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Análise de Circuitos CC

Por:   •  23/3/2017  •  Trabalho acadêmico  •  1.046 Palavras (5 Páginas)  •  321 Visualizações

Página 1 de 5

DISCIPLINA: Análise de Circuitos CC

Grau A[pic 1]

PROFESSOR: Dr. Rodrigo Mejía

Grau B[pic 2]

SALA: C05 107

TURNO: Noite

DATA: 15/03/2017

ROTEIRO – RELATÓRIO

EXPERIÊNCIA 2 – LEI DE OHM

Nome do Aluno 1: Elton Burg Borba

Nome do Aluno 2:

Nome do Aluno 3:

OBJETIVOS

  1. Conhecer o funcionamento da fonte de alimentação.
  2. Aprender a usar o multímetro para medir correntes e tensões.
  3. Verificar experimentalmente a Lei de Ohm.

DESCRIÇÃO

A Lei de Ohm estabelece que a tensão entre os terminais de muitos tipos de materiais condutores é diretamente proporcional a corrente que flui através do material,

[pic 3]

Onde a constante de proporcionalidade R recebe o nome de “resistência”. A unidade da resistência é o ohm, o qual é igual a 1 V/A e seu símbolo é a letra grega ômega maiúscula, Ω.

Para verificar experimentalmente a Lei de Ohm, aplicaremos tensões ou correntes conhecidas a resistores como os usados na prática anterior e mediremos a resposta. Com este propósito usaremos uma fonte que tem saídas de tensão e corrente que podem ser controladas independentemente, um multímetro digital para medir resistências, nesta pratica usaremos este equipamento para medir tensões e correntes.

Para medir correntes, o multímetro tem que ser conectado em serie com o elemento cujo o fluxo de corrente deseja se obter, dessa forma se conecta o multímetro atuando como amperímetro. É importante notar que para obter uma leitura positiva, a seta de fluxo deve entrar pelo terminal positiva do medidor.

Para medir a tensão, o medidor tem que ser conectado em paralelo com o elemento cuja tensão deseja se obter, dessa forma se conecta um multímetro atuando como voltímetro. Para obter uma leitura positiva, a polaridade dos terminais do medidor tem que coincidir com a polaridade atribuída ao elemento em questão.

Isto pode ser visto no circuito apresentado na Figura 1. O círculo com a letra “A” é o símbolo para um amperímetro, observe que está ligado em série com a resistência R. O círculo com a letra “V” é o símbolo para um voltímetro, observe que está ligado em paralelo com o resistor R. Assim, estes medidores indicam, respectivamente, os valores da corrente e tensão da resistência R.

[pic 4]

Figura 1

MATERIAL UTILIZADO

Resistências de:

  • 150 Ω
  • 560 Ω
  • 680 Ω
  • 1.8kΩ (2)
  • 2.7kΩ

Fonte de alimentação

Multímetro

Protoboard

Cabos de conexão


PROCEDIMENTO

  1. Realize a seguinte experiência:

  1. Analise o circuito da figura 2. Calcule a corrente I para cada um dos valores de tensão VF que aparecem na tabela 1. Incluir os cálculos.

[pic 5]

Figura 2

R (kΩ)

VF  (V)

I
Calculada

I
Medida

% de erro

1.8

10

5,56 mA

5,52mA

0,72%

1.8

12

6,67mA

6,61mA

0,90%

1.8

14

7,78mA

7,69mA

1,16%

1.8

16

8,89 mA

8,77mA

1,35%

1.8

18

10,00mA

9,83mA

1,7%

1.8

20

11,11mA

10,89mA

1,98%

Tabela 1

[pic 6]

[pic 7]

[pic 8]

[pic 9]

[pic 10]

[pic 11]

[pic 12]

[pic 13]

[pic 14]

[pic 15]

[pic 16]

[pic 17]

[pic 18]

[pic 19]

[pic 20]

[pic 21]

[pic 22]

[pic 23]

  1. Conecte o circuito da figura 2. Ajuste sucessivamente a tensão da fonte (VF) aos valores que estão indicados na tabela 1. Meça e registre na tabela a corrente para cada valor de tensão. Calcule a porcentagem de erro e registre na tabela.
  1. Realize a seguinte experiência:
  1. Analise o circuito da figura 3. Calcule a tensão VF para cada um dos valores de corrente I que aparecem na tabela 2. Incluir os cálculos.

R (kΩ)

I (mA)

VF Calculada

VF
Medida

% de erro

2.7

2

5,4 V

5,3 V

1,85%

2.7

3

8,1 V

8,0 V

1,23%

2.7

4

10,8 V

10,7 V

0,93%

2.7

5

13,5 V

13,4 V

0,74%

2.7

6

16,2 V

16.1 V

0,62%

2.7

7

18,9 V

18,8 V

0,53%

[pic 24]

...

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