Apostila Comandos Elétricos, Circuitos e Diagramas Elétricos
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Circuitos Elétricos III
Prof. Danilo Melges
Depto. de Eng. Elétrica
Universidade Federal de Minas Gerais
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Quadripolos
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Quadripolo
� Motivação: análise das tensões e correntes em dois pares de terminais (duas portas) - i
1, i
2, v
1e v2.
� Restrições:
� Não há energia armazenada no circuito;
� Não há fontes independentes no circuito;
� i1=i'
1e i
2=i'
2
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Quadripolo no domínio da freqüência
� Das 4 variáveis I1, I
2, V
1, V
2, se 2 variáveis forem especificadas,
pode-se obter as outras (somente 2 são independentes).
� Pode-se descrever o quadripolo por meio de 2 equações simultâneas.
� Há 6 modos de combinar as 4 variáveis.
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Quadripolo no domínio da freqüência
� Os coeficientes das variáveis de corrente/tensão são os parâmetros do quadripolo.
� Parâmetros z: impedâncias
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Quadripolo no domínio da freqüência
� Parâmetros y: admitâncias
� Parâmetros x e y são também chamados de imitâncias.
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Quadripolo no domínio da freqüência
� Parâmetros a
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Quadripolo no domínio da freqüência
� Parâmetros b
� Parâmetros a e b são também chamados de parâmetros de transmissão.
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Quadripolo no domínio da freqüência
� Parâmetros h
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Quadripolo no domínio da freqüência
� Parâmetros g
� Parâmetros a e b são também chamados de parâmetros híbridos.
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Parâmetros z do Quadripolo
� impedâncias:
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Parâmetros y do Quadripolo
� admitâncias
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Parâmetros a do Quadripolo
� a11 e a22: adimensionais;
� a12: impedância; a21: adimitância
I
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Parâmetros b do Quadripolo
� b11 e b22: adimensionais;
� b12: impedância; b21: adimitância
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Parâmetros h do Quadripolo
� h11: impedância; h22: admitância;
� h12 e h21: adimensionais.
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Parâmetros g do Quadripolo
� g11: admitância; g22: impedância;
� g12 e g21: adimensionais.
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Relações entre parâmetros do quadripolo
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Relações entre parâmetros do quadripolo
� Se conhecemos um conjunto de parâmetros de um quadripolo, podemos determinar todos os outros conjuntos.
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Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros y
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Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros y
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Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros a
� Rearranjamos a equação abaixo:
→
� Substituindo:
� Comparando com as equações dos parâmetros z, temos:
→
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Obtendo os parâmetros z em função dos parâmetros a
� Rearranjamos a equação abaixo:
→
� Substituindo:
� Comparando com as equações dos parâmetros z, temos:
→
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Quadripolos recíprocos
� Um quadripolo é recíproco quando obedecem às seguintes relações:
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Quadripolos recíprocos
� Alternativamente: Um quadripolo é recíproco “se a permuta entre a fonte ideal de corrente em uma porta e um voltímetro ideal em outra porta produzir a mesma leitura no voltímetro”.
� Um quadripolo é recíproco “se a permuta entre a fonte ideal de tensão em uma porta e um amperímetro ideal em outra porta produzir a mesma leitura no amperímetro”.
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Quadripolos recíprocos� Exemplo:
Vbd
=5V
Vbd
=7,5V
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Quadripolos simétrico� “Um quadripolo recíproco é simétrico se sua entrada puder ser
trocada pela saída sem alteração dos valores de correntes e tensões nos terminais.”
Circuito T simétrico Circuito π simétrico
Treliça simétricaCircuito T simétrico com ponte
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Quadripolos simétrico� Em um quadripolo simétrico, além das relações dos parâmetros
para quadripolos recíprocos, estes devem obedecer às seguintes relações:
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Interconexão de quadripolos
cascata
série paralelo
série-paralelo paralelo-série
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Interconexão de quadripolos: Exemplo
� Para o circuito acima, desejamos encontrar:
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Interconexão de quadripolos: Exemplo
� Do primeiro quadripolo, temos:
� Mas, V'2=V'
1e I'
2=-I'
1, logo:
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Interconexão de quadripolos: Exemplo
� Do segundo quadripolo, temos:
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Interconexão de quadripolos: Exemplo
� Substituindo (2) em (1), temos:
(1) (2)
a11
a12
a21 a
22
1’
2
2
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Quadripolos com carga� Casos reais: empregamos fontes e cargas
� Parâmetros usuais:
� Impedância (ou admitância) de entrada: V1/I
1(I
1/V
1)
� Corrente de saída: I2
� Tensão e impedância de Thevenin (Vth, Z
th) vistas da
saída.
� Ganho de corrente: I2/I
1
� Ganho de tensão: V2/V
1
� Ganho de tensão total: V2/V
g
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Quadripolos com carga
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Quadripolos com carga