontre Corrente I1 Corrente I2 Corrente vista da fonte IS I1 I2 IS Módulo Fase Após calcular os valores digiteos também na tabela do procedimento experimental que será usado no dia do laboratório 3 Correntes Eletricidade Aplicada ECT UFRN O que ocorre com o circuito analisado se ele for submetido a uma tensão de entrada com frequência zero O que ocorre com a impedância equivalente O que ocorre com o circuito analisado se ele for submetido a uma tensão de entrada com frequência muito alta tendendo a infinito O que ocorre com a impedância equivalente 4 Frequência muito baixa 5 Frequência muito alta Eletricidade Aplicada ECT UFRN Represente no diagrama as correntes IS I1I2 e a tensão da fonte Considerando os fasores IS I1 e I2 prove que a lei de Kirchhoff para as correntes é satisfeita 6 Diagram fasorial 7 Lei de Kirchhoff para correntes Tensão I1 I2 Is

Sua Nova Sala de Aula

Sua Nova Sala de Aula

Empresa

Central de ajuda Contato Blog

Legal

Termos de uso Política de privacidade Política de cookies Código de honra

Baixe o app

4,8
(35.000 avaliações)
© 2025 Meu Guru®