1ºKit – Eletrônica Analógica

CIRCUITO SÉRIE / PARALELO E MISTO 

CIRCUITO SÉRIE EM ESTUDO

Objetivo:
1º Quais as finalidades dessa aula para o aluno?
Resp.:
a) O Aluno irá aprender a medir resistores;
b) O Aluno irá aprender a medir resistores, conforme o esquema de um circuito série;
c) O Aluno irá entender na prática, como funciona um circuito série, para poder encontrar os defeitos,
caso seja necessário em algum circuito desse tipo ou em qualquer aparelho elétrico ou eletrônico;
d) O Aluno irá comprovar na teoria e na pratica as leis básicas universais do circuito série;
e) O Aluno irá aprender a medir e calcular as tensões as correntes e as potencias elétricas nesse circuito;
f) O aluno irá prender a substituir um resistor, por um resistor equivalente caso seja necessário.

2º O que é um circuito em série?
Resp.: É um circuito elétrico fechado, onde no mesmo quando é aplicado uma (DDP), passa a existir um
único caminho, para a corrente elétrica percorrer.
Ex.: a) Veja o circuito (1), formado pelos resistores (R1), (R2) e a lâmpada (L1), no (KIT – 1).
B) Veja também o circuito (3), formado pelos resistores (R3), (R4), (R5) e a lâmpada (L2), no (KIT – 1).

3º Quais as leis que explicam, como funciona um circuito série?
Atenção: explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
a) Resistência Elétrica – Soma-se
b) Tensão Elétrica – Soma-se
c) Corrente Elétrica – É a mesma
d) Potência Elétrica – Soma-se as potências individuais de cada um deles

Estudando o circuito série, formado pelos resistores (R1), (R2) e a lâmpada (L1). (Resistência)

1º CASO: Estudando como comporta-se, o valor ôhmico do circuito (1) série formados pelos resistores. R1 e R2 e a lâmpada (L1). Resistência
Atenção: explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
Vamos estudar o circuito (1). Veja o esquema do (KIT-1).

1.2
4º Determine o valor ôhmico dos resistores sabendo que a lâmpada L1 é de 6V, e consome uma corrente de aproximadamente 60mA. Sendo assim, determine o valor ôhmico total equivalente dos resistores R1 e R2. Agora utilize os resistores R1 e R2 com valores ôhmicos diferentes, mas que a soma desses valores, seja igual ao valor ôhmico total equivalente calculado.

Indique dentro do parêntese o valor ôhmico de cada resistor.
Resp.: R1 =(        )Ohms, R2 =(        )Ohms.

5º O resistor (R1) deverá ser o de maior valor ôhmico, quando você for montar o circuito (1), conforme o esquema do (KIT -1).
Resp.: R1 =(         )Ohms.

6º Os resistores (R1) e (R2), estão sendo os mesmos ligados em serie no protboard, qual o valor ôhmico total que irá indicar no multiteste?
Resp.: R(total) = (       )Ohms.

7º Qual o valor da resistência elétrica total desse circuito (1) série, formado pelos resistores (R1) e (R2), mais a resistência da lâmpada (L1)?
Resp.: R (total) = (         )Ohms.

2º CASO: Estudando como comporta-se a tensão elétrica no circuito(1) série. Tensão Elétrica
Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
Vamos iniciar estudando a tensão elétrica (acv) presente no circuito (1).

8º Qual o valor da tensão elétrica total (acv), presente na alimentação (1)?
Resp.: V(circuito(1)) =
9º Qual o valor da tensão elétrica (acv), a qual alimenta o resistor (2)?
Resp.: V(presente alimentando (R2) =
10º Determine o valor da tensão elétrica (DDP), em cada resistor do circuito série, formado pelos resistores R1, R2.
Resp.: (DDP(R1) = ( )Volts, (DDP(R2) = (          ) Volts.
11º Qual o valor da tensão total (acv), que alimenta a lâmpada VL1?
Resp.: VL1 = (          ) Volts.
12º Pense, a lâmpada (L1) estando queimada, qual a tensão presente neste momento, nos terminais dessa lâmpada?
Resp.: (           ) Volts.
13º Pense, o resistor (R2) estando “queimado”, ou seja, aberto, qual a tensão presente no terminal da lâmpada (L1), em relação ao terra?
Resp.: (           ) Volts.

3º CASO: Estudando como comporta-se a Corrente elétrica no circuito (1)série. Corrente Elétrica
Atenção: explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
Vamos iniciar estudando a corrente elétrica, presente no circuito (1).
14º Determine o valor da corrente elétrica (ACA), presente no circuito série dos resistores (R1 = )Ohms, (R2 = )Ohms e da lâmpada (L1).
Resp.: I(R1=        ), I(R2=          ), I(L1=         )
Obs.: No caso do multiteste não possuir a escala (ACA), para medir corrente elétrica, em um circuito que é alimentado por uma tensão alternada, use o método o qual utiliza a lei de Ohm. Veja na pág. 3.

1 – Ligue o circuito (KIT-1).
2 – Determine com o multiteste, a (DDP) em um dos resistores desse circuito (1) série.
3 – O valor da (DDP) encontrada, dividida pelo valor ôhmico do resistor ao qual você examinou. O resultado será o valor da corrente (AC) presente nesse circuito.

Veja na figura abaixo, o método para determinar a corrente elétrica, pela Lei de OHM.

1.3.jpg

1.4

Obs.: Conforme o circuito (1), você já sabe os valores dos resistores R1 = ( )Ohms, R2 = (           )Ohms e a lâmpada L1. Veja a Pág.1

4º CASO: Estudando como comporta-se a Potência elétrica de um circuito de resistores. Potência Elétrica
Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
15º Determine o valor da potência elétrica em (watt) consumida pelo circuito (1), o qual é formado pelos resistores R1, R2 e a lâmpada (L1).
Obs.: As Fórmulas abaixo, poderão ser usadas, para determinar a potência elétrica.

a) Pot (WATT) = V x I ;

b) Pot (WATT) = V² ÷ R ;

c) Pot (WATT) = R x I².

Obs.: Vamos usar a 1ª fórmula, porque sabemos a tensão(V) geral que alimenta o circuito (1) e a corrente existente no mesmo, a qual já foi calculada e examinada anteriormente.

  • Indique a tensão que alimenta o circuito (1). V Total=(         ) Volts.
  • Indique também, a corrente que existe nesse circuito I(circuito (1))=(          )A=(         )mA.

Resp.: Calcule, e indique a potência elétrica consumida pelo circuito (1)
a) Pot = (              ) Watts Pot=(          )mW.

16º Agora determine a potência elétrica consumida pelos resistores R1 e R2 e a lâmpada L1.
Obs.: As fórmulas abaixo, poderão ser usadas para determinar a potência elétrica.

1º)Pot(Watt)=V x I;

2º)Pot(Watt)=V² ÷ R ;

3º)Pot(Watt)=R x I².
Atenção: O (V) nas fórmulas 1º e 2º, determinam as tensões elétricas. Como desejamos saber a potência elétrica em R1 e R2; você deve saber que esse (V), nessa condição será a (DDP em R1) e a (DDP em R2).
Resp.: DDP(R1)=(       )Volts Pot = (         ) Watts = (       )mW;
DDP(R2)=( )Volts Pot = ( ) Watts = ( )mW.

Já a potência elétrica consumida pela lâmpada (L1). Não poderá ser calculada pelas formulas (2º e 3º), porque o valor da resistência da lâmpada muda com a temperatura, logo você deve usar a 1ª fórmula Pot(Watt) = V x I.

Obs.: O (V) nessa formula é a (DDP) na lâmpada.
Resp.: DDP (L1) = (          )Volts – Pot=(          )Watts = (           )mW.

Estudando o valor ôhmico do circuito (2) paralelo, formado pelos resistores (R9), (R10), (R11), com a lâmpada (L2), a qual esta ligada em série com os resistores R9), (R10), (R11). Resistores
Objetivo:
17º Quais as finalidades dessa aula para o aluno?
Resp.:
a) O Aluno irá aprender a medir resistores;
b) O Aluno irá aprender a medir resistores no próprio circuito, podendo concluir, se o mesmo encontra-se normal ou com defeito;
c) O Aluno irá entender na prática, como funciona um circuito paralelo, para poder diagnosticar, onde encontra-se o defeito nesse tipo de circuito ou em qualquer aparelho elétrico ou eletrônico;
d) O Aluno era montar e comprovar a teoria e a pratica, das leis básicas universais do funcionamento do circuito paralelo;
e) O Aluno irá aprender a medir o valor resistivo, as tensões e as correntes existentes, nesse tipo de circuito paralelo;
f) O Aluno irá aprender a substituir um resistor, por um resistor equivalente, caso seja necessário você consertar um equipamento eletrônico.

18º O que é um circuito paralelo?
Resp.: É um circuito fechado, onde no mesmo quando é aplicada uma ddp, todos os componentes que estão em paralelo recebem a mesma tensão, mas corrente elétrica é individual em cada componente desse tipo de circuito.

19º Quais as leis que explicam como funciona um circuito paralelo?
Resp.:
a) Tensão elétrica – é a mesma em todos os componentes;
b) Corrente elétrica – possui um valor individual para cada componente desse circuito;
c) A Corrente elétrica total – será igual à soma das correntes individuais;
d) A Potência elétrica – será igual à soma das potências individuais de cada um dos componentes desse circuito.

20º O que é um circuito misto?
Resp.: É um circuito fechado, o qual é formado no mínimo por um circuito série e outro paralelo.

01

1º CASO: Estudando o circuito (2). [Resistência ôhmica]
Atenção: explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
21º Determine o valor ôhmico equivalente R9, R10, R11 que estão em paralelo, com a finalidade de alimentar a lâmpada L2 de 6V, que consome uma corrente de consumo de aproximadamente 60mA.
22º Como você já calculou e determinou o valor ôhmico equivalente dos resistores (R9, R10, R11), você agora deve indicar o valor ôhmico de cada um deles, para o circuito funcionar corretamente.
Obs.: Seja R9 = (         )Ohms, R10 = (            )Ohms, R11 = (           ) Ohms.

2º CASO: Estudando o circuito (2). [Tensão elétrica]
Atenção: explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
Teoria: Em um circuito paralelo, a tensão elétrica que alimenta um dos componentes desse circuito, é a mesma que irá alimentar todos os outros componentes desse circuito.
23º Comprove essa (teoria acima), determinando o valor da tensão elétrica, que está alimentando os
resistores R9, R10, R11, em relação ao ponto (5), o qual é o terra do circuito.
Resp.: V(R9) = (               )Volts. V(R10) = (                )Volts. V(R11) = (              )Volts.
24º Você também deve comprovar a teoria da (tensão elétrica em um circuito em paralelo), examinando as tensões de saída dos resistores, em relação ao ponto (5), o qual é o terra do circuito.
Resp.: V(R9)[saída] =                     V(R10)[saída] =                  V(R11)[saída] =
25º Pense, Desligando um dos resistores do circuito paralelo, formado pelos resistores R9, R10, R11, o que irá modificar no brilho da lâmpada (L3)?
Resp.:
26º Pense, porque modificou o brilho da lâmpada (L3), quando você desligou um dos resistores do circuito (2).
Resp.:

3º CASO: Estudando o circuito (2). [Corrente elétrica]
Teoria: Em um circuito paralelo, a corrente elétrica total consumida pelo circuito, será dividida pelos componentes do circuito paralelo.
27º Desejando determinar a corrente elétrica em um circuito paralelo, você pode determinar o valor da resistência equivalente dos resistores R9, R10, R11. Agora faça a medida da (DDP) no circuito resistivo, e depois divida esse valor, pelo valor ôhmico equivalente.

02.jpg

31º Determine agora, o valor total da corrente que passa pela lâmpada, somando-se as correntes individuais existentes em (R9), (R10), (R11). I(Total)= I(R9) + I(R10) + I(R11) = (         )A.
32º Pense, O resistor (R9) queimando, ou seja, estando aberto, a corrente que passará pela lâmpada, será agora maior, menor ou igual, a corrente total obtida no quesito (16) anterior?
Resp.:
33º Explique a resposta anterior.
Resp.:

4º CASO: Estudando o circuito (2). [Potência elétrica]
Teoria: Em um circuito paralelo, a Potência elétrica total consumida pelo circuito, poderá ser calculada por uma das (3) formulas abaixo:

1º) Pot (Watt) = V x I ;

2º) Pot (Watt) = V² ÷ R;

3º) Pot (Watt) = R x I².

34º Determine a potência elétrica total consumida pelo circuito (2).
Solução: Pot (Watt) = V x I
Resp.: Pot (Watt) = (           )Watts = (                )mW.

35º Determine agora a potência elétrica dissipada pelos resistores (R9), (R10), (R11).
Resp.: Pot (Watt) de R9 = (                ) Watts = (                )mW.
Pot (Watt) de R10 = (                 ) Watts = (                  )mW.
Pot (Watt) de R11 = (                    ) Watts = (                 )mW.

Estudando o circuito série formado pelos resistores R3, R4, R5, os quais alimentam a lâmpada (L2)

1º CASO: Vamos estudar agora, a resistência elétrica do circuito (3).Resistência
Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
Veja o esquema do circuito (3) abaixo.

03.jpg

36º Determine o valor ôhmico equivalente total dos resistores (R3, R4, R5), que estão em série alimentando a lâmpada L2.
Obs.: Como você já calculou e determinou o valo ôhmico equivalente dos resistores (R3, R4, R5), você agora deve indicar o valor ôhmico de cada um deles, para o circuito funcionar corretamente.

37º Os resistores deverão ser ligados em série no protboard, de tal forma que o 1º (primeiro) resistor a receber a tensão (dcv), é o de maior valor ôhmico e o resistor que irá alimentar a lâmpada (L2), deverá ser o de menor valor ôhmico.
Resp.: (R3 =           )Ohms, (R4 =          )Ohms, (R5 =         )Ohms

38º Os resistores R3, R4 e R5 estando os mesmos ligados em série no protboard, qual o valor ôhmico total que irá indicar no multiteste? Faça a medida com o multiteste.
Resp.: R[(Total)= R3 + R4 + R5]=(           ) Ohms.

39º Qual o valor da resistência elétrica total desse circuito (3) série, formado pelos resistores (R3), (R4) e (R5), mais a resistência da lâmpada (L2)? Faça a medida com o multiteste.
Resp.: R[(Total) R3 + R4 + R5 + L2] = (               ) Ohms

40º Pense, a lâmpada (L2) queimada, qual a (ddp) nos resistores R3 e R5, conforme o circuito (3).
Resp.:

2º CASO: Vamos estudar agora, a tensão elétrica do circuito(3). Tensão Elétrica
Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
41º Qual o valor da tensão elétrica total (dcv), presente na alimentação ( ), a qual alimenta o resistor R3, pertencente ao circuito (3).
Resp.: (           )Volts.

42º Determine o valor da tensão elétrica (DDP), em cada resistor do circuito série, formado pelos resistores R3, R4 e R5.
Resp.: DDP(R3) = (                )Volts, DDP(R4) = (                  )Volts, DDP(R5) = ( )Volts.

43º Qual o valor da tensão elétrica (dcv), que alimenta a lâmpada VL2?
Resp.: VL1= (                       ) Volts.

44º Pense, a lâmpada (L2) estando queimada, qual o valor da tensão elétrica presente neste momento nos terminais dessa lâmpada, em relação ao terra do circuito?
Resp.: (                  ) Volts.

45º Pense, o resistor (R5) estando “queimado”, ou seja, aberto, qual o valor da tensão elétrica
presente no terminal da lâmpada (L2), em relação ao terra do circuito?
Resp.: (                 ) Volts.

3º CASO: Estudando como comporta-se a corrente elétrica no circuito(3) série. Corrente Elétrica
Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
46º Determine o valor da corrente elétrica (DCA) presente no circuito série dos resistores: R3, R4, R5
e a lâmpada (L2).
I(R3) = (                    )A = (                        )mA I(R4) = (                     )A = (                  )mA I(R5) = (                         )A = (                   )mA

47º Pense, você permanecendo com os mesmos valores ôhmicos dos resistores R3,R4,R5 e ligando em paralelos com a lâmpada (L2) outra lâmpada, de igual capacidade, o que irá acontecer com a luminosidade da lâmpada (L2)?
Resp.: (                                                                                                      )

48º Agora, faça a medida da tensão elétrica que está chegando nas duas lâmpadas e conclua sôbre o que aconteceu, para indicar esse valor de tensão agora obtida?
Resp.: A tensão nas duas lâmpadas em paralelo = (                    ) Volts.
Conclusão: __________________________________________________________________________________________________________

4º CASO: Estudando como comporta-se a potência elétrica no circuito (3) série.Potência Elétrica
Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
49º Determine agora o valor da potência elétrica em (watt) total consumida pelo circuito (3), o qual é o formado pelos resistores R3, R4 e R5 e a lâmpada (L3)?
Obs.: As fórmulas que poderão ser usadas:

1) Pot (Watt) = VxI ;

2) Pot (Watt) = V²/R;

3) Pot (watt) = RxI².
Resp.: Potência total = PT(                    )W = (                   )mW.

50º Determine agora o valor da potência elétrica individual consumida pelos resistores R3, R4 e R5 e a lâmpada (L3).
Importante: O (V) nas fórmulas 1º e 2º, determinaram as tensões elétricas. Como desejamos saber a potência elétrica em R3, R4 e R5 ; você deve saber que esse (V), nessas condições será a (DDP em R3), (DDP em R4) e a DDP na lâmpada (L2).
Resp.: DDP(R3) = (               )Volts Pot(                  ) Watt = (                   )mW
DDP(R4) = (                    )Volts Pot(                      ) Watt = (                     )mW
DDP(R5) = (                     )Volts Pot(                      ) Watt = (                      )mW
Obs.: Já a potência elétrica consumida pela lâmpada (L1), não poderá ser calculada pelas fórmulas (2ª e 3ª), porque o valor da resistência da lâmpada muda com a temperatura, logo você deve usar a 1ª fórmula Pot (watt)=VxI
Resp.: DDP(L1) = (                )Volts Pot(L2) (                )Watts = (              )mW.
Estudando o circuito série formado pelos resistores R6, R7, R8 e os quatro LED’s, LED(1), LED(2), LED(3), LED(4), os quais estão ligados em paralelos.
Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.

1º CASO: Estudando como comporta-se a resistência elétrica no circuito (4) série.Resistência Elétrica

04.jpg
51º Determine o valor ôhmico equivalente dos resistores R6, R7, R8, nesse circuito série, o qual alimenta (4) LED’s que estão ligados em paralelo.
Resp.: Resistor total equivalente = ( )Ohms.
Nesse circuito (4), veja que estão ligados, 4 diodos LED’s em paralelo, sendo que cada diodo LED, irá trabalhar com 2 volts e com um consumo de corrente de (0,012A ou 12mA) cada diodo LED desse circuito.

52º Agora determine os valores ôhmicos de R6, R7, R8?
Resp.: R6 = (                     )Ohms, R7 = (                       )Ohms, R8 = (                )Ohms,

53º Os resistores R6, R7, R8 estão sendo ligados em série no protoboard, alimentando 4 LED’s em paralelo. Determine o valor resistivo do circuito total, sendo examinado com o multiteste analógico.
Resp.: Resistência total do circuito = ( )Ohms.

2º CASO: Estudando como comporta-se a tensão elétrica no circuito(4) série.Tensão Elétrica.
54º Qual o valor da tensão (dcv), a qual alimenta os resistores R6, R7, R8?
Resp.:

55º Determine o valor da tensão elétrica (dcv), em cada resistor do circuito série formado pelos
resistores: R6, R7, R8.
Resp.: (DDP(R6)=                      ), (DDP(R7)=                       ), (DDP(R8)=               ).

3º CASO: Vamos estudar agora como comporta-se a corrente elétrica no circuito(4) série.Corrente Elétrica.
56º Determine o valor da corrente elétrica presente no circuito série formada pelos resistores R6, R7,
R8. Resp.: IR6= (                )A IR7= (            )A IR8= (              )A I(Total)=( )A = (              )mA.

4º CASO: Vamos estudar agora, a potência elétrica consumida pelo circuito (4) série. Potência Elétrica.
57º Determine agora a potência elétrica total consumida pelo circuito (4).
Resp.: Pot (Watt) Total = (                 )Watt

58º Determine o valor da potência elétrica em cada resistor do circuito (4), o qual é formado pelos resistores R6, R7, R8 e os LED’s (1), (2), (3), (4).
Resp.: a) Pot (R6) = (                )W = (                   )mW
b) Pot (R7) = (                 )W = (                        )mW
c) Pot (R8) = (                   )W = (                  )mW

Estudando o circuito (5) série, formado pelos resistores R18, R19, R20 e as lâmpadas em paralelo (L4) e (L5)

Atenção: Explicação no capitulo (1) da apostila Eletrônica analógica.
1º CASO: Estudando o circuito (5) resistência elétrica Resistência Elétrica

05.jpg
Dados: Sabendo que as lâmpadas (L4) e (L5), são projetadas para trabalhar com 6,0V cada e consumido uma corrente individual de aproximadamente I(dc) ≅ 0,055A ou 55mA. Calcule o valor ôhmico do resistor equivalente de (R18, R19, R20), capaz de alimentar as duas lâmpada (L4) e (L5).

59º Determine agora os valores ôhmicos dos resistores R18, R19, R20.
Resp.: R18 = (              )Ohms, R19 = (               )Ohms, R20 = (           )Ohms.

2º CASO: Estudando como comporta-se a Tensão elétrica no circuito (5). Tensão Elétrica
60º Quais as DDP que alimentam os seguintes componentes:
a) R18 = (                      )Volts b) R19 = (                       )Volts
c) R20 = (                      )Volts d) V (L4 e L5) = (            )Volts

3º CASO: Estudando como comporta-se a Corrente elétrica no circuito (5). Corrente Elétrica
61º Qual a corrente presente no circuito (5), quando as duas lâmpadas (L4) e (L5), estão acendendo normalmente com 6,0 Volts.
Resp.: I(TOTAL)=

62º Pense, desligando a lâmpada (L5) do circuito (5) em estudo, a lâmpada (L4) irá acender com maior intensidade, menor intensidade, ou terá a mesma intensidade na luminosidade?
Resp.:

4º CASO: Estudando como comporta-se a Potência Elétrica no circuito (5). Potência Elétrica
63º Qual o valor da potência elétrica dissipada pelos resistores R18, R19, R20, quando as duas lâmpadas (L4) e (L5) estiverem acesas funcionando normalmente com 6,0 Volts.

Estudando o circuito (6) série, formado pelos resistores R26 e os LED’s (5), (6), (7), (8), (9)

1º CASO: Estudando como comporta-se a resistência elétrica do circuito (6). Resistência Elétrica

06.jpg
64º Determine o valor ôhmico do resistor (R26), depois examine e comprove com o multiteste, o valor ôhmico do resistor antes de colocar no circuito.
Resp.: R26 = ( ) Ohms.
65º Examine individualmente com o multiteste os LED´s (5), (6), (7), (8), (9).

Método:

a) Multiteste na escala (X1) e zere o mesmo;
b) Aplique a ponteira (preta) no terminal do anodo do diodo LED e a ponteira vermelha no seu catodo. (Multímetro Analógico);
c) Nesse momento, o diodo LED examinado deverá acender, logo considere o mesmo normal.

Atenção: Usando o multiteste digital, selecione o mesmo na escala de diodo.A (PV) no anodo e a (PP) no catodo do diodo LED. Nesse momento ele irá acender.
Obs.: No caso de você inverter a polaridade das ponteiras, quando estiver examinando um diodo LED, não provocará a queima do mesmo simplesmente, não acenderá; Isso se deve ao fato da não condução da corrente elétrica, quando polarizado inversamente o diodo LED.

Atenção: Você com o multiteste, não poderá provocar o acendimento de todos os LED’s (5), (6), (7), (8), (9) ao mesmo tempo, porque eles estão em série, e o multiteste analógico na escala (X1), a qual é a de maior capacidade de fornecer tensão e corrente, só tem condição de fornecer uma tensão máxima de aproximadamente 2,7 volts. Sendo assim, para acender todos esses LED’s em série, deveria ter uma tensão de no máximo 1,6 V x 5 LED’s = 8,0 ou seja V(Total) ≥ 8,0V e ≤ 10 Volts.

Obs.: Um componente eletrônico quando construído com um material semicondutor, necessita de um correto nível de tensão (DDP), para que possa existir uma corrente elétrica, caso contrário, ele irá trabalhar como uma chave aberta.

Ex.: O Transistor, o Diodo LED, Diodo Retificador.

2º CASO: Estudando como comporta-se a Tensão elétrica no circuito (6). Tensão Elétrica
66º Qual o valor da tensão (dcv), a qual alimenta o circuito série formado pelo resistor (R26) e os
diodos LED’S (6), (7), (8), (9)?
Resp.:
67º Qual o valor da tensão (dcv), que está alimentando cada um dos diodos LED’S?
Resp.: V(LED(5)) = (               )V, V(LED(6)) = (                   )V, V(LED(7)) = (                  )V
V(LED(8)) = (            )V, V(LED(9)) = (              )V.

68º Quais as (DDP) que alimentam o LED(5), LED(6), LED(7), LED(8), LED(9).
Resp.: DDP(LED(5)) = (           )V, V(LED(6)) = (         )V, V(LED(7))= (         )V, V(LED(8))= (        )V

3º CASO: Estudando como comporta-se a Corrente elétrica no circuito (6). Corrente Elétrica
69º Qual o valor da corrente elétrica (DCA) que existe no circuito (6)?
Obs.: Você poderá usar o método, utilizando a lei de Ohm. (Veja o processo na figura abaixo)
• I(Corrente)=DDP (do resistor) ÷ (Valor ôhmico do mesmo).
• Você também poderá utilizar o método de abrir o circuito, e intercalar o multiteste na escala de miliamperímetro (DCmA).
Importante: Determine o valor da corrente elétrica utilizando a lei de Ohm.
Resp.: Idc(A) = (                       )A = (                    )mA.

4º CASO: Estudando como comporta-se a Potência Elétrica no circuito (6).Potência Elétrica
70º Qual o valor da potência elétrica dissipada pelos resistores (R26), o qual faz parte do circuito (6), sendo esse resistor, o que alimenta os LED’s(5), (6), (7), (8) e (9)?
Obs.: As fórmulas para determinar as potências elétricas são elas:

a) P = V x I b) P = V² ÷ R c) P = R x I²
Resp.:

Estudando o circuito (8) paralelo formado pelos resistores R12, R13, R14, os quais alimentam o diodo LED (14)

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1º CASO: Determine o valor ôhmico do resistor equivalente, formado pelos resistores R12, R13, R14, os quais alimentam o LED(14).
71º Você necessita saber, o consumo de corrente desse circuito (8). O circuito consumidor de corrente elétrica desse circuito (8), é diodo LED(14); o qual consome uma corrente de aproximadamente (0,012A=12mA), quando alimentado com uma tensão (dcv) de 2,0V. Agora você necessita saber, quantos volts os resistores R12, R13, R14, os quais estão ligados em paralelo necessitam reduzir para o LED (14) funcionar com 12mA aproximadamente.
Resp.: DDP [R(equivalente)]=(                 )Volts.
Desejando determinar o valor ôhmico do resistor equivalente para o circuito (8), você terá que usar a lei Ohm.

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Estudando como comporta-se a tensão elétrica no circuito (8) paralelo. Tensão Elétrica

72º Vendo o esquema, qual o valor da tensão elétrica aproximada que está alimentando o circuito (8)?
Resp.: (                   ) Volts.

73º Responda vendo o esquema, qual o valor da tensão elétrica aproximada que está alimentando o
diodo LED (14)?
Resp.:

Estudando como comporta-se a corrente elétrica no circuito (8) paralelo.Corrente Elétrica

74º Você já sabe que o circuito consumidor de corrente elétrica desse circuito (8), é o diodo LED(14), o qual consome uma corrente de aproximadamente (0,012A = 12mA) com uma tensão (dcv) de 2,0v. Essa corrente elétrica é dividida pelos (3) resistores desse circuito, porque os mesmo estão em paralelo?
Resp.:
75º Desejando saber a corrente elétrica que está existindo em cada um desses resistores, basta você usar a lei de ohm, da seguinte maneira:
Método:

a) Você deve ligar o circuito normalmente;
b) Faça a medida da (DDP) em um desses resistores do circuito (8);
c) A lei de ohm = DDP = RxI;
d) A corrente existente em cada resistor desse circuito pode ser determinada, dividindo a DDP do resistor, pelo seu valor ôhmico.

09.jpg76º Determinando a corrente elétrica total, consumida pelo LED (14)?
Resp.:
Método:
1º CASO
a) Você deve abrir o circuito, para medir a corrente elétrica;
b) Abra o circuito no ponto (19) ou no ponto (21);
c) Selecione a escala do multiteste, para escala (dcA) de (0,25A = 250mA);
Obs.: Depois selecione o multiteste na escala (dcmA) de 25mA.
d) Aplique a P(vermelha), no ponto que foi aberto, ou seja, no lado da alimentação positiva que é enviada para os resistores (R12), (R13), (R14);
e) Aplique a P(preta), no outro ponto do circuito o qual foi aberto. [Veja o método explicado, na próxima figura, no 1º caso.
2º CASO
Você também, poderá obter o mesmo valor da corrente elétrica existente no circuito (8), abrindo circuito no ponto (21), e nesse caso intercale o multiteste para a escala (dcma) de 25mA [Veja o método explicado, na próxima figura no 2º caso.

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Circuito misto de resistores circuito (9)

77º O que é um circuito misto de resistores?
Resp.: É um circuito elétrico formado por resistores, onde alguns estão ligados em paralelo e outros em série nesse mesmo circuito. Veja o esquema de um pequeno circuito misto abaixo, formado pelos resistores R15, R16 R17.

Estudando a resistência ôhmica de um circuito misto de resistores circuito (9)

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Estudando o circuito (9) misto, formado pelos resistores R15, R16, R17, os quais alimentam o diodo LED(15)

1º CASO
Determine o valor ôhmico do resistor equivalente, formado pelos resistores R15, R16, R17, os quais alimentam o LED (15)

78º Você necessita saber, o consumo de corrente desse circuito (9).
O circuito consumido de corrente elétrica desse circuito (9), é o diodo LED(14) o qual consome
uma corrente de aproximadamente (0,012 = 12mA), com uma tensão (dcv) de 2,0Volts.
Agora você necessita saber, quantos volts os resistores R15, R16, R17, que formam um circuito misto, necessitam reduzir a tensão, para o LED (15) funcionar com 12mA.
Resp.: DDP [R(equivalente)] = (                )Volts.
Desejando determinar o valor ôhmico do resistor equivalente para o circuito (9), você terá que usar a lei de Ohm.

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Estudando como comporta-se a corrente elétrica no circuito (9) misto

79º Vendo o esquema, qual o valor da tensão elétrica aproximada, que está alimentando o circuito (9)?
Resp.: (                ) Volts.
80º Vendo o esquema, qual o valor da tensão elétrica aproximada que está alimentando o diodo
LED(15)?
Resp.: (                  ) Volts.

Estudando como comporta-se a corrente elétrica no circuito (9) misto.Corrente Elétrica

81º Qual a corrente existe em R15?
Resp.: I(R15) = (                 ) A
82º Qual a corrente existe em R16 e R17?
Resp.: I (R16) = (                 )A, I (R17) = (                      )A.

Estudando como comporta-se a potência elétrica no circuito (9) misto.Potência Elétrica

83º Qual a potência elétrica total consumida pelo circuito (9)?
Resp.: P(total) = (                    )W. = (                      )mW
84º Qual a potência elétrica dissipada em calor pelo resistor R15?
Resp.: P[(R15)] = (                     )W. = (                  )mW

Circuitos Série, Paralelo e Misto (KIT 1) Autor: Prof° Carlos Alberto Carielo
ESCOLA TÉCNICA LEIAUT CARIELO.