Quais são as duas características fundamentais dos circuitos paralelos?

Luan LimaTarefa 11(1) a. A que se refere a primeira Lei de Kirchhoff?A soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes quedele saem.b. O que pode se afirmar a respeito da tensão presente sobre dois componentes A e Bligados em paralelo?Tensão dos componentes A e B é igual a tensão da fonte.c. Quais são as duas características fundamentais dos circuitos paralelos?Corrente é diferente em cada ponto do circuito.Tensão em todos os componentes associados é a mesma.d. O que é corrente total?Quando um circuito possui apenas uma fonte de alimentação, a correntefornecida por essa fonte chama-se corrente total.(2) Determine a corrente total nos circuitos a seguir.a. I = 15 / 70 = 0,214A = 214mA.b. I1 = 6 / 30 = 0,2I2 = 6 / 30 = 0,2I = 0,2 + 0,2 = 0,4A = 400mA.c. I1 = 1,5 / 10000 = 0,00015I2 = 1,5 / 6800 = 0,00022I = 0,00015 + 0,00022 = 0,00037A = 0,37mA.d. L1 = 62/ 1,5 = 24L2 = 62/ 3 = 12I1 = 6 / 24 = 0,25I2 = 6 / 12 = 0,5I = 0,25 + 0,5 = 0,75A = 750mA.e. I1 = 12 / 1000 = 0,012I2 = 12 / 1500 = 0,008I3 = 12 / 120 = 0,1I = 0,012 + 0,008 + 0,1 = 0,12A = 120mA.(3) Identifique as partes do circuito por onde circula a corrente total (IT) e a parte poronde circulam correntes parciais.

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Quais são as duas características fundamentais dos circuitos paralelos?

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R2 e carga estão em paralelo. 
 
 
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 Para determinar o valor de R2 pela Lei de Ohm necessita-se ainda da corrente 
neste resistor, que não é fornecida no enunciado do problema. 
 Para dar continuidade ao cálculo é necessário escolher um valor de corrente 
pequeno para que a dissipação de potência nos resistores do divisor seja pequena. 
 
 Para padronização dos nossos cálculos, vamos sempre escolher a corrente de 
R2 um valor de 10% da corrente da carga. 
 
 
 
 
57 
 
 Calcula-se então, o valor do resistor R2, usando a lei de Ohm. 
 
 O próximo passo é determinar o valor de R1. 
 A queda de tensão em R1 pode ser determinada pela lei de Kirchhoff para 
tensões (LKT): 
 
 VR1 = VCC – Vsaída 
 VR1 = 10 V – 6 V 
 VR1 = 4 V 
 
 E a corrente no resistor é determinada pela lei de Kirchhoff para correntes (LKC). 
 
 IR1 = IL + IR2 IR1 = 83 mA + 8,3 mA 
 IR1 = 91,3 mA 
 
Logo: 
A figura mostra o esquema do divisor de tensão com os valores de R1 e R2 
calculados. 
 
 
 Normalmente os valores de resistor encontrados através do cálculo não 
coincidem com os valores padronizados encontrados no comércio. 
 Após realizar o cálculo deve-se escolher os resistores comerciais mais próximos 
dos calculados. 
 
 
 
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Então o divisor fica com a configuração abaixo: 
 
 
 
A substituição dos resistores calculados por valores padronizados provoca 
diferenças nas tensões do divisor. 
 Sempre deve-se recalcular as tensões do divisor com os valores padronizados. 
 
 
Determinação da potência de dissipação dos resistores. 
 
Uma vez definidos os resistores padronizados e as tensões do divisor determina-
se as potências de dissipação dos resistores. 
 
PR1 = VR1 . IR1 
 
PR2 = VR2 . IR2 
 
Deve-se usar resistores com potência de dissipação máxima pelo menos duas 
vezes maior que a dissipação real. 
Dessa forma os resistores trabalham frios, e não há perda de energia em forma de 
calor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
3.9 – Exercícios 
 
01 – A que se refere a LKT? 
 
02 – Quais são as duas características fundamentais dos circuitos série? 
 
03 – Como se determina a corrente em uma associação série? 
 
04 – Determine a corrente nos circuitos que seguem. 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 – Desenhe novamente os três circuitos da questão 4 acrescentando um medidor de 
corrente (observando as polaridades) em cada um. 
 
06 – Como se denomina tecnicamente a parcela de tensão que fica sobre um 
componente de uma associação série? 
 
07 – Determine as quedas de tensão em cada resistor. 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 – Determine as quedas de tensão nos resistores R2 dos circuitos abaixo (sem usar 
cálculos). 
 
 
60 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 – A que se refere a LKC? 
 
10 – O que pode se afirmar a respeito da tensão sobre dois componentes A e B, ligados 
em paralelo? 
 
11 – Quais são as duas características fundamentais dos circuitos paralelos? 
 
12 – O que é corrente total? 
 
13 – Determine IT nos circuitos que seguem. 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
 
C) D) 
 
 
 
 
 
 
14 – Identifique as partes do circuito onde circula a corrente total (IT) e a parte onde 
circulam as corrente parciais (IR1 e IR2) 
 
61 
 
 
 
15 – Determine nos consumidores, onde circulam: a maior corrente parcial e a menor 
corrente parcial. 
 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
 
16 – Determine os valores de corrente nos circuitos (IT, IR1, IR2,...) 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
17 – Determine as correntes que estão indicadas por um círculo, em cada dos circuitos, 
usando a LKC. 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
18 – Acrescente três interruptores no circuito elétrico abaixo, de forma que cada 
lâmpada possa ser comandada independentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 – Acrescente dois interruptores no circuito abaixo, de forma que um comande 
apenas a lâmpada L1 e o outro comande as lâmpadas L2 e L3 juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 – Caso seja montado o circuito da figura abaixo a lâmpada L1 irá queimar. Por quê? 
 
 
 Especificações nominais das lâmpadas: 
 L1 = 6 V, 200 Ω e L2 = 6 V, 50 Ω 
 
 
 
 
21 – Pode-se afirmar sem realizar cálculos que, no circuito abaixo, a queda de tensão 
em R2 será maior que em R1? Por quê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 – Coloque V (verdadeiro) ou F ( falso) em cada uma das afirmações, com base no 
circuito ao lado. 
 
 
 
 
 
 
63 
 
 
( ) A corrente no circuito é Vcc/RT, qualquer que seja o valor de Vcc. 
( ) A corrente em R2 é menor que em R1. 
( ) A queda de tensão em R2 será sempre o dobro da queda de tensão em R1 
(VR2 = 2 x VR1). 
( ) A queda de tensão em R2 será sempre 2/3 Vcc. 
( ) A corrente (convencional) entra no circuito pelo lado de R1. 
( ) A resistência total do circuito é de 300 Ω. 
 
23 – Determine a queda de tensão e a corrente em cada um dos resistores dos circuitos 
que seguem. 
 
A) B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E) F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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12 – Referências Bibliográficas 
 
 
BOYLESTAD, R.L. Introdução à Análise de Circuitos. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos Editora S.A.,2001. 
 
GUSSOW, M. Eletricidade Básica. 2.ed. São Paulo. Pearson Makron Books, 2005.

Qual a principal características do circuito paralelo?

Quais são as características do circuito em paralelo? O circuito em paralelo refere-se à ligação de duas ou mais cargas em que há um ponto em comum, de derivação. Ou seja, o fluxo da corrente elétrica é distribuído proporcionalmente para cada carga, conforme a resistência.

Quais são as três características fundamentais dos circuitos paralelos?

Características fundamentais de uma associação em paralelo de resistores: Há mais de um caminho para a corrente elétrica; Segundo pesquisas, resistores em grande quantidade a corrente sofre perda para "correr" até eles, seria necessário uma tensão maior que a desejada pelo circuito.

Quais as principais características dos circuitos série é paralelo?

Podemos concluir que as principais diferenças entre circuito série e paralelo, é a forma com que tensão e corrente se comportam. Circuito em séria a corrente é a mesma e tensão diferente sobre as cargas, já em circuito paralelo será ao contrário, mesma tensão e corrente diferente para as cargas.

Quais as principais características dos tipos de circuitos?

No circuito em série existem trechos que funcionam de forma independente. No circuito em paralelo, os caminhos funcionam de forma dependente. Já o misto possui um único circuito com as características dos circuitos em série e em paralelo.