LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA
LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA
OSCILOSCÓPIO II
Defasagem em Circuitos Elétricos de Corrente Alternada
MOGI DAS CRUZES, SP
2014
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA
OSCILOSCÓPIO II
Defasagem em Circuitos Elétricos de Corrente Alternada
MOGI DAS CRUZES, SP
2014
1. OBJETIVO 4
2.INTRODUÇÃO TEÓRICA 5
3.MATERIAL UTILIZADO 6
4.DESENVOLVIMENTO PRÁTICO 7
5.QUESTÕES 9
6.CONCLUSÕES 10
7.BIBLIOGRAFIA 11
1.
1. OBJETIVO
Aprender a utilizar o osciloscópio em medições de defasagens em circuitos de corrente alternada RC série e como compor diagrama de fasores utilizando as medições realizadas com um multímetro na escala CA.
2. INTRODUÇÃO TEÓRICA
Os elementos essenciais de circuitos de corrente alternada (c.a.) são os Geradores de c.a. e elementos passivos e lineares que são uma combinação de Resistores, Capacitores ou Indutores em série ou em paralelo. Alguns circuitos poderão ter ainda transformadores, mas excluiremos os casos em que os transformadores exibam histerese ou saturação, já que esses seriam elementos não lineares; igualmente excluiremos outros elementos como diodos (que são não-lineares) e amplificadores a transistores (que não são passivos).
Em física e engenharia, um vetor de fase ou fasor, é uma representação de uma função senoidal cuja amplitude (A), frequência (ω) e fase (θ) é tempo-invariante. É um subconjunto de um conceito mais geral chamado representação analítica. Fasores separam as dependências em A, ω e θ em três fatores independentes. Isto pode ser particularmente útil, porque o fator de frequência (que inclui a dependência do tempo da senóide) muitas vezes é comum a todos os componentes de uma combinação linear dos sinusóides. Nessas situações, fasores permitem esse recurso comum ser fatorado para fora, deixando apenas as características A e θ. O resultado