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• Estudo Dirigido • Assunto: Circuito RLC série (Ressonância) Nome: Laeticia Soni Número: D8696-3 Professor: Jofre Data: 09/09/2020 Turma: EB4C33 Campus: Satatipi Páginas: 61 a 64 1. Qual é o objetivo do experimento? O objetivo do experimento é determinar a frequência da ressonância dum circuito RLC 2. Desenhar o esquema do circuito utilizado. 3. Anotar as precisões dos instrumentos utilizados. Multímetro: 1x10⁻³ V Osciloscópio: 0,05 4. Montar o circuito e efetuar as medições necessárias para preencher a tabela abaixo. f (kHz) | U_B_pp (V) | U_BOB+rc_pp (V) 1000 | 29,7 | 95,1 1500 | 41,3 | 88,6 2000 | 58,2 | 77,1 2500 | 78,2 | 66,8 3000 | 82,5 | 51,2 3500 | 91,4 | 33,2 4000 | 95,9 | 15,9 4500 | 96,6 | 3,0 5000 | 95,2 | 12,1 6000 | 88,7 | 10,8 7000 | 80,8 | 56,2 8000 | 71,7 | 67,4 9000 | 64,5 | 74,7 10000 | 58,3 | 79,7 15000 | 37,0 | 91,3 20000 | 29,3 | 95,3 30000 | 19,0 | 97,9 40000 | 11,7 | 98,1 6. Determinar a frequência de ressonância f₀. Compará-la com o valor teórico. R=100 Ω L1 e L2 5mH e 2,5.10⁻³H C=470nF=470.10⁻⁹F Fr=1/2π√LC Fr=1613,03Hz Ei= | 1613,03 - 4500 / 1613,03 | × 100 :: Ei ≈ 3,08% 7. Determinar a resistência ôhmica da bobina (r), com o seu respetivo intervalo de dúvida. U_max = R ⋅ I 97 = 100 ⋅ I I = 97 / 100 = 0,97A U_Tec_min = r ⋅ I 3 = r ⋅ 0,97 r = 3 / 0,97 = 3,09 Ω
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• Estudo Dirigido • Assunto: Circuito RLC série (Ressonância) Nome: Laeticia Soni Número: D8696-3 Professor: Jofre Data: 09/09/2020 Turma: EB4C33 Campus: Satatipi Páginas: 61 a 64 1. Qual é o objetivo do experimento? O objetivo do experimento é determinar a frequência da ressonância dum circuito RLC 2. Desenhar o esquema do circuito utilizado. 3. Anotar as precisões dos instrumentos utilizados. Multímetro: 1x10⁻³ V Osciloscópio: 0,05 4. Montar o circuito e efetuar as medições necessárias para preencher a tabela abaixo. f (kHz) | U_B_pp (V) | U_BOB+rc_pp (V) 1000 | 29,7 | 95,1 1500 | 41,3 | 88,6 2000 | 58,2 | 77,1 2500 | 78,2 | 66,8 3000 | 82,5 | 51,2 3500 | 91,4 | 33,2 4000 | 95,9 | 15,9 4500 | 96,6 | 3,0 5000 | 95,2 | 12,1 6000 | 88,7 | 10,8 7000 | 80,8 | 56,2 8000 | 71,7 | 67,4 9000 | 64,5 | 74,7 10000 | 58,3 | 79,7 15000 | 37,0 | 91,3 20000 | 29,3 | 95,3 30000 | 19,0 | 97,9 40000 | 11,7 | 98,1 6. Determinar a frequência de ressonância f₀. Compará-la com o valor teórico. R=100 Ω L1 e L2 5mH e 2,5.10⁻³H C=470nF=470.10⁻⁹F Fr=1/2π√LC Fr=1613,03Hz Ei= | 1613,03 - 4500 / 1613,03 | × 100 :: Ei ≈ 3,08% 7. Determinar a resistência ôhmica da bobina (r), com o seu respetivo intervalo de dúvida. U_max = R ⋅ I 97 = 100 ⋅ I I = 97 / 100 = 0,97A U_Tec_min = r ⋅ I 3 = r ⋅ 0,97 r = 3 / 0,97 = 3,09 Ω