Mario Pinheiro
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23 de março de 2018 às 00:00 #40003287136
Veja que uma senoide em corrente alternada, deverá cruzar o eixo de referência, sendo tanto positiva como negativa. A tensão da rede elétrica nos fornece em um pino (fase) uma tensão positiva que chega a 155Vp em relação ao neutro. Quando há a inversão da polaridade passamos a ter neste mesmo pino (fase) uma tensão negativa que chega a -155V em relação ao neutro. Isso é representado na tela do osciloscópio como um semiciclo que sobe +155V em relação à referência e após cai para -155V em relação a mesma referência.
Quando tratamos de corrente contínua, não há inversão de polaridade nos pinos ou nos pontos, mas isso não significa um traço constante reto no osciloscópio. Esta corrente contínua pode ter variações sendo assim uma CORRENTE CONTÍNUA VARIÁVEL. Se uma senoide variar de zero volt até +10V e voltar a zero e após voltar a +10V e assim por diante, não será uma corrente alternada por ser uma senoide, mas será uma corrente contínua senoidal. Quando você chegar ao final do módulo 2 e aos transistores amplificadores classe A, verá que o áudio sendo amplificador em transistores, não é nada mais que variações de tensões contínuas senoidais .
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287138Na prática, ao introduzirmos uma bobina em um circuito, junto com ela estaremos introduzindo, além da indutância, um resistor (resultado da resistência do fio de fabricação do indutor, que será maior à medida que o enrolamento possui mais espiras e o fio é mais fino) e um capacitor (que apesar de ser de valor muito baixo é resultado das espiras que vão sendo montadas em paralelo).
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287140Podemos utilizar as bobinas (indutores), como um componente eletrônico para diversas utilidades diferentes, entre elas como um filtro de frequências. Veja que a palavra filtro, define que deixa passar somente algumas coisas e neste caso específico, alguma frequência específica. Na aula 3, veremos com mais detalhes como funcionam estes filtros.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287144A reatância indutiva é a capacidade de se opor a variação de corrente, logo indutância é o mesmo efeito. Quando dizemos que temos menor indutância, dizemos que temos menor oposição a circulação de corrente. Oposição também pode ser expressa por resistência e a resistência que o indutir oferece a passagem da corrente será chamada de reatância. Logo, quanto menor a indutância, menor será a reatância indutiva, ou menor a oposição à passagem de corrente.
O texto da apostila está certo e a lógica da reatância indutiva também. Querendo mais detalhes, favor enviar nova dúvida.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287147Você tem a cor vermelha=2; violeta=7 e preta=0. Como a cor preta é o multiplicados, teremos o resultado como 27pF, com tolerância de 10% e tensão de isolação em 400V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287153Veja que sendo o indutor um curto, a tensão sobre ele deverá ser de zero volt, que é a tensão indicada no ponto.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287155Considerando que o L1 é um curto, R14 será infinitamente maior, sendo que a tensão de 12V cairá toda sobre R14, ficando a tensão no ponto em 12V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287159Sendo o indutor um curto, forma-se um circuito série simples, com o lado de baixo de R12 ligado à massa. Assim, teremos de cima para baixo a tensão de 4V e zero volt.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287161Como o indutor L1 é considerado um curto, temos o lado de baixo de R34 ligado ao lado de cima de R36 e isso fará com que se forme uma malha série com um resistor de 2,2k com 1k, ficando a tensão entre eles de 4V (4V e 4V).
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287182Possa aqui explicar somente a questão 36 (poste cada uma das questões separadamente). Veja que temos uma baixíssima resistência em L1 e a tensão sobre ele deveria ser zero volt. Como temos 6V sobre ele, possui uma resistência infinitamente maior que R13, o que confirma que o indutor L1 está aberto.
Um grande abraço. Mário Pinheiro-
Esta resposta foi modificada 1 ano, 1 mês atrás por
Andresson Hermínio.
23 de março de 2018 às 00:00 #40003287191Sim, apesar do termo correto – quando não comentarmos sobre “submetido a uma variação de corrente” – ser reatância.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287193Seu cálculo está certo, mas as respostas estão arredondadas.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287197Tudo depende do circuito em que estes componentes são colocados, de baixa, média ou alta impedância.
Veja que em uma malha que temos em série três resistores, sendo um de 5 ohms, outro de 2,2 ohms e outro de 1 ohms, apesar de serem valores muito baixos, considerando os valores que existem em resistores.
Mas caso todos resistores usados sejam de valores baixos, podemos dizer que “impedância geral” é baixa. Daí possoa analisar somente os fatos entre eles. Assim o valor de 1 ohm é poucas vezes menor que o valor de 5k. Assim, os resistores se encaixarão em malhas de baixa (1 ohm à 200 ohms). Média impedância (200 ohms à 5k ohms) e Alta impedância (10k à 1Mohm).
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287200Sabendo do valor do indutor (1mH) e do valor da frequência (1kHz) definiremos a reatância ou resistência do indutor, que será de 6,3 ohms (utilize a fórmula da página 10 da apostila de M2). Agora, dizemos que temos sobre este valor de reatância (XL) resistência, uma tensão de 10Vrms, sendo que bastará dividir a tensão pela resistência, resultando em 1,6A.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
Esta resposta foi modificada 1 ano, 1 mês atrás por
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