Mario Pinheiro
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23 de março de 2018 às 00:00 #40003287242
A tensão indicada deveria ser de zero volt, pois o indutor deve ser considerado um “curto”. Mas a tensão encontrada indica que são referentes às quedas de tensão sobre R13 e R50. Logo, L1 está aberto.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287244Mesmo caso dos anteriores. A tensão entre os resistores deveria ser de 12V, pois o indutor é considerado um “curto”, levando a tensão para 12V. Mas veja que a tensão medida é referente às quedas de tensões nos resistores R13 e R14. Logo, L1 está aberto.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287247A tensão do lado de cima, como no lado de baixo deveria ser de zero volt. Mas, como L1 está aberto, aparecem as tensões sobre o divisor de tensão.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287250A maioria dos indutores de pequenas dimensões, possuem resistência muito baixa. Apesar disto, transformadores de grandes dimensões, possuem em seus enrolamentos o mesmo princípio dos indutores, mas devido ao grande número de espiras, acabam tendo uma dada resistência ôhmica dada pela própria resistência do fio. Nestes casos, caso haja corrente contínua, haverá uma determinada queda de tensão.
Mas na maioria dos indutores de pequenas dimensões, quando aparece queda de tensão sobre eles, normalmente estarão abertos.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287263Sim, como você disse, o indutor será um curto, logo, tudo que estiver em paralelo com ele poderá também ser considerado um curto. Assim, a tensão de 6V, será levada até o lado de cima de R18. Já para a questão seguinte, o lado de baixo de R16, será levado até o lado de cima de R19.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287272Considerando que temos o indutor L1 em série com R18, L1 será um curto colocando R18 em paralelo com R17, resultando em um valor de 300 ohms. Como temos uma tensão de 1,5V sobre R19 e a mesma tensão sobre R16, que também é de 300 ohms, podemos ver que no circuito paralelo central, há uma queda de 3V, indicando que a resistência equivalente da malha deverá ser de 600 ohms. Como temos a tensão de 4,5V de um lado e outro de L1, podemos afirmar que L1 não está aberto e assim, colocando os resistores R17 e R18 em paralelo. Mas podemos afirmar que um deles está aberto, deixando a malha paralela com 600 ohms.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287285Esta é uma montagem prática, que após feita deve-se medir as tensões. Mas vamos à análise teórica. O que você diz está correto, pois do lado esquerdo, temos dois resistores série de 10k e 1k, o que daria uma tensão em torno de 0,8V (alimentação é de 9V). Já do lado direito, também temos dois resistores série de 1k e 10k, o que daria 8,2V entre eles.
Quando ligamos um indutor entre a tensão de 0,8V e 8,2V, sendo ele de valor muito baixo (um curto) elevará a tensão do lado esquerdo e abaixará a tensão do lado direito. Como as malhas dos resistores são proporcionais, a tensão resultante, tanto no ponto “A” como no ponto “B” serão iguais e com metade da fonte: 4,5V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287287Veja que indutores de valor tão baixo, possuem uma resistência muito baixa, pois é somente resistência do fio. Desta forma não será necessário fazer o indutor e pode usar o de 220uH que não dará alterações em sua medição, ainda mais considerando que são tensões contínuas e claro, não haverá reatância ou indutância.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287289As tensões no ponto A e B são praticamente as mesmas, podendo dar esta pequena diferença de um lado ou de outro lado (dependendo da tolerância dos resistores).
Um grande abraço. Mário Pinheiro.23 de março de 2018 às 00:00 #40003287300Na verdade, estamos usando uma forma nada convencional para encontrar a reatância… veja que a lâmpada em série é utilizada para isso. Considerando que temos uma potência da lâmpada em 60W e seu acendimento é de 20% em relação ao transformador, podemos dizer que a potência do transformador (sem carga) é de somente 20% da potência da lâmpada, ou seja 12W. Assim, com uma queda de tensão de 100Vac sobre a carga de 12W, teremos pouco mais de 0,1A circulando pela carga e isso dará um valor de reatância em torno de 1k. Você poderá também utilizar um resistor de pequeno valor (10 ohms) colocando-o em série com o primário do transformador e verificar a queda de tensão sobre ele (medida AC), sem carga no secundário… a partir disso você saberá qual a corrente circulante, que também passa pelo transformador, gerando claro o cálculo para saber a reatância.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287302Você vai considerar o indutor L1 como um curto e dessa forma o resistor R18 fica em paralelo com R17, formando um resistor equivalente de 300 ohms. Daí basta fazer o circuito série formado por R16 (300 ohms) a equivalência de 300 ohms e R19 de 300 ohms, resultando em uma tensão do lado de cima de 8V e do lado de baixo de 4V. Como L1 é um curto, a tensão do lado de cima dele sendo de 8V será a mesma do lado de baixo, 8V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287310Neste caso o indutor L1 é um curto, levando a tensão de alimentação de 12V para cima de R18; os demais componentes acabam ficando curto-circuitados. Assim, a tensão acima de C1 será de 12V a mesma do lado de baixo… e entre R18 e R19, teremos a metade da tensão da fonte, ou seja, 6V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287312Você deve considerar o indutor um curto, logo, o resistor R16 fica ligado diretamente ao R18, formando uma malha série R16, R18 e R19 (devemos considerar o capacitor C1 como uma chave aberta). Assim, ficamos com R19 como o menor valor (1x), R16 com “3x” e R18 com “6x” que dará 10x. Assim, dividindo a fonte por 10, teremos 1,2V, que será a tensão sobre R19 (o menor) e assim fica definida a tensão entre R18 e R19 que será de 1,2V. Como R18 terá uma queda sobre ele de 1,2V x 6 = 7,2V, que somado ao 1,2V entre R18 e R19, resultará em 8,4V, tanto entre L1 e R18 como em R16 e L1, ficando a mesma tensão nestes dois pontos (o indutor é considerado um curto).
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287324Temos uma queda de tensão de 3V sobre o resistor R19 que possui um valor de 100 ohms e temos uma queda de tensão de 9V sobre o resistor R16 de 300 ohms. Podemos concluir aqui que as quedas de tensões sobre estes dois resistores estão corretas, mas vemos que no meio do circuito, existe o resistor R18 que possui um valor de 600 ohms e está em série com o indutor L1 (que é um curto). Veja que a queda de tensão sobre esta resistor é de zero volt, indicando que há no circuito central um curto. O único componente que poderia provocar isso seria um curto no capacitor C1.
Um grande abraço. Mário Pinheiro23 de março de 2018 às 00:00 #40003287328Veja que se considerarmos L1 como um curto, temos R18 em paralelo com R17, resultando em 300 ohms e assim ficamos com um circuito série com R16 (300 ohms) Req com 300 ohms e R19 (150 ohms). Como a proporção somada é 5, dividindo 9V por 5 teremos 1,8V que será a tensão acima de R19. Como temos 3,6V sobre a malha paralela e somando com 1,8V, teremos 5,4V no lado de cima de R17… por fim, logo abaixo de L1 teremos a mesma tensão que do lado de cima, ou seja, 5,4V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
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