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Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey All rights reserved.

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1 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 1 FIGURAS DO CAPÍTULO 10

2 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 2 FIGURA 10.3 Circuito simples com duas placas. Este elemento, constituído apenas por duas placas condutoras paralelas separada por um material isolante (neste caso, o ar) é chamado de capacitor. Capacitância é uma medida de da quantidade de carga que o capacitor pode armazenar em suas placas. onde A é a área das placas em metros quadrados; d é a distância entre as placas em metros e o comprimento do núcleo em metros e ε r é a permissividade relativa (depende do isolante ou dielétrico). Capacitância: (em Farad, F)

3 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 3 FIGURA 10.4 Michael Faraday. Um grande cientista experimental, que nunca recebeu educação formal, começou sua carreira como técnico de laboratório do Royal Institute, em Londres. Interessado no estudo da interação entre campos elétricos e magnéticos descobriu a lei da indução, a partir da observação de que campos magnéticos variáveis no tempo produzem campos elétricos (princípio em que se baseiam os geradores elétricos, utilizados até hoje). Descobriu também as correntes auto-induzidas e introduziu os conceitos de linhas e campos de força magnética. Recebeu mais de cem prêmios acadêmicos e científicos, tendo se tornado um Fellow da Royal Society ainda muito jovem, aos 32 anos.

4 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 4 FIGURA 10.10 Estrutura básica de um capacitor de mica.

5 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 5 FIGURA 10.11 Capacitores de mica. (Cortesia da Custom Electronics Inc.)

6 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 6 FIGURA 10.12 Capacitores de disco de cerâmica: (a) fotografia; (b) estrutura interna.

7 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 7 FIGURA 10.17 Capacitor de filme de poliéster.

8 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 8 FIGURA 10.18 Capacitores de filme de poliéster: (a) de terminais axiais; (b) de terminais radiais. (Cortesia de Illinois Capacitor, Inc.)

9 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 9 FIGURA 10.24 Circuito simples para carregar um capacitor.

10 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 10 FIGURA 10.25 i C durante a fase de carga.

11 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 11 FIGURA 10.26 v C durante a fase de carga.

12 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 12 FIGURA 10.27 Após a fase de carga, o capacitor pode ser substituído por uma circuito aberto.

13 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 13 FIGURA 10.28 No momento em que a chave é fechada, o capacitor pode ser substituído por um curto-circuito.

14 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 14 FIGURA 10.31 i C versus t durante a fase de carga do capacitor.

15 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 15 FIGURA 10.32 v C versus t durante a fase de carga do capacitor.

16 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 16 FIGURA 10.33 Effeito de C na fase de carga do capacitor.

17 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 17 FIGURA 10.34 v R versus t duriante a fase de carga do capacitor.

18 Robert L. Boylestad Introductory Circuit Analysis, 8ed. Copyright ©1997 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved. slide 18 FIGURA 10.48 Regiões associadas a uma resposta transiente.


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