SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
Baixar para ler offline
UNIVERSIDADE Anhanguera-Uniderp
Disc. Eletrônica Geral I
Profª M. Sc Daniela Luiza Catelan Carneiro
EE - Turma N50

Johnny M. Marques

R.A. 122928

Campo Grande, 29 de Maio de 2010
Lista Geral 1
1 – A tensão de muitas residências é de 220v. Qual a tensão de pico?
A= 220 V × √2 ► A = 311 V (aprox.).

2 – Supondo que a tensão em uma tomada seja de 120v, qual deve ser a tensão de pico?
A= 120 V × √2 ► A= 169,7 V (aprox.).

3 – Um transformador abaixador tem uma relação de espiras de 5:1, se a tensão no 1º
for de 120v, qual a tensão do 2º?
V1 = N1 ► 120 = 5 ► V2= 120 ► V2 = 24V
V2 N2
V2
1
5

4 – Suponha um transformador abaixador com relação de espiras de 5:1, Se I2 for de
1Á, qual é a corrente de I1 ?
I2 = N1 ► 1 = 5 ► I1= 1 ► I1 = 0,2A
I1 N2
I1 1
5

5 – Se N1/N2=2 e V1=120v, qual o valor de V2?
V1 = N1 ► 120 = 2 ► V2= 120 ► V2 = 60V
V2 N2
V2
2

6 – Um transformador tem uma relação de espiras de 4:1. Qual será a tensão de pico no
2º se 115v for aplicada no 1º?
V1 = N1 ► 115 = 4 ► V2= 115 ► V2 = 28,75V
V2 N2
V2
1
4
A= 28,75 V × √2 ► A= 40,658 V

7 – Suponha que o valor de pico de uma tenção senoidal seja de 50v. Qual o valor
eficaz?
Vef = A = A√2 ► Vef = 50. √2 ► Vef = 35,35V
√2
2
2

8 – Um transformador elevador tem uma relação de espiras de 1:4. Se a tensão no 1º for
de 115v, qual será a tensão de pico em V2 ?
V1 = N1 ► 115 = 1 ► V2= 460
V2 N2
V2
4
A= 460 V × √2 ► A = 650 V (aprox.).
9 – Um transformador tem uma tensão de 120v no 1º e de 25v no 2º. Se a I2 = 1Á, qual
será o valor de I1?
V1 = I2 ► 120 = 1 ► I1 = 4,8A
V2 I1
25
I1

10 – Ao aplicar-se 220v a 500 espiras do 1º de um “trafo”, obteve-se no 2º 150v. Qual o
valor de N2 ?
V1 = N1 ► 220 = 500 ► N2= 375 Espiras
V2 N2
150
N2

11 – Ao aplicar 100V a 200 espiras no 1º, obteve-se no 2º 40v. Qual o valor de N2 ?
V1 = N1 ► 100 = 200 ► N2= 80 Espiras
V2 N2
40
N2

12 – Um “trafo” para lâmpadas reduz a tensão de 127v para 12v. Se houver 25 espiras
no 2º, qual o valor de N1 ?
V1 = N1 ► 127 = N1 ► N1=264,58 Espiras
V2 N2
12
25

13 – Calcule a tensão nas velas de ignição ligadas ao 2º de uma bobina com 60 espiras
no 1º e 3600 no 2º se 1º esta ligado a um alternador de 120v.
V1 = N1 ► 12 = 60 ► V2 = 720V
V2 N2
V2 3600

14 – Um transformador com tensão no secundário de 12v está ligado a um retificador de
meia onda de 10 , considerando 0,7v, obtenha:
a) tensão média na carga
b) corrente média na carga
c) formas de onda.
a) Vm = (Vmax)-0,7 ► Vm = (12 . √2) - 0,7
π
π
b) Im = Vm = 5,18 ► Im = 0,518A
Rl
10

► Vm = 5,18 V
c)

15 – A figura abaixo mostra um trafo com relação de espiras N1/N2 = 55 e tensão no
1º conectado a um retificador de meia onda (0,7) com 40 . Obtenha:
a) Vm
b) Im
c) Forma de onda

a) V1 = N1
V2 N2

► 110 = 55
V2

► V2 = 2V
b) Vm = Vmáx – 0,7 ► Vm = (2 . √2) - 0,7
π
π
Im = Vm = 0,677 ► Im = 16,93mA
RL
40

► Vm = 0,677V
16 – Considere o circuito abaixo

a) Vp, Vm, e Vef
b) Através de Vef, determine a menor carga conectada ao circuito
c) Determine a maior corrente mediana carga.
a) Vp = V2 × √2 ► Vp = 15 × √2 ► Vp = 21,21 V (aprox.).
Vm = Vmáx – 0,7 ► Vm = 21,21 - 0,7
π
π

► Vm = 6,52V

Vef = Vmáx = 6,52 ► Vef = 3,26V
2
2
b) Vef = 3,26 ► R = U = 3,26 ► R = 3,26
I
1
c) Ief = Imáx = 2 ► Ief = 1A
2
2

17 – Sendo o valor eficaz de V2 = 30V, e RL = 820 , Determine:
* Vm, Im, Imd e PIV.
Vm = 2 , 30 ► Vm = 19,09V
π
Im = 19,9 ► Im = 23,29mA
RL
Imp = 23,29 . 10-³ Imp = 11,64mA
2
PIv = 30 . √2 ► PIv = 42,42V
18 – Um circuito retificador de onda completa em ponte tem uma tensão no 2º de 25V
e uma carga RL de 10 . Determine Vm, Im, e as formas de onda.
Vm = 2 (25√2 ) ► Vm = 22,5V
π
Im = 22,5 ► Im = 2,25A
10
19 – O circuito retificador de onda completa em ponte possui as seguintes
especificações: 110V, 15+15V e 2A
a) Determine Vp, Vm e Vef (2ª Aprox.)
b) Determine a menor carga RL que pode ser ligada ao sistema.
c) Determine a maior corrente.
a) Vp = 15 × √2 ► Vp = 21,21 V (aprox.).
Vm = 2 . (21,21 – 1,4)
π

► Vm = 10,95V

Vef = 21,21 = ► Vef = 14,99V
√2
b) RL = 110 ► RL = 55
2
c) 2m = 2A

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

exercicios thevenin e norton
exercicios thevenin e nortonexercicios thevenin e norton
exercicios thevenin e nortonMarina Sartori
 
Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...
Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...
Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...evandrogaio
 
Questões Conversão Eletromecânica de Energia
Questões Conversão Eletromecânica de EnergiaQuestões Conversão Eletromecânica de Energia
Questões Conversão Eletromecânica de EnergiaJim Naturesa
 
Aula conversão eletromecanica energia
Aula conversão eletromecanica energiaAula conversão eletromecanica energia
Aula conversão eletromecanica energiaee
 
Tensão de fase
Tensão de faseTensão de fase
Tensão de faseMA RI
 
Porque raiz 3 nos circuitos trifasicos
Porque raiz 3 nos circuitos trifasicosPorque raiz 3 nos circuitos trifasicos
Porque raiz 3 nos circuitos trifasicosAlex Davoglio
 
Cálculos de resistências
Cálculos de resistênciasCálculos de resistências
Cálculos de resistênciasBranco Branco
 
Lista de exercícios 2012 1 estudo transitório de capacitores
Lista de exercícios  2012 1 estudo transitório de capacitoresLista de exercícios  2012 1 estudo transitório de capacitores
Lista de exercícios 2012 1 estudo transitório de capacitoresFabricio Franco
 
Tehevenin norton sup e max pot
Tehevenin norton sup e max potTehevenin norton sup e max pot
Tehevenin norton sup e max potThabatta Araújo
 
Curso eletricista1 www.clickcursos.net (2)
Curso eletricista1   www.clickcursos.net  (2)Curso eletricista1   www.clickcursos.net  (2)
Curso eletricista1 www.clickcursos.net (2)Isael Pereira
 
Lista aprofundamento 27.10.10
Lista aprofundamento 27.10.10Lista aprofundamento 27.10.10
Lista aprofundamento 27.10.10DouglasPedroso
 
Teoremas de Thevenin e Norton
Teoremas de Thevenin e NortonTeoremas de Thevenin e Norton
Teoremas de Thevenin e NortonBruno Castilho
 
Segunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MG
Segunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MGSegunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MG
Segunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MGevandrogaio
 
Associação de Resistores - Exercícios
Associação de Resistores - ExercíciosAssociação de Resistores - Exercícios
Associação de Resistores - ExercíciosAryleudo De Oliveira
 
Associação de resistores em série 2
Associação de resistores em série 2Associação de resistores em série 2
Associação de resistores em série 2Fabiana Gonçalves
 
.Problemas de eletricidade.
.Problemas de eletricidade..Problemas de eletricidade.
.Problemas de eletricidade.Dayanne Sousa
 

Mais procurados (20)

exercicios thevenin e norton
exercicios thevenin e nortonexercicios thevenin e norton
exercicios thevenin e norton
 
Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...
Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...
Quinta parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - M...
 
Questões Conversão Eletromecânica de Energia
Questões Conversão Eletromecânica de EnergiaQuestões Conversão Eletromecânica de Energia
Questões Conversão Eletromecânica de Energia
 
Aula conversão eletromecanica energia
Aula conversão eletromecanica energiaAula conversão eletromecanica energia
Aula conversão eletromecanica energia
 
Tensão de fase
Tensão de faseTensão de fase
Tensão de fase
 
Porque raiz 3 nos circuitos trifasicos
Porque raiz 3 nos circuitos trifasicosPorque raiz 3 nos circuitos trifasicos
Porque raiz 3 nos circuitos trifasicos
 
Prob circ elect
Prob circ electProb circ elect
Prob circ elect
 
Apostila de eletricidade aplicada
Apostila de eletricidade aplicadaApostila de eletricidade aplicada
Apostila de eletricidade aplicada
 
Analise nodal
Analise nodal Analise nodal
Analise nodal
 
Cálculos de resistências
Cálculos de resistênciasCálculos de resistências
Cálculos de resistências
 
Lista de exercícios 2012 1 estudo transitório de capacitores
Lista de exercícios  2012 1 estudo transitório de capacitoresLista de exercícios  2012 1 estudo transitório de capacitores
Lista de exercícios 2012 1 estudo transitório de capacitores
 
Tehevenin norton sup e max pot
Tehevenin norton sup e max potTehevenin norton sup e max pot
Tehevenin norton sup e max pot
 
Curso eletricista1 www.clickcursos.net (2)
Curso eletricista1   www.clickcursos.net  (2)Curso eletricista1   www.clickcursos.net  (2)
Curso eletricista1 www.clickcursos.net (2)
 
Lista aprofundamento 27.10.10
Lista aprofundamento 27.10.10Lista aprofundamento 27.10.10
Lista aprofundamento 27.10.10
 
Teoremas de Thevenin e Norton
Teoremas de Thevenin e NortonTeoremas de Thevenin e Norton
Teoremas de Thevenin e Norton
 
Segunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MG
Segunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MGSegunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MG
Segunda parte do curso de eletrônica apresentado no Hackerspace Uberlândia - MG
 
Associação de Resistores - Exercícios
Associação de Resistores - ExercíciosAssociação de Resistores - Exercícios
Associação de Resistores - Exercícios
 
Associação de resistores em série 2
Associação de resistores em série 2Associação de resistores em série 2
Associação de resistores em série 2
 
.Problemas de eletricidade.
.Problemas de eletricidade..Problemas de eletricidade.
.Problemas de eletricidade.
 
101 download
101   download101   download
101 download
 

Semelhante a Lista geral 1 - n2

Circuitos retificadores
Circuitos retificadoresCircuitos retificadores
Circuitos retificadoresLaiz Reis
 
Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)
Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)
Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)Ivanir Silva
 
3 Circuitos elétricos - resistores
3 Circuitos elétricos - resistores3 Circuitos elétricos - resistores
3 Circuitos elétricos - resistoresPedro Barros Neto
 
VIII_TRANSFORMADORES.pdf
VIII_TRANSFORMADORES.pdfVIII_TRANSFORMADORES.pdf
VIII_TRANSFORMADORES.pdfssuser823aef
 
Aula 03 Eletronica de potencia (3).pdf
Aula 03  Eletronica de potencia (3).pdfAula 03  Eletronica de potencia (3).pdf
Aula 03 Eletronica de potencia (3).pdfJooGimenes3
 
1 teoria da corrente elétrica
1 teoria da corrente elétrica1 teoria da corrente elétrica
1 teoria da corrente elétricaPedro Barros Neto
 
Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009
Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009
Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009Jim Naturesa
 
14 análise por malhas em cc
14 análise por malhas em cc14 análise por malhas em cc
14 análise por malhas em ccPedro Barros Neto
 
Lista trafos trifásicos
Lista trafos trifásicosLista trafos trifásicos
Lista trafos trifásicosFlávia Martins
 
Treinamento_TCs.ppt
Treinamento_TCs.pptTreinamento_TCs.ppt
Treinamento_TCs.pptJorgeGoy1
 
Lista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICA
Lista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICALista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICA
Lista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICABianca Hülle
 

Semelhante a Lista geral 1 - n2 (20)

60 transformadores cap6
60 transformadores cap660 transformadores cap6
60 transformadores cap6
 
Circuitos retificadores
Circuitos retificadoresCircuitos retificadores
Circuitos retificadores
 
Corrente alternada
Corrente alternadaCorrente alternada
Corrente alternada
 
Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)
Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)
Exercicios diodo-e-retificadores-v (1)
 
3 Circuitos elétricos - resistores
3 Circuitos elétricos - resistores3 Circuitos elétricos - resistores
3 Circuitos elétricos - resistores
 
VIII_TRANSFORMADORES.pdf
VIII_TRANSFORMADORES.pdfVIII_TRANSFORMADORES.pdf
VIII_TRANSFORMADORES.pdf
 
Transformers
TransformersTransformers
Transformers
 
Transformers
TransformersTransformers
Transformers
 
AULA 8 TRAFOS.pptx
AULA 8 TRAFOS.pptxAULA 8 TRAFOS.pptx
AULA 8 TRAFOS.pptx
 
Aula 03 Eletronica de potencia (3).pdf
Aula 03  Eletronica de potencia (3).pdfAula 03  Eletronica de potencia (3).pdf
Aula 03 Eletronica de potencia (3).pdf
 
Lista exerc 1
Lista exerc 1Lista exerc 1
Lista exerc 1
 
1 teoria da corrente elétrica
1 teoria da corrente elétrica1 teoria da corrente elétrica
1 teoria da corrente elétrica
 
Transformadores 1
Transformadores 1Transformadores 1
Transformadores 1
 
Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009
Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009
Laboratório de Máquinas Elétricas I 2009
 
Exercicios_CECC_FEELE.pdf
Exercicios_CECC_FEELE.pdfExercicios_CECC_FEELE.pdf
Exercicios_CECC_FEELE.pdf
 
Sinais senoidais
Sinais senoidaisSinais senoidais
Sinais senoidais
 
14 análise por malhas em cc
14 análise por malhas em cc14 análise por malhas em cc
14 análise por malhas em cc
 
Lista trafos trifásicos
Lista trafos trifásicosLista trafos trifásicos
Lista trafos trifásicos
 
Treinamento_TCs.ppt
Treinamento_TCs.pptTreinamento_TCs.ppt
Treinamento_TCs.ppt
 
Lista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICA
Lista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICALista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICA
Lista de exercícios de bjt UFES-ENGENHARIA MECANICA
 

Lista geral 1 - n2

  • 1. UNIVERSIDADE Anhanguera-Uniderp Disc. Eletrônica Geral I Profª M. Sc Daniela Luiza Catelan Carneiro EE - Turma N50 Johnny M. Marques R.A. 122928 Campo Grande, 29 de Maio de 2010
  • 2. Lista Geral 1 1 – A tensão de muitas residências é de 220v. Qual a tensão de pico? A= 220 V × √2 ► A = 311 V (aprox.). 2 – Supondo que a tensão em uma tomada seja de 120v, qual deve ser a tensão de pico? A= 120 V × √2 ► A= 169,7 V (aprox.). 3 – Um transformador abaixador tem uma relação de espiras de 5:1, se a tensão no 1º for de 120v, qual a tensão do 2º? V1 = N1 ► 120 = 5 ► V2= 120 ► V2 = 24V V2 N2 V2 1 5 4 – Suponha um transformador abaixador com relação de espiras de 5:1, Se I2 for de 1Á, qual é a corrente de I1 ? I2 = N1 ► 1 = 5 ► I1= 1 ► I1 = 0,2A I1 N2 I1 1 5 5 – Se N1/N2=2 e V1=120v, qual o valor de V2? V1 = N1 ► 120 = 2 ► V2= 120 ► V2 = 60V V2 N2 V2 2 6 – Um transformador tem uma relação de espiras de 4:1. Qual será a tensão de pico no 2º se 115v for aplicada no 1º? V1 = N1 ► 115 = 4 ► V2= 115 ► V2 = 28,75V V2 N2 V2 1 4 A= 28,75 V × √2 ► A= 40,658 V 7 – Suponha que o valor de pico de uma tenção senoidal seja de 50v. Qual o valor eficaz? Vef = A = A√2 ► Vef = 50. √2 ► Vef = 35,35V √2 2 2 8 – Um transformador elevador tem uma relação de espiras de 1:4. Se a tensão no 1º for de 115v, qual será a tensão de pico em V2 ? V1 = N1 ► 115 = 1 ► V2= 460 V2 N2 V2 4 A= 460 V × √2 ► A = 650 V (aprox.).
  • 3. 9 – Um transformador tem uma tensão de 120v no 1º e de 25v no 2º. Se a I2 = 1Á, qual será o valor de I1? V1 = I2 ► 120 = 1 ► I1 = 4,8A V2 I1 25 I1 10 – Ao aplicar-se 220v a 500 espiras do 1º de um “trafo”, obteve-se no 2º 150v. Qual o valor de N2 ? V1 = N1 ► 220 = 500 ► N2= 375 Espiras V2 N2 150 N2 11 – Ao aplicar 100V a 200 espiras no 1º, obteve-se no 2º 40v. Qual o valor de N2 ? V1 = N1 ► 100 = 200 ► N2= 80 Espiras V2 N2 40 N2 12 – Um “trafo” para lâmpadas reduz a tensão de 127v para 12v. Se houver 25 espiras no 2º, qual o valor de N1 ? V1 = N1 ► 127 = N1 ► N1=264,58 Espiras V2 N2 12 25 13 – Calcule a tensão nas velas de ignição ligadas ao 2º de uma bobina com 60 espiras no 1º e 3600 no 2º se 1º esta ligado a um alternador de 120v. V1 = N1 ► 12 = 60 ► V2 = 720V V2 N2 V2 3600 14 – Um transformador com tensão no secundário de 12v está ligado a um retificador de meia onda de 10 , considerando 0,7v, obtenha: a) tensão média na carga b) corrente média na carga c) formas de onda. a) Vm = (Vmax)-0,7 ► Vm = (12 . √2) - 0,7 π π b) Im = Vm = 5,18 ► Im = 0,518A Rl 10 ► Vm = 5,18 V
  • 4. c) 15 – A figura abaixo mostra um trafo com relação de espiras N1/N2 = 55 e tensão no 1º conectado a um retificador de meia onda (0,7) com 40 . Obtenha: a) Vm b) Im c) Forma de onda a) V1 = N1 V2 N2 ► 110 = 55 V2 ► V2 = 2V
  • 5. b) Vm = Vmáx – 0,7 ► Vm = (2 . √2) - 0,7 π π Im = Vm = 0,677 ► Im = 16,93mA RL 40 ► Vm = 0,677V
  • 6. 16 – Considere o circuito abaixo a) Vp, Vm, e Vef b) Através de Vef, determine a menor carga conectada ao circuito c) Determine a maior corrente mediana carga. a) Vp = V2 × √2 ► Vp = 15 × √2 ► Vp = 21,21 V (aprox.). Vm = Vmáx – 0,7 ► Vm = 21,21 - 0,7 π π ► Vm = 6,52V Vef = Vmáx = 6,52 ► Vef = 3,26V 2 2 b) Vef = 3,26 ► R = U = 3,26 ► R = 3,26 I 1 c) Ief = Imáx = 2 ► Ief = 1A 2 2 17 – Sendo o valor eficaz de V2 = 30V, e RL = 820 , Determine: * Vm, Im, Imd e PIV. Vm = 2 , 30 ► Vm = 19,09V π Im = 19,9 ► Im = 23,29mA RL Imp = 23,29 . 10-³ Imp = 11,64mA 2 PIv = 30 . √2 ► PIv = 42,42V
  • 7. 18 – Um circuito retificador de onda completa em ponte tem uma tensão no 2º de 25V e uma carga RL de 10 . Determine Vm, Im, e as formas de onda. Vm = 2 (25√2 ) ► Vm = 22,5V π Im = 22,5 ► Im = 2,25A 10
  • 8. 19 – O circuito retificador de onda completa em ponte possui as seguintes especificações: 110V, 15+15V e 2A a) Determine Vp, Vm e Vef (2ª Aprox.) b) Determine a menor carga RL que pode ser ligada ao sistema. c) Determine a maior corrente. a) Vp = 15 × √2 ► Vp = 21,21 V (aprox.). Vm = 2 . (21,21 – 1,4) π ► Vm = 10,95V Vef = 21,21 = ► Vef = 14,99V √2 b) RL = 110 ► RL = 55 2 c) 2m = 2A