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Circuitos eletricos

Por:   •  1/9/2015  •  Trabalho acadêmico  •  507 Palavras (3 Páginas)  •  371 Visualizações

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Rafael Garcia Hashinaga

Matrícula: 01310220

Flávia Cristina Nogueira de Paula

Matrícula: 01311249

Experimento 5

SIMULAÇÃO PELO MULTISIM/EWB DE CIRCUITOS DE PRIMEIRA ORDEM

(RC E RL)

Objetivo: Análise temporal de circuitos RC e RL.

Software Utilizado: MultSIM and Electronics Workbench

Parte Prática 1 – Resposta a um Degrau Unitário de um Circuito RC

Seguindo o roteiro do experimento, foi  investigado as respostas dos transientes de tensão nos terminais do capacitor do circuito demonstrado na figura abaixo.

[pic 2]

Figura 1: Circuito RC utilizado na prática 1.

Primeiramente foi redesenhado o circuito representando a fonte de tensão e a chave como um degrau unitário.

[pic 3]

Foi utilizado o MultSIM para montar o circuito RC anteriormente redesenhado, e aplicado uma fonte de pulso na entrada, onde é possível ajustar determinados parâmetros para obter a resposta de um degrau.

[pic 4]

Figura 3: Circuito desenhado no MultSIM.

Parâmetros que foram ajustados:

[pic 5]

Figura 4: Ilustração dos parâmetros ajustados.

V1 – Valor inicial

V2 – Valor do pulso

TD – Atraso do pulso

TR – Tempo de subida (rise time)

TF – Tempo de descida (fall time)

PW – Largura do pulso em V2 (pulse width)

PER – Período

Inicialmente foram ajustados os valores de V1 e V2:

V1 = 0

V2 = 20

Como a chave do circuito é fechada em t = 0s, então TD deve ser ajustado em 0s. Por outro lado, como um tempo de subida e descida de 0s é irreal do ponto de vista prático, ajustamos os valores de TR e  TF como sendo de 0.1ms.

Utilizando o Teorema de Thévenin, foi calculado o valor de τ:

[pic 6]

[pic 7]

[pic 8]

Em seguida, entramos com o valores de PW e PER para concluir o ajuste do pulso.

A PW utilizada foi 2 vezes o valor de 5τ e o PER foi o dobro da PW.

[pic 9]

Logo,

[pic 10]

[pic 11]

Assim, iniciamos o processo de simulação fazendo pequenas alterações na caixa de diálogo Analysis Parameters. Em “Parameters” colocamos 0 para “start time” e 2 vezes o PER para “end time”, afim de obter dois ciclos completos da tensão aplicada.

[pic 12]

Figura 5: Gráfico obtido como resultado da simulação.

...

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