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Eletricidade Aplicada

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2021.1 Aula 05 – Teoremas de Thévenin e Norton Este roteiro é parte integrante do componente eletricidade aplicada – ECT2414 - turma 01. Para ter sucesso com o aprendizado do conteúdo é necessário que o(a) estudante siga a sequência e só passe à etapa seguinte quando tiver finalizado a anterior. Nessa aula você vai aprender sobre uma ferramenta para simplificação de circuitos a qual é muito útil quando trabalhamos com circuitos mais complexos. O objetivo é substituir qualquer circuito ou trecho de circuito complexos, formados por componentes lineares e fontes de tensão e/ou corrente, em um circuito simplificado. Este circuito equivalente é composto de uma fonte de tensão com uma resistência em série (Thévenin) ou uma fonte de corrente em paralelo com um resistor (Norton). Assista aos vídeos: Teoremas de Thévenin e Norton https://youtu.be/pVyVyMAbpSc Exemplo https://youtu.be/JHhZbY5WEes Leia o texto: Teoremas de Thévenin e Norton http://www.decom.fee.unicamp.br/~cardieri/NotasdeAula_EA513/EA513_NotasAula_05.pdf 2 Texto 1 Vídeo  O objetivo da aula Roteiro Eletricidade Aplicada Professora Jossana Ferreira UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ESCOLA DE CIÊNCIAS & TECNOLOGIA Eletricidade Aplicada Professora Jossana Ferreira 1. Encontre os equivalentes de Thévenin e Norton vistos dos terminais a e b. 2. Use o equivalente de Thévenin para encontrar a corrente i2. 3. Preencha a tabela abaixo com os valores de V para cada um dos parâmetros correspondentes. R (Ω) V (Volts) 1 2 10 20 100 3 Exercício Eletricidade Aplicada Professora Jossana Ferreira 4. Encontre os equivalentes de Thevenin e Norton. Teoremas de Thévenin e Norton https://www.youtube.com/watch?v=dThfKSe4qbk&t=19s ALEXANDER, Charles K; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. 3. ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2008. 901 p. ISBN: 9788586804977. NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A; MARQUES, Arlete Simille. Circuitos elétricos. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 574 p. ISBN: 9788576051596. 1. RTH=5Ω, Vab=-6V, IN=-1,2A (de a para b) 2. i2 = 1,4546 A 3. 9, 12, 180/11, 360/21, 1800/101 V 4. RTH=3,38Ω, Vab=-382,374mV, IN=-113,178mA (de a para b)  Extras  Referências  Respostas

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