Questões de Concurso
Para analista judiciário - engenharia elétrica
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O circuito equivalente de Norton, relativo à parte do circuito composta pela fonte de tensão VS e os resistores R e R2, à esquerda do ponto A, apresentará uma fonte de corrente independente equivalente de valor igual a
No circuito apresentado, o indutor possui núcleo de material ferromagnético. Assim, a força magnetomotriz excitará menor relutância magnética no circuito magnético associado, quando comparado ao mesmo indutor, mas com núcleo de ar.
Se o núcleo do indutor fosse de ar e se, em função de VS, a corrente IL fosse alternada de forma senoidal, então, ao se aproximar um ímã permanente do indutor, não surgiria entre eles nenhuma interação mecânica.
Se a tensão Vs for um degrau de tensão de amplitude 10 V aplicado no instante T = 0 s e se as resistências valerem R1 = 5 kΩ e R2 = R3 = 10kΩ a corrente IL(T) será dada por IL (t) = 500 μ ( 1 - e-t/τ ) A, para t ≥ 0 s , em que τ é a constante de tempo do circuito.
A partir de uma análise em regime permanente senoidal, observa-se, qualitativamente, que a relação entre VL e V se comporta como um filtro passa-faixa.
Em uma análise em regime permanente senoidal, observa-se que as tensões fasoriais correspondentes a VL e a VR2 estão em fase.
Se a fonte de tensão for descrita no tempo por uma função degrau de amplitude positiva igual a U Volts, o módulo da corrente no indutor, em regime permanente, assumirá um valor igual a
Se o capacitor, cuja capacitância vale C, for dado por um par de placas paralelas, tendo o ar como meio dielétrico, então a intensidade de campo elétrico entre as placas não dependerá da taxa temporal de variação de corrente no indutor.
A função de transferência desse circuito, que relaciona a tensão entre os terminais do indutor com a tensão de entrada, apresenta dois polos.
Os diodos são utilizados para proteger os transistores e a fonte VCC de altas tensões induzidas devido a cargas indutivas, uma vez que oferecem caminhos alternativos para correntes que irão liberar a energia armazenada no campo magnético da carga.
As excitações das bases dos transistores seguem certo sequenciamento digital ao longo do tempo. Uma possibilidade de chaveamento dos transistores seria tal que para o motor girar em certo sentido, os transistores Q1 e Q4 devem saturar, enquanto os transistores Q2 e Q3 devem permanecer cortados. Para inverter o sentido de rotação, Q2 e Q3 devem saturar, enquanto Q1 e Q4 devem permanecer cortados.
Se a carga, hipoteticamente, possuísse constante de tempo única de 1 μs, então uma frequência de 20 KHz poderia, adequadamente, ser adotada para a excitação PWM da ponte.
Como em certos instantes algumas bases dos transistores da ponte devem ser excitadas enquanto outras bases devem permanecer sem excitação, de forma sincronizada, a operação lógica inversora é fundamental na implementação do circuito de excitação da ponte completa, caso seja implementado de forma discreta.
Para que o circuito apresentado opere como um conversor CC-CC com alta frequência para a modulação PWM, é necessário que a carga, no caso o motor, tenha um comportamento de filtro passa-altas na relação entre velocidade de rotação e tensão de excitação de armadura.