fisica
Aula 16 – 2009-04-24
Corrente alternada. Grandezas sinusoidais. Frequência, período e frequência angular. Representação gráfica. Desfazagem. Vectores girantes. Conceitos de leading, lagging e em fase.
Maria Manuela Cunha mcunha@ipca.pt 2008/2009
Electrotecnia
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Recursos para estudo e animações
Endereço onde pode encontrar material interessante sobre o regime sinusoidal http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/PO/realisations/CircuitsElectriques/Regim eSinusoidal/RegimeSinusoidal.htm
Representação gráfica de uma grandeza sinusoidal
- http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/PO/realisations/CircuitsElectriques/RegimeSinusoidal/Grandezas
Sinusoidais/2_cours.htm
Representação gráfica de um vector girante
- http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/PO/realisations/CircuitsElectriques/RegimeSinusoidal/Grandezas
Sinusoidais/4_cours.htm
Adicionar duas grandezas sinusoidais com a mesma frequência angular
Multiplicar uma grandeza sinusoidal por uma constante real
Produto de duas grandezas sinusoidais com a mesma frequência angular
- http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/PO/realisations/CircuitsElectriques/RegimeSinusoidal/Grandezas
Sinusoidais/5_cours.htm
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Electrotecnia
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Tensão e corrente alternada sinusoidal
Uma forma de gerar uma tensão alternada consiste em rodar uma espira a uma velocidade angular constante num campo magnético. A magnitude da tensão resultante depende da taxa a que as linhas de fluxo são cortadas (isto deriva da
Lei de Faraday).
A velocidade a que roda a bobine é a velocidade angular ω (rad/s).
Electrotecnia
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Tensão e corrente alternada sinusoidal
Tensão na bobine em função da posição angular
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Grandezas sinusoidais
α = ωt + ϕ
Electrotecnia
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Grandezas sinusoidais
Uma grandeza sinusoidal, x(t) pode ser descrita pela expressão matemática:
x(t ) = XM sin (ωt + ϕ) sendo x(t) o valor instantâneo, XM a sua amplitude máxima , (ωt