Circuitos Elétricos 2 Circuitos Elétricos Aplicados

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Circuitos Elétricos 2 Circuitos Elétricos Aplicados Prof. Dr.-Ing. João Paulo C. Lustosa da Costa Universidade de Brasília (UnB) Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) Laboratório de Processamento de Sinais em Arranjos Caixa Postal 4386 CEP 70.919-970, Brasília - DF Homepage: http://www.pgea.unb.br/~lasp

Conversão de Parâmetros Se todos os parâmetros existirem para um certo modelo de quadripolo (impedância, admitância, híbrido ou ABCD), então é possível relacioná-los com os parâmetros dos outros modelos através de manipulações algébricas. Como exemplo, considere a relação entre os parâmetros Z e Y. Na tabela de conversão, o símbolo  é o operador determinante da matriz.

Tabela com Fórmulas de Conversão entre Parâmetros de Quadripolos =

Aplicação de Quadripolos na Interconexão de Portas Dividindo o circuito abaixo em blocos de quadripolos e testando cada quadripolo é possível se encontrar uma falha no circuito mais rapidamente.

Interconexão de Portas Interconexões permitem uma descrição de sistemas complexos em termos de componentes mais simples ou subsistemas. Tipos de interconexões básicas: paralela, serial e cascata. Paralela Tensões são as mesmas. Correntes de interconexões são somas de correntes. As regras usadas para derivar modelos p/ interconexões assumem que cada subsistema comporta-se da mesma maneira antes e depois da interconexão.

Interconexão de Portas Serial Correntes são as mesmas. Tensões de interconexões são a soma de tensões. Cascata Saída do primeiro estágio é a entrada do segundo.

Interconexão Paralela Descrição usando Parâmetros Y

Interconexão em Série Descrição usando Parâmetros Z SÉRIE: Correntes são as mesmas. Tensão das interconexões é a soma de tensões

Interconexão em Cascata Descrição usando Parâmetros de Transmissão ABCD Saída do primeiro subsistema é a entrada do segundo I2b Multiplicação de matriz não é comutativa. Ordem da conexão é importante

Exemplo de Interconexão Paralela Encontre parâmetros Y da rede abaixo.

Exemplo de Interconexão Paralela Encontre parâmetros Y da rede abaixo.

Exemplo de Interconexão Paralela Comparação com a forma direta Encontre os parâmetros Y da rede usando a forma direta

Exemplo de Interconexão em Série Encontre parâmetros Z da rede abaixo. Rede A Rede B Use (1) método direto, ou (2) dados parâmetros Y transforme em Z … ou (3) decomponha a rede em uma série de conexões de redes mais simples

Exemplo de Interconexão em Cascata Encontre parâmetros de transmissão da rede abaixo. Dividindo o resistor de 2 Ohms, a rede pode ser vista como a conexão em cascata de duas redes idênticas

Exemplo de Interconexão em Cascata Encontre parâmetros de transmissão da rede abaixo.

Aplicação de Interconexão em Cascata Dada a demanda na recepção, determine as condições na geração. Parâmetros de transmissão são os mais adequados para essa aplicação Ângulo de FP Assuma que os parâmetros de transmissão são conhecidos.

Aplicação de Interconexão em Cascata Dada a demanda na recepção, determine as condições na geração. V2 e I2 foram calculados, faltam os parâmetros de transmissão. Calculo dos parâmetros de transmissão (caso eles não fossem dados)

Aplicação de Interconexão em Cascata Com os parâmetros de transmissão e também os valores de V2 e I2 é possível se encontrar as condições do gerador.

Exemplo de Cálculo de Parâmetros Híbridos Computando parâmetros híbridos para o amplificador não inversor Amplificador não inversor Circuito linear equivalente

Exemplo de Cálculo de Parâmetros Híbridos Computando parâmetros híbridos para o amplificador não inversor

Aplicação de Parâmetros Híbridos Determinar o efeito da carga no ganho. Usando parâmetros híbridos

Aplicação de Parâmetros Híbridos Determinar o efeito da carga no ganho. Efeito da resistência de carga

Obrigado pela atenção e pela participação durante o curso Obrigado pela atenção e pela participação durante o curso! Boa sorte para todos na prova final de CE2 e CEA e também nos trabalhos!