Mario Pinheiro
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23 de março de 2018 às 00:00 #40003285499
Veja algumas observações abaixo:
Time/Div = 20ms também duas divisões Somando o semiciclo positivo e negativo temos 40ms . Quantos 40ms cabem em 100? Caberão 2,5. Já em 1000 cabem 25 valores destes.
Como o valor foi dado em mili-segundos, a frequência será em Hz. Resultando 25Hz.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285501A Forma de onda no total tem 360º. 1/2 ciclo tem 180º. Dessa forma vc precisa ver quanto uma esta adiantada ou atrasada da outra!!
Exemplo Neste exercicio a forma de onda B começa junto com a A ou seja nao tem defasamento. Bom estudo e tenha um dia abençoado por DEUS!!!!23 de março de 2018 às 00:00 #40003285503Veja que se visualizarmos da esquerda para a direita, estaremos atrasando o acontecimento. Desta forma, afirmamos que a onda B está atrasada em 45º em relação à onda A.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285505Exatamente. Vc deve saber em quantos graus a forma de onda B esta atrasada em relação a forma de onda A. Para isso basta ver, quantos graus depois o ciclo da forma de onda B inicia. Bom estudo!!!
23 de março de 2018 às 00:00 #40003285514Quanto a pergunta do bloco, fase é a comparação entre dois ou mais sinais periódicos que possuem a mesma frequência. Quando dizemos que estão em fase e contra-fase, estamos afirmando que um sinal “fase” será a nossa referência e o outro “contra-fase” estará invertido em relação ao primeiro.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285521Como a tensão AC refere-se a uma senoidal, apesar de possuir um pico de 141,4V na verdade é apenas um pico, sendo que durante toda a aplicação da tensão sobre a carga, a tensão será menor do que 141,4V. Nossa rede elétrica de 110Vac, é indicada em tensão média eficaz e não de pico, pois esta é a energia média aplicada aos aparelhos. apesar disso, esta tensão é senoidal, e alcança um pico de cerca de 150V.
Como na questão está pedindo para achar a tensão média eficaz, a partir da tensão de pico, você deverá multiplicar 141,4V por 0,7.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285527Fazemos primeiro a malha paralela, composta por R24 e R51, resultando em um valor de 1,1k. Depois fazemos a comparação entre os valores, onde o menor é R22 com 560 ohms (1x), a equivalência de baixo com 1,1k com (2x) e R23 de 1,7k com (3x). Assim, teremos a tensão de alimentação de 6V dividida por (6x), o que gera 1V, que será a queda de tensão sobre R22, e que subtraindo da tensão de 6V da fonte, resulta em 5V no quadrado de cima. Como temos uma queda de 3V sobre R23, subtraindo esta tensão de 5V que está entre R22 e R23, resultará em 2V no quadrado de baixo.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285529Aqui o cálculo é bem simples, pois temos o resistor R10 com valor muito baixo em relação aos demais, o que resultará em uma queda de tensão mínima sobre ele. Isso significa que a tensão de 6V passa para o lado de baixo de R10 e daí ficamos com esta tensão distribuída por R11 e R12 e como R11 possui o dobro do valor de R12, gerará a tensão de 2V entre R11 e R12.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285532Toda vez que um resistor estiver em paralelo com outro de valor 20x menor, considerar o de maior valor como chave aberta. Neste caso o R48 será como uma chave aberta e não influenciará no circuito. Assim basta calcular o circuito série formado por R46. R47 e R58. Bom estudo
23 de março de 2018 às 00:00 #40003285539Considerando que o valor de R10 é muito baixo, comparado aos demais resistores, se ele estivesse bom, deveria haver uma queda de tensão muito pequena sobre ele. Como temos aproximadamente 2,5V sobre ele, já podemos afirmar que está alterado ou aberto. Veja que sendo a queda de tensão sobre R12 (1k) de 1,15V e tendo 2,5V sobre a malha paralela R10 e R56, bastará dividir 2,5V por 1,15, que teremos quase 2,2, ou seja, multiplicando o valor de R12 por essa proporção, teremos como resultante para o circuito paralelo de 2,2k, indicando que o resistor R10 está aberto, restando no circuito paralelo somente a resistência de R56.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285541É claro que alguns circuitos, são apenas para verificar sua atenção nas malhas série ou paralelas e alertar para determinadas tensões muito diferentes em resistores maiores e menores… mas será um excelente raciocínio como verá em módulos posteriores.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285544Vemos que existe uma tensão de 0,5V sobre cada valor de 10 ohms… você concorda?
Sobre R38, vemos que há uma queda de tensão de 1,5V, comprovando o que estou falando.
Já para a malha R39 e R57 em paralelo, temos uma queda de tensão 2V, indicando que o valor equivalente deverá ser de 4 vezes maior do que a queda sobre R36 (10 ohms) ou seja 40 ohms.
Sabendo que o valor do paralelo é de 40 ohms, não poderá ser R57 aberto, pois teremos o resistor R39 com 30 ohms, não permitindo esta queda de tensão.
Também não pode ser R39 aberto, pois o equivalente seria de 60 ohms (R57). Assim, a única possibilidade seria uma alteração de R39 para 120 ohms, pois caso assim fosse, em paralelo com R57 de 60 ohms, resultaria em uma equivalência de 40 ohms, que explica a queda de tensão de 2V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285547Aqui existe uma forma de onda dente-de-serra, cuja amplitude (deslocamento em sentido vertical) pega duas divisões. Como o controle indica que cada divisão vale 8V e que a ponta está posicionada para atenuar o sinal em 10 vezes (o resultando que você tem acaba sendo multiplicado por 10), teremos 80V para cada divisão. Assim 80V por divisão x 2 divisões, teremos 160 Vpp. Como o eixo zero, está bem no centro da forma de onda, também podemos dizer que temos 80Vp positivo, bem como 80Vp negativo.
Em sentido horizontal, o tempo de ocorrência do ciclo, ocupa 3 divisões, sendo que está indicado que cada divisão horizontal vale 10ms. Assim teremos um tempo total de 30ms. Para saber a frequência, bastará saber quantos 30ms cabem em 1000, ou seja, 33. Como o tempo é dado em milisegundos a conversão será para Hz, resultando em 33Hz.23 de março de 2018 às 00:00 #40003285551Veja que cada divisão corresponde a 100V e como a onda está ocupando duas divisões, teremos 200Vpp como você afirmou. Mas veja que ao buscar o eixo zero que está exatamente no meio da tela, vemos que a onda sobre uma divisão e em relação a este mesmo “eixo” zero, desce uma divisão. Desta forma, podemos afirmar que do eixo zero até um nível máximo teríamos somente uma divisão, o que corresponderia a 100Vp (100 volts de pico), isso tanto para positivo como negativo. Desta forma, a resposta seria 100Vp, 14ms e 71,4Hz.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003285553Veja que a tensão de Volts pico a pico (Vpp) é obtida graficamente, ou seja, temos um pico de tensão positiva em um dado tempo e em outro tempo, o outro pico de tensão, mas que na verdade não ocorrem ao mesmo tempo. Já a medição Vrms que é a eficaz, deve ser calculada em um tempo e após em outro tempo. Desta forma, temos 105Vrms em um tempo e o mesmo em outro tempo, mas que não podem ser somados.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
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