Exercicios eng eletrica

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CIRCUITOS ELETRICOS
Determine para o circuito abaixo as correntes I1, I2 e  I3  utilizando a lei de Kirchoff das correntes segundo a qual “ a soma algébrica das correntes em um nó é zero”, e a lei de Kirchoff para tensão que estabelece que “ para qualquer caminho fechado em um circuito, a soma algébrica das tensões é zero”

I1 = -2,409 A    I2 = 4,773 A   I3 = 7,182 A
I1 = 2,409 A      I2 =4,773 A      I3 = 7,182 A
I1 = 2,409 A      I2 = 4,773 A        I3 = -7,182 A
I1 = 2,409 A     I2 = 7,773 A      I3 = 4,182 A
I1 = -2,409 A          I2 = 5,773 A          I3 = 7,182 A

Visando a simplificação do circuito mostrado na figura abaixo, entre os pontos (a) e (b), um aluno aplicou o Teorema de Norton segundo o qual  “Qualquer circuito de corrente contínua linear bilateral de doisterminais pode ser substituído por um circuito equivalente constituído por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo”. Como resultado de seu trabalho, no circuito abaixo, a configuração equivalente de Norton contendo uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo valem respectivamente:

3A, 5Ω ; 7A, 5Ω ; 2A, 3Ω ; 5A, 3Ω ; 1A, 3Ω

Determine para o circuito abaixo o valor da corrente noresistor de 3Ω, utilizando na solução o princípio da superposição, que afirma que “a corrente de um elemento, ou a tensão entre seus terminais, em um circuito linear bilateral é igual a soma algébrica das correntes ou tensões produzidas independentemente por cada uma das fontes” . Para o cálculo do circuito deve-se considerar o efeito de cada fonte separadamente, e o valor da incógnita (tensão oucorrente) é obtido através da soma algébrica desses efeitos individuais

   i =  0,25 A ; i = 0,80 A ; i = 1,25 A ; i = 1,75 A

Visando a simplificação do circuito à esquerda de RL, mostrado na figura abaixo, um aluno usou como solução o Teorema de Thèvenin segundo o qual “Qualquer circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalenteconstituído por uma fonte de tensão e um resistor em série”. Como resultado de seu trabalho, no cálculo do circuito equivalente de Thèvenin o valor da fonte de tensão e da resistência valem:

   3V , 2,5kΩ ; 3V , 2,0 kΩ ; 2V , 1,6 kΩ ; 5V , 3kΩ ; 2,5V , 2kΩ

ELETRONICA BASICA

Um engenheiro recebeu a tarefa de determinar os valores de um capacitor e de um resistor. Ele montou então umcircuito utilizando um diodo de silício conforme o esquema apresentado abaixo. Num primeiro teste ele injetou um sinal senoidal com amplitude igual a 5 V e frequência de 45 kHz na entrada do circuito (Vi), e mediu uma tensão C.C., com um multímetro de alta precisão, igual a 4,0839 V no resistor. No segundo teste, ele colocou um capacitor de 1μF em paralelo com R e C, injetou o mesmo sinal na entrada emediu uma tensão C.C. de 4,1512 V no resistor. Com estes resultados foi possível determinar os valores de R e C, respectivamente, em:

200 Ω e 4,2 µF ; 180 Ω e 2,1 µF ; 150 Ω e 4,2 µF ; 100 Ω e 2,1 µF ; 200 Ω e 2,1 µF

O circuito abaixo representa o último estágio de uma fonte estabilizada com a respectiva carga de 220 Ω. O projetista da fonte deve dimensionar o estágio anterior (retificadorcom filtro capacitivo) de maneira a garantir a correta operação do diodo zener e, consequentemente, a tensão estabilizada na carga.

Dado que  : 1N5347B: VZ=10 V; IZT=0,125 A; IZM=0,475 A
Neste projeto, deve-se garantir que as tensões, mínima e máxima, na entrada do estabilizador sejam respectivamente:
    11,7 V e 15,2 V ;  12,7 V e 15,9 V ;  13,3 V e 16,5 V ;  14,0 V e 17,8 V ; 15,0 V e19,2 V

Em operação normal, a uma temperatura ambiente (25º C), o circuito de polarização apresentado abaixo tem uma tensão VCE=14 V. Um aumento de 5º C, diminui o valor de β em 10%. Qual o valor de VCE quando o transistor passa a trabalhar em 30ºC?

     12 V ; 13 V ; 14 V ; 15 V ; 16 V

ELETROMAGNETISMO

  

2,449 C/m3 ; -0,204 C/m3 ;  -1,154 C/m3 ;  1,091 C/m3 ; 0,866 C/m3...
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