ATIVIDADE 3 – CIRCUITOS ELÉTRICOS – 54/2023

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A partir da Unidade 6, iniciamos os estudos dos circuitos elétricos alimentados por fontes de tensão e corrente senoidais, ou seja, cujos valores alternam no tempo. Nesta unidade, estudamos a conversão de indutores e capacitores em reatâncias que, associadas às resistências formam as impedâncias. Na unidade 7 retomamos os métodos de análise vistos na unidade 3 (Nodal, Malhas, Thévenin dentre outras), porém desta vez com o objetivo de solucionar circuitos em corrente alternada. Lembre-se que os métodos de análises são ferramentas diferentes de se obter o mesmo resultado. Exercícios UNID 6 – Associação de impedâncias
1 – Calcule o valor da impedância equivalente Z no circuito da Figura 1, considerando que a frequência é 50 Hz.


Fonte: IRWIN, Basic Engineering Circuit Analysis 10th, 2014.
2 – Na Unidade 7 vimos que os mesmos métodos de análise para circuitos resistivos podemos ser aplicados em circuitos alimentados em corrente alternada. Para isso, devemos converter os elementos passivos (resistores, capacitores e indutores) em Impedâncias. O método de análise Malhas é aquele que utiliza a Lei de Kirchhoff das Tensões para criar um sistema de equações, cuja quantidade de equações irá depender da quantidade de incógnitas que temos no circuito. No caso do circuito a seguir, temos 3 malhas e i, i e i são as variáveis que podemos encontrar ao final da análise. Em seguida, podemos aplicar a Lei de Ohm para encontrar qualquer valor de tensão sobre os terminais dos elementos passivos do circuito.
Neste contexto, determine o valor da tensão V no resistor 1Ω aplicando o método de análise de Malhas no circuito da Figura 2:


3 – Na Unidade 7 vimos que os mesmos métodos de análise para circuitos resistivos podemos ser aplicados em circuitos alimentados em corrente alternada. Para isso, devemos converter os elementos passivos (resistores, capacitores e indutores) em Impedâncias.
O método de análise Nodal é aquele que utiliza a Lei de Kirchhoff das Correntes para criar um sistema de equações, cuja quantidade de equações irá depender da quantidade de incógnitas que temos no circuito. No caso do circuito a seguir, V e V são as variáveis que podemos encontrar ao final da análise Nodal.
Em seguida, podemos aplicar a Lei de Ohm para encontrar qualquer valor de corrente que flui através dos elementos passivos do circuito.
Neste contexto, determine o valor da corrente no indutor (j3) aplicando o método de análise Nodal no circuito da Figura 3.


Figura 3 – Circuito com fontes CC e impedâncias para determinação da corrente em j3. Fonte: Adaptado de IRWIN, 2014.

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