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circuitos_eletricos

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Instituto Monitor

Cópia não autorizada. Reservados todos os direitos autorais.

V

R1. R2

1 K.3,3K

1.10 .3,3.10 3,3.10

R'

= R

qAB

= = = =

R + R 1K + 3,3 K 1.10 + 3,3.10 4,3.10

R

eqAB

3 3 6

e 3 3 3

L 2

1

6 -3 3

= 0,7674.10. 10 = 0,7674.10 = 767,4Ω

VR . ' 11.767,4

VS

= = = VS

= 2,84V

R + R' 2,2K + 767,4

V

V

V

V

V

2 L

s

= =

1 L 1 2 2 L

Fig. 14

S

S

S

S

S

Usando o mesmo processo para uma carga de 25KΩ

VRR ..

2 L

=

RR . + RR . + RR .

1 L 1 2 2

11.3,3 K.25K

=

2,2 K.25K+ 2,2 K.3,3K

+ 3,3 K.25K

3 3

11.3,3.10 .25.10

=

2,2.10 .25.10 + 2,2.10 .3,3.10 + 3,3.10 .25.10

=

VR . . R

11.3,3 K.1K

RR . + RR . + RR . 2,2 K.

1K + 2,2 K.3,3K + 3,3 K.1K

11.3300.1000 36300000

Vs = =

2200.1000 + 2200.3300 + 3300.1000 2200000 + 7260000 +3300000

36300000

Vs = = 2,84V

12760000

11V

3 3 3 3 3 3

907,50.10

6 6 6

55.10 + 7,26.10 + 82,5.10

907,50.10

= = 6,27V

6

144,76.10

6

6

L

3,3KΩ V R s L 25KΩ

Analisando o exemplo, podemos afirmar que à medida que aumenta

o valor da resistência R L aumenta o valor da tensão de saída

V s , aproximando-se cada vez mais do valor da tensão de saída em

vazio (V so ).

R 1

R 2

2,2KΩ

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B

A

129/17

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