Máxima transferência de potência

Na engenharia há vários tipos de problemas a serem resolvidos nos projetos. Problemas muito comuns são: maximizar o rendimento; e maximizar a transferência de potência.

Algumas vezes estamos projetando um circuito para ter o maior rendimento, ou seja, menores perdas. Outros projetos não são tão exigentes quanto as perdas, mas é desejável uma maior potência entregue a carga.

Máxima transferência de potência
Máxima transferência de potência

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Teorema de Norton

O Teorema de Norton nos permite simplificar qualquer circuito elétrico linear como sendo uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência.

Vimos que o Teorema de Thevenin faz o mesmo, porém utilizando uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência.

Neste post vemos como é possível simplificar um circuito linear inteiro, representando ele apenas com uma fonte de tensão em série com um resistor.

Teorema de Norton (Circuito equivalente de Norton)
Teorema de Norton (Circuito equivalente de Norton)

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Teorema de Thevenin

O Teorema de Thevenin nos permite simplificar qualquer circuito elétrico linear como sendo uma fonte de tensão em série com uma resistência.

Vimos muitas formas de simplificar a parte resistiva dos circuitos, estando eles em série, paralelo, estrela e triângulo. Mas não havia forma de simplificar as fontes de alimentação até agora.

Neste post vemos como é possível simplificar um circuito linear inteiro, representando ele apenas com uma fonte de tensão em série com um resistor.

Teorema de Thevenin (Circuito equivalente de Thevenin)
Teorema de Thevenin (Circuito equivalente de Thevenin)

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Sistemas lineares

Neste post falaremos sobre sistemas lineares, suas características e como identificá-los.

De forma simples, sistemas lineares são aqueles onde o princípio da superposição é válido. Mas não definimos ainda este princípio e mesmo assim queremos ser capazes de determinar se um sistema é linear ou não.

Fonte de tensão V alimentando o resistor R, que conduz a corrente I.
Circuito elétrico linear

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Análise de malhas

Neste post vemos como realizar a análise de malhas em um circuito resistivo. A análise de malhas é um método de análise de circuitos elétricos que utiliza a Lei de Kirchhoff das tensões para determinar correntes de malha do circuito.

Análise de malhas com fontes de tensão
Análise de malhas com fontes de tensão

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Análise nodal

Neste post vemos como realizar a análise nodal de um circuito resistivo. A análise nodal é um método de análise de circuitos elétricos que utiliza a Lei de Kirchhoff das correntes para determinar as tensões nos nós do circuito.

Análise nodal com fontes de corrente
Análise nodal com fontes de corrente

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Transformação estrela-triângulo

Além de estar em série ou paralelo, resistores podem também estar formando uma estrela (ípsilon Y, tê T) ou um triângulo (delta Δ, pi Π).

Algumas vezes não é possível simplificar o circuito com apenas paralelo e série, sendo necessário realizar uma transformação estrela-triângulo ou triângulo-estrela.

Veja também como programar sua calculadora HP50g para calcular as transformações estrela-triângulo e triângulo-estrela!

Transformação estrela-triângulo de resistores
Transformação estrela-triângulo de resistores

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