Mudanças entre as edições de "CircuitoRLC"
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No circuito acima temos uma bateria, e um circuito RLC, enquanto o a chave está na posição (1) a expressão que pode definir esse circuito é da forma de: | No circuito acima temos uma bateria, e um circuito RLC, enquanto o a chave está na posição (1) a expressão que pode definir esse circuito é da forma de: | ||
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+ | <math>\varepsilon = \frac{Q}{C}+ L\frac{dI}{dt} +RI</math> | ||
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+ | <math>\varepsilon = \frac{Q}{C}+ L \frac{d^2Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt}</math> | ||
O grande diferencial do circuito RLC é visto quando em tensão alternada, já que é possível fazer os chamados "filtros" alterando os valores do capacitor e do indutor. Desta forma é possível obter os chamados filtros "passa-baixa", "passa-alta", entre outros. | O grande diferencial do circuito RLC é visto quando em tensão alternada, já que é possível fazer os chamados "filtros" alterando os valores do capacitor e do indutor. Desta forma é possível obter os chamados filtros "passa-baixa", "passa-alta", entre outros. |
Edição das 17h57min de 17 de setembro de 2013
Introdução
Um circuito RLC série é composto por uma fonte de tensão (alternada ou contínua), um resistor, um capacitor e um indutor ligados em série.
Analisando em corrente contínua.
No circuito acima temos uma bateria, e um circuito RLC, enquanto o a chave está na posição (1) a expressão que pode definir esse circuito é da forma de:
O grande diferencial do circuito RLC é visto quando em tensão alternada, já que é possível fazer os chamados "filtros" alterando os valores do capacitor e do indutor. Desta forma é possível obter os chamados filtros "passa-baixa", "passa-alta", entre outros.
Segue abaixo o exemplo do filtro "Passa-faixa"
Circuito Passa-Faixa Como o próprio nome diz, o circuito passa-faixa atenua todas as frequências (medidas sobre o resistor R) que não estiverem no range definido na figura abaixo, conforme equação característica a seguir:
Referência: http://www.cpdee.ufmg.br/~danilomelges//circ3/Aula7-CircuitosSeletoresFrequenciaPt2.pdf