Trabalho Elementos de Eletronica

Resolução – Experimento 1 (LED com 6 V)

Dados:
V_fonte = 6 V • LED: V_F = 1,8 V @ I = 20 mA (0,02 A)

a) Valor do resistor R

b) Resistor comercial mais próximo

Séries usuais (E12/E24): 220 Ω é o valor mais próximo.

c) Montagem

Ligue o resistor em série com o LED (polaridade do LED correta: anodo no resistor, catodo ao retorno).

d) Corrente no LED a partir da tensão medida no resistor

Meça VRV_RVR​ nos terminais do resistor e use:

Ex.: com R = 220 Ω, se

Observações rápidas

  • Dissipação no resistor (com 220 Ω):
  • Use 1/4 W para folga.
  • Se o LED ficar muito brilhante, pode usar 270 Ω para reduzir a corrente (~15–16 mA).

Experimento 2 — Retificador de Onda Completa (ponte com 1N4007, Trafo 127→12 Vrms, RL=10 kΩ)

Dados de base (60 Hz – Brasil)

a) Montagem

Ponte de diodos no secundário de 12 Vrms; + e da ponte vão para RL=10 kΩR_L=10\ \text{k}\OmegaRL​=10 kΩ. Primário em 127 Vrms. (1N4007 serve folgado.)

b) Formas de onda e funcionamento

  • Entrada (secundário): seno de 12 Vrms, 60 Hz.
  • Saída (sem capacitor): onda retificada de onda completa (módulo do seno), 120 Hz; sempre positiva.
  • Função dos diodos: em cada semiciclo, dois conduzem e dois ficam reversamente polarizados, invertendo a polaridade negativa para positiva no resistor.

c) Medições no osciloscópio (sem capacitor)

  • Pico (saída):15,6 V (ver acima).
  • Valor DC (médio) da saída:
  • RMS (saída): para onda retificada ideal é igual ao VrmsV_{rms}Vrms​ do secundário; com diodos cai levemente. Na prática você verá ~11–12 Vrms.

Dica de medição: referencie o canal ao da ponte (secundário isolado, então o GND do scope é seguro no secundário).

d) Cálculos teóricos (sem capacitor) para comparação

e) Com capacitor C=10 μFC=10\,\mu\text{F}C=10μF em paralelo com RLR_LRL​

O capacitor carrega no pico (~15,6 V) e descarga por RLR_LRL​ entre picos ⇒ tensão quase contínua com ripple em 120 Hz.

f) Formas de onda com capacitor

  • Saída: quase contínua perto do pico, com dente de serra (ripple) pequeno a 120 Hz.
  • O capacitor “suporta” a tensão quando a senoide cai, reduzindo a ondulação.

g) Medição do ripple

No scope, AC-couple (ou subtraia o valor médio) e leia o Vpp da ondulação a 120 Hz.

h) Cálculo do ripple (aprox.) e comparação

Para retificação de onda completa:

Checklist rápido de resultados esperados