Questões de Engenharia Elétrica - Circuitos CC para Concurso
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Se o circuito ilustrado a seguir estiver operando em regime permanente, a energia potencial armazenada no campo elétrico do capacitor e a quantidade de carga acumulada em sua placa positiva corresponderão, respectivamente, a 72 μJ e 12 μC.
Um conversor CC-CC boost, cujo diagrama está mostrado na figura abaixo, é um elevador de tensão, caracterizado por entrada em corrente e saída em tensão.
Um circuito linear pode ser representado por um circuito equivalente que, segundo o teorema de Thévenin, deve conter uma fonte de tensão e uma resistência em paralelo, ao passo que, segundo o teorema de Norton, ele deve ser composto por uma fonte de corrente associada a um resistor em série.
Sabendo-se que o setor onde ocorreu a falta tem como bases 10 MVA e 100 kV e que a componente resistiva dos cabos são desprezíveis, a corrente de falta, em ampères, é igual a:
A corrente elétrica que flui no circuito acima após 0,5 s do fechamento da chave S é:
Para o circuito acima, após o fechamento da chave S, o tempo necessário para que o capacitor atinja 20 % de sua carga é:
O valor do resistor R, para que a potência dissipada no circuito seja de 8 W, deve ser:
Conclui-se a respeito das correntes elétricas I1 , I2 e I3 :
A relação correta entre as correntes elétricas é:
Qual é, aproximadamente, em volts, o valor da voltagem U da fonte?
Se ocorrer um curto-circuito no nó cuja tensão é V4, de modo que essa tensão se torne zero, a corrente I será igual a 5 A.
A equação nodal relativa ao nó cuja tensão é V4 poderá ser expressa pela relação 8V4 = 2V3 + V2 + V1.
É possível calcular a potência dissipada no resistor R1 mesmo se somente a tensão V1 for conhecida.
A resistência Rth , em Ω, e a tensão Vth , em V, respectivamente, são
Um desses circuitos atende às especificações supracitadas. Trata-se do circuito