Programação e Desenvolvimento

Projetos, softwares, sites, blogs e trabalhos conforme sua necessidade e com os melhores preços.
Tecnologia do Blogger.

Text Widget

Search (Don't Edit)

Sample Text

Formulir Kontak

Nome

E-mail *

Mensagem *

Full-Width Version (true/false)

Flickr

Arquivo do blog

Facebook

Translate

Video of the Day

Slider (Add Label Name Here!) (Documentation Required)

Teste Teste Teste

Know us

Teste Teste Teste Teste

Popular Posts

Featured


4 de ago. de 2025

ATIVIDADE 1 - EELE - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA - 53_2025

 

ATIVIDADE 1 - EELE - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA - 53_2025

Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico 


=================MV-ASSESSORIA==========================
CONTATO
Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

(15)98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778 - 

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

ATIVIDADE DE ESTUDO 1 – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA – Modulo 53/2025


Contextualização

Nas primeiras unidades de Eletrônica de Potência tratamos de estudar os conceitos básicos de circuitos chaveados quando calculamos a potência perdida na transferência entre fonte e carga. Em seguida, discutimos os circuitos conversores básicos de CA para CC, os chamados retificadores, que podem ser controlados ou não controlados.

 
Controle da temperatura de um forno industrial
 
Considere que o diagrama a seguir, ilustrado na Figura 1, representa o circuito de potência simplificado de um forno elétrico, onde a energia absorvida pelo resistor de carga é transformada em calor. Consideraremos a resistência como linear, visando analisar o circuito de controle e a transferência de potência entre a fonte (Vs) e a carga (RL).

https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_270169_665902_1.png


Figura 1: Controle de Temperatura de um forno industrial
Fonte: o autor.

Considere que Vs representa uma fonte de tensão CC, VRL é a tensão entre os terminais do resistor. VDS representa a tensão entre os terminais principais de uma chave estática de potência, Q1, que por sua vez é comandada por um gerador de sinal PWM conectado ao terminal de controle da chave. IRL representa a corrente no resistor de carga.
Os dados de operação do circuito são:
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_270169_665902_2.png

 

 
Considere agora que uma chave REAL será utilizada no circuito. Isso significa que ela apresentará perdas durante o funcionamento do circuito. O modelo escolhido foi o transistor MOSFET CANAL N STB7NK80Z. Algumas características deste componente estão mostradas na Tabela 1.
Tabela 1:
 

http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_270169_665902_3.png
http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_270169_665902_4.png
Na Tabela 1 estão apresentados os valores de tempo de abertura (tSWon) e fechamento (tSWoff), o limite de tensão entre Dreno e Source (VDSmáx), a queda de tensão em condução (VDSon), a corrente de fuga (ILeak) e a potência máxima permitida para esta chave (Pmáx).
 
1 a) Conhecendo os parâmetros da chave, calcule a potência média dissipada na chave Q durante o estado ligado.
1 b) Calcule a potência média dissipada na chave durante o estado bloqueado.
1 c) Calcule a potência máxima dissipada durante a ligação da chave.
1 d) Calcule a Potência Média Total dissipada na chave em relação ao ciclo de chaveamento.

2. Um retificador monofásico da Figura 3, onde os quatro diodos formam uma ponte completa alimentando a carga RL genérica.

http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_270169_665902_5.png
Figura 3 – Circuito Retificador Monofásico com carga RL
Fonte: o autor.
 
Dados do circuito:
D1, D2, D3, D4:          Diodos ideais;
Vs: Fonte de tensão monofásica da rede elétrica.
R: Componente resistiva da carga, cujo valor é de 5 Ω;
L: Componente indutiva da carga, cujo valor é de 7,5 mH.
 
a) Se considerarmos os diodos como chaves ideais, qual o valor médio de tensão na carga se o valor máximo da tensão monofásica é de 150 V em 50 Hz?
b) Qual o valor médio de corrente na carga considerando a mesma situação do item a)?
c) Qual o valor da potência, em Watts, absorvida pela carga RL?
Obs: Considere a 4ª ordem como a maior da série.


3. Você foi contratado para projetar um sistema em que um gerador eólico deve alimentar um banco de baterias. A tensão de saída do gerador varia de 10 a 110 Vcc em diferentes condições de vento e carga. Caso a potência drenada da máquina esteja abaixo da capacidade, a rotação da turbina tende a aumentar e, consequentemente, a tensão nos seus terminais também aumenta. De forma análoga, se a potência drenada for acima da capacidade, a rotação tende a diminuir juntamente com a tensão.
Considerando que o banco de baterias resulta num barramento de 220 Vcc e o objetivo de que, ao menor valor de tensão de operação disponível no gerador, o carregamento da bateria já aconteça, responda às questões a seguir considerando as chaves estáticas como ideais.
a) A partir dos modelos de conversores cc-cc que você conheceu no curso de eletrônica de potência, quais das topologias se adequam a este projeto? Justifique.
b) Considerando que a topologia escolhida é a BOOST, calcule os valores máximos e mínimos de razão cíclica para transferir 10 kW do gerador para o banco de baterias
c) Desprezando as perdas na chave e nos elementos passivos, calcule a corrente média na entrada do conversor quando o gerador fornece a potência máxima.
d) Considere que a bateria pode ser representada por uma impedância puramente resistiva de 20 Ω. Calcule o valor médio da indutância L do conversor Boost quando a tensão do barramento estiver em 110 V e a tensão da bateria estiver regulada em 220 V, mantendo 5% de ondulação sobre o valor médio de corrente no indutor. A frequência do conversor é 10 kHz.


Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico

CONTATO 

(15) 98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

3a) Quais são as quatro Equações de Maxwell? Apresente cada uma delas com sua forma matemática e explique, de forma objetiva, o que representam fisicamente no contexto da engenharia elétrica.

 

MAPA - EELE - ELETROMAGNETISMO - 53_2025

Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico 


=================MV-ASSESSORIA==========================
CONTATO
Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

(15)98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778 - 

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

PARTE 1 - Imagine que você, como um engenheiro eletricista, está desenvolvendo um sensor de presença capacitivo para um novo sistema de iluminação automática. Esse sensor detecta a aproximação de objetos com base na alteração do campo elétrico gerado por cargas fixas em sua estrutura. Para entender a distribuição do campo elétrico no espaço e como ele pode interferir com um corpo externo, você decide estudar o efeito de duas cargas elétricas pontuais fixas em pontos específicos do espaço.
As cargas são: Q1 = https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_1.png localizada no ponto A = (2,1,0). E uma outra carga Q2 = http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_2.png localizada no ponto B = (-1,4,3). Um objeto metálico se aproxima do sensor e, para efeito de simulação, pode ser modelado como uma carga de teste q = http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_3.png, localizada no ponto P = (1,2,1).
Considere: http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_4.png.

Pergunta:
1 - Determine o vetor força elétrica resultante atuando sobre a carga de teste q, em newtons, devido às cargas Q1 e Q2.

PARTE 2 - Você está estudando o funcionamento de um carregador sem fio por indução magnética, como os usados para celulares. Esse tipo de carregador funciona com base no princípio da indução eletromagnética, onde uma corrente alternada passando por uma bobina no carregador gera um campo magnético variável, que induz corrente em outra bobina presente dentro do celular.
Ao desmontar um modelo de carregador, você descobre que ele possui uma bobina em forma de solenoide com núcleo de ar, responsável por gerar o campo magnético. Essa bobina possui as seguintes características: comprimento da bobina: L=4,0 cm; corrente alternada eficaz: i=0,65A; número de camadas: 3; espiras por camada: 320.
Considere: http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_5.png
Para entender melhor o funcionamento do dispositivo, você decide calcular o campo magnético no centro da bobina.

Pergunta:
2 - Qual é o valor aproximado do campo magnético B, no centro da bobina do carregador por indução?

PARTE 3 - Você foi contratado por uma empresa de eletrodomésticos para liderar o desenvolvimento de um novo sistema de carregamento por indução para eletroportáteis, como escovas de dente elétricas e fones de ouvido. Esse sistema precisa operar com eficiência, segurança e mínima interferência com outros dispositivos eletrônicos do ambiente.
Durante a fase de projeto, torna-se essencial compreender profundamente os princípios do eletromagnetismo que regem a propagação dos campos elétrico e magnético no espaço, especialmente os descritos pelas Equações de Maxwell. Essa compreensão será decisiva para otimizar o acoplamento entre as bobinas transmissora e receptora, prever perdas por radiação e garantir que o sistema esteja em conformidade com normas de compatibilidade eletromagnética.

Perguntas
3a) Quais são as quatro Equações de Maxwell? Apresente cada uma delas com sua forma matemática e explique, de forma objetiva, o que representam fisicamente no contexto da engenharia elétrica.
3b) O que cada equação nos revela sobre o comportamento dos campos elétrico e magnético? Interprete o significado físico de cada uma e exemplifique como esses conceitos são aplicados na prática, especialmente em sistemas como carregadores indutivos, antenas, ou sensores.
3c) De que maneira as Equações de Maxwell evidenciam a interdependência entre os campos elétrico e magnético? Comente como essa relação é explorada tecnicamente no transporte de energia sem fio, como no carregamento por indução ou na transmissão de dados via ondas eletromagnéticas.

 


Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico

CONTATO 

(15) 98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

MAPA - EELE - ELETROMAGNETISMO - 53_2025

 

MAPA - EELE - ELETROMAGNETISMO - 53_2025

Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico 


=================MV-ASSESSORIA==========================
CONTATO
Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

(15)98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778 - 

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

PARTE 1 - Imagine que você, como um engenheiro eletricista, está desenvolvendo um sensor de presença capacitivo para um novo sistema de iluminação automática. Esse sensor detecta a aproximação de objetos com base na alteração do campo elétrico gerado por cargas fixas em sua estrutura. Para entender a distribuição do campo elétrico no espaço e como ele pode interferir com um corpo externo, você decide estudar o efeito de duas cargas elétricas pontuais fixas em pontos específicos do espaço.
As cargas são: Q1 = https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_1.png localizada no ponto A = (2,1,0). E uma outra carga Q2 = http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_2.png localizada no ponto B = (-1,4,3). Um objeto metálico se aproxima do sensor e, para efeito de simulação, pode ser modelado como uma carga de teste q = http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_3.png, localizada no ponto P = (1,2,1).
Considere: http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_4.png.

Pergunta:
1 - Determine o vetor força elétrica resultante atuando sobre a carga de teste q, em newtons, devido às cargas Q1 e Q2.

PARTE 2 - Você está estudando o funcionamento de um carregador sem fio por indução magnética, como os usados para celulares. Esse tipo de carregador funciona com base no princípio da indução eletromagnética, onde uma corrente alternada passando por uma bobina no carregador gera um campo magnético variável, que induz corrente em outra bobina presente dentro do celular.
Ao desmontar um modelo de carregador, você descobre que ele possui uma bobina em forma de solenoide com núcleo de ar, responsável por gerar o campo magnético. Essa bobina possui as seguintes características: comprimento da bobina: L=4,0 cm; corrente alternada eficaz: i=0,65A; número de camadas: 3; espiras por camada: 320.
Considere: http://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_268943_664443_5.png
Para entender melhor o funcionamento do dispositivo, você decide calcular o campo magnético no centro da bobina.

Pergunta:
2 - Qual é o valor aproximado do campo magnético B, no centro da bobina do carregador por indução?

PARTE 3 - Você foi contratado por uma empresa de eletrodomésticos para liderar o desenvolvimento de um novo sistema de carregamento por indução para eletroportáteis, como escovas de dente elétricas e fones de ouvido. Esse sistema precisa operar com eficiência, segurança e mínima interferência com outros dispositivos eletrônicos do ambiente.
Durante a fase de projeto, torna-se essencial compreender profundamente os princípios do eletromagnetismo que regem a propagação dos campos elétrico e magnético no espaço, especialmente os descritos pelas Equações de Maxwell. Essa compreensão será decisiva para otimizar o acoplamento entre as bobinas transmissora e receptora, prever perdas por radiação e garantir que o sistema esteja em conformidade com normas de compatibilidade eletromagnética.

Perguntas
3a) Quais são as quatro Equações de Maxwell? Apresente cada uma delas com sua forma matemática e explique, de forma objetiva, o que representam fisicamente no contexto da engenharia elétrica.
3b) O que cada equação nos revela sobre o comportamento dos campos elétrico e magnético? Interprete o significado físico de cada uma e exemplifique como esses conceitos são aplicados na prática, especialmente em sistemas como carregadores indutivos, antenas, ou sensores.
3c) De que maneira as Equações de Maxwell evidenciam a interdependência entre os campos elétrico e magnético? Comente como essa relação é explorada tecnicamente no transporte de energia sem fio, como no carregamento por indução ou na transmissão de dados via ondas eletromagnéticas.


Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico

CONTATO 

(15) 98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

a) Explique como o campo magnético variável está relacionado ao funcionamento de um transformador. Em sua resposta, destaque o papel da Lei de Faraday e da Lei de Lenz, mencionando suas expressões matemáticas e interpretação física.

 

ATIVIDADE 1 - EELE - ELETROMAGNETISMO - 53_2025

Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico 


=================MV-ASSESSORIA==========================
CONTATO
Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

(15)98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778 - 

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

Boa atividade!

​Transformadores são dispositivos fundamentais em sistemas elétricos, utilizados para alterar níveis de tensão alternada de forma eficiente. Seu funcionamento se baseia diretamente nos princípios do eletromagnetismo, especialmente no fenômeno da indução eletromagnética causado por um campo magnético variável. Quando uma corrente alternada percorre o enrolamento primário de um transformador, ela gera um campo magnético variável no núcleo de ferro. Esse campo, por sua vez, atravessa o enrolamento secundário, induzindo nele uma força eletromotriz (fem), de acordo com a Lei de Faraday-Lenz.

Pergunta
a) Explique como o campo magnético variável está relacionado ao funcionamento de um transformador. Em sua resposta, destaque o papel da Lei de Faraday e da Lei de Lenz, mencionando suas expressões matemáticas e interpretação física.
b) Por que é importante que o núcleo de um transformador seja feito de material ferromagnético, como o ferro silicioso? Relacione sua resposta ao conceito de linha de fluxo magnético e permeabilidade magnética.
c) O campo magnético em um transformador ideal é considerado confinado ao núcleo. O que aconteceria se houvesse dispersão significativa do campo magnético fora do núcleo? Quais seriam os efeitos práticos disso no desempenho do equipamento?


Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico

CONTATO 

(15) 98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

ATIVIDADE 1 - EELE - ELETROMAGNETISMO - 53_2025

 

ATIVIDADE 1 - EELE - ELETROMAGNETISMO - 53_2025

Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico 


=================MV-ASSESSORIA==========================
CONTATO
Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

(15)98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778 - 

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

Boa atividade!

​Transformadores são dispositivos fundamentais em sistemas elétricos, utilizados para alterar níveis de tensão alternada de forma eficiente. Seu funcionamento se baseia diretamente nos princípios do eletromagnetismo, especialmente no fenômeno da indução eletromagnética causado por um campo magnético variável. Quando uma corrente alternada percorre o enrolamento primário de um transformador, ela gera um campo magnético variável no núcleo de ferro. Esse campo, por sua vez, atravessa o enrolamento secundário, induzindo nele uma força eletromotriz (fem), de acordo com a Lei de Faraday-Lenz.

Pergunta
a) Explique como o campo magnético variável está relacionado ao funcionamento de um transformador. Em sua resposta, destaque o papel da Lei de Faraday e da Lei de Lenz, mencionando suas expressões matemáticas e interpretação física.
b) Por que é importante que o núcleo de um transformador seja feito de material ferromagnético, como o ferro silicioso? Relacione sua resposta ao conceito de linha de fluxo magnético e permeabilidade magnética.
c) O campo magnético em um transformador ideal é considerado confinado ao núcleo. O que aconteceria se houvesse dispersão significativa do campo magnético fora do núcleo? Quais seriam os efeitos práticos disso no desempenho do equipamento?


Entre em contato com a nossa equipe que vamos assessorar com esse trabalho

Mais de 10 anos no mercado acadêmico

CONTATO 

(15) 98170-8778

Tele gram.:( 15) 98170-8778

E-MAIL: Mvf5system@gmail.com

Postagem em destaque

MVF5 System - SOLUÇÕES EM TI!

          Desenvolvimento de projetos, softwares, sites, blogs e trabalhos conforme sua necessidade e com os melhores preços. Entre em c...

Seguidores

Total de visualizações

Postagens populares