Para desenvolver Aula prática Circuitos Elétricos, comece identificando os objetivos e as entregas solicitadas no roteiro. A seguir, veja os pontos presentes na descrição desta atividade e organize teu relatório de acordo com as orientações do curso.

O que é esta aula prática?
Antes de começar, leia a apresentação e identifique o tema, a unidade e o formato pedido.
Teorema da transformação de fonte: equivalentes de Thévenin e Norton.
Teorema da máxima transferência de potência (pmax = VTH^2 / (4 RTH)).
Leis de Kirchhoff: análise de nós e malhas; análise nodal e de malhas.
Simulação em LTspice: modo Transient, sondagem de tensões/correntes, diretivas .ic.
Uso do Algetec: montagem em protoboard, fonte 10 V, medição de tensões e correntes.
Tratamento de dados e plotagem no Excel Online; comparação entre resultados analíticos e experimentais.
Objetivos e conhecimentos trabalhados
Use os objetivos do roteiro para definir o que a atividade precisa demonstrar.
Objetivos
Conhecer os teoremas da transformação de fonte e da máxima transferência de potência;
Saber utilizar ferramentas computacionais para emular circuitos elétricos;
Aplicar os conhecimentos sobre a análise de circuitos para a validação dos resultados obtidos
em ambiente de simulação computacional.
objetivos, resultados e conclusões. Deve ser uma breve síntese do relatório.
Introdução: Uma introdução ao experimento, explicando o propósito do estudo, as questões que
você pretende responder e a relevância do circuito que está sendo analisado.
Teoria e Fundamentação: Explicação da teoria subjacente ao circuito e aos componentes
utilizados. Isso pode incluir equações, leis de circuito e princípios fundamentais relacionados ao
Metodologia: Descrição detalhada de como o circuito foi projetado, incluindo todos os
componentes e valores de resistência, capacitância, tensão, corrente, etc. Também inclua
informações sobre as configurações do simulador LTspice.
Objetivos
– Análisar circuitos eletricos resistivo;
– Aplicar as leis de Kirchhoff na análise de circuitos;
– Saber utilizar ferramentas computacionais para emular circuitos elétricos;
– Aplicar os conhecimentos sobre a análise de circuitos para a validação dos resultados obtidos
em ambiente de simulação computacional.
objetivos, resultados e conclusões. Deve ser uma breve síntese do relatório.
Introdução: Uma introdução ao experimento, explicando o propósito do estudo, as questões que
você pretende responder e a relevância do circuito que está sendo analisado.
Teoria e Fundamentação: Explicação da teoria subjacente ao circuito e aos componentes
utilizados. Isso pode incluir equações, leis de circuito e princípios fundamentais relacionados ao
Metodologia: Descrição detalhada de como o circuito foi projetado, incluindo todos os
componentes e valores de resistência, capacitância, tensão, corrente, etc. Também inclua
informações sobre as configurações do simulador LTspice.
Objetivos
Compreender o funcionamento de um circuito RC;
Desenvolver e simular um circuito RC;
Analisar os resultados obtidos de forma analítica e computacional.
Objetivos
• Entender a constituição e funcionameneto de circuitos RC e RL de primiera ordem.
• Familiarizar-se com o ambiente do LTspice.
• Analisar a resposta natural destes circuitos ao longo do tempo.
• Interpretar os resultados obtidos nas simulações..
Como desenvolver a atividade passo a passo
Execute cada etapa na ordem indicada e registre o que foi feito para depois explicar o processo no relatório.
Esta atividade prática destina-se à disciplina Circuitos Elétricos e reúne roteiros experimentais voltados à análise e simulação de circuitos resistivos e de primeira ordem. Abrange, entre outras ações, a implementação e verificação dos equivalentes de Thévenin e Norton, a investigação do teorema da máxima transferência de potência, a análise por leis de Kirchhoff em protoboard via Algetec e a simulação de respostas transitórias de circuitos RC e RL no LTspice. O material exige computador com acesso à internet, uso do LTspice (simulação esquemática e visualização de formas de onda), Excel Online para cálculos e plotagens, e, para as práticas presenciais/virtuais, instrumentos de protoboard e multímetro digital na plataforma Algetec.
No conjunto de práticas constam procedimentos passo a passo: montar equivalentes de Thévenin/Norton (ex.: VTH = 10 V, RTH = 1 kΩ, Rcarga = 1 kΩ) e comprovar igualdade de tensão e corrente na carga; variar Rcarga entre 0 Ω e 10 kΩ para traçar potência vs. resistência e confirmar que a potência máxima ocorre quando Rcarga = RTH (pmax = VTH^2 / (4 RTH)); montar e medir um circuito resistivo alimentado com 10 V no Algetec (R1 = 1 kΩ, R2 = 1,2 kΩ, R3 = 2,2 kΩ, R4 = 1 kΩ, R5 = 1,2 kΩ) aplicando análise nodal/malhas e leis de Kirchhoff; simular circuitos RC e RL no LTspice com diretivas de condição inicial (por exemplo, .ic v(n)=55 V para capacitor e .ic i(L)=1 A para indutor), configurar simulação transient e comparar constantes de tempo τ = RC e τ = L/R com os resultados computacionais.
O que é desenvolvido nesta atividade — Execução prática de montagens e simulações para validar teoremas fundamentais (transformação de fontes, máxima transferência de potência), aplicação das Leis de Kirchhoff em medições em protoboard, uso de ferramentas computacionais (LTspice, Algetec, Excel Online) para coleta, cálculo e plotagem de resultados, e produção de relatório com prints, cálculos teóricos e discussão das discrepâncias entre teoria e simulação/medição.
1. Caso utilize o Windows 10, dê preferência ao navegador Google Chrome;
2. Caso utilize o Windows 7, dê preferência ao navegador Mozilla Firefox;
3. Feche outros programas que podem sobrecarregar o seu computador.
LTspice é um software simulador SPICE poderoso, rápido e gratuito, captura esquemática e
visualizador de forma de onda com melhorias e modelos para melhorar a simulação de circuitos
analógicos. Sua interface de captura esquemática gráfica permite sondar esquemas e produzir
Procedimentos para a realização da atividade
Etapa 1: compreendendo o experimento:
Após a instalação do LTspice, você irá se deparar com a tela inicial do software, apresentada a
seguir. Para criar um novo esquemático de circuito clique no local indicado.
Prática 1: Aplicando o teorema da transformação de fontes:
A figura a seguir ilustra o equivalente de Thévenin para uma resistência de carga de 1 kOhm.
Observa-se tambem o equivalente de Norton, obtido a partir da aplicação do teorema da
Transformação de fontes. Implemente os circuitos no LTspice e comprove que a corrente e a
tensão sobre a resistência de carga deve ser a mesma, independente do circuito equivalente
utilizado. Comprove, por meio de cálculos pela Lei de Ohm, os resultados obtidos na simulação.
Para implementar o circuito, siga as orientações:
A fonte de tensão está posicionada no local indicado a seguir. Configure o valor “DC value[V]”
com o necessário para o experimento.
A fonte de de corrente deve ser adicionada como um componente. Clicando como o botão
direito configure o valor “DC value[A]” com o necessário para o experimento.
O resistor e a referência estão nos locais indicados a seguir. Para configurar o valor do resistor,
clique sobre ele com o botão direito.
Unidade: 2: Métodos de Análise de Circuitos.
Computador com acesso à internet. Requisito mínimo de memória RAM de 4 GB.
1. Caso utilize o Windows 10, dê preferência ao navegador Google Chrome;
2. Caso utilize o Windows 7, dê preferência ao navegador Mozilla Firefox;
3. Feche outros programas que podem sobrecarregar o seu computador.
Os Laboratórios Virtuais Algetec possuem práticas roteirizadas associadas ao plano pedagógico
da instituição de ensino, que passam por todos os laboratórios das engenharias e saúde e
seguem com alto grau de fidelização os experimentos realizados nos equipamentos físicos da
ALGETEC. Nesta plataforma, o aluno poderá aprender, através de uma linguagem moderna,
todos os conceitos das aulas práticas de uma determinada disciplina
Na página web a seguir apresenta-se as principais dúvidas na utilização dos Laboratórios Virtuais
na seção de “Perguntas Frequentes”, disponível em: https://algetec.movidesk.com/kb/pt-br/
Neste experimento, será feita a análise de circuitos resistivos montados em uma protoboard, onde
a tensão e as correntes nos componentes podem ser verificadas para que os conhecimentos
relacionados à associação de resistores e análise de circuitos sejam observados na prática.
Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:
Procedimentos para a realização da atividade
Etapa 1: compreendendo o experimento:
No Algetec, acessar o Laboratório de Prátricas Específicas de Eng. Elétrica → Eletrônica: Análise
de Circuitos – Análise Nodal e Análise de Malhas
No Algetec, ao clicar no item Experimento, é possivel observar o laboratorio que será utilizado
Você deverá montar o circuito da figura a seguir e analisar os valores de tensão e corrente
aferidos pelo multímetro digital. O circuito deverá ser alimentado com 10 V.
A identificação das resistências, segue um código de cores. Para identificar o valor das
resistências, é possível consultar a Tabela de cores. Ela pode ser encontrada on-line:
https://br.mouser.com/technical-resources/conversion-calculators/resistor-color-code-calculator
Então, o circuito elétrico que será montado, pode ser observado na figura a seguir. Você deve
calcular as correntes 𝑖1, 𝑖2,𝑖3 e as quedas de tensão 𝑉𝑅1,𝑉𝑅2, 𝑉𝑅3,𝑉𝑅4,𝑉𝑅5. Esses valores
calculados devem ser compatíveis com os valores obtidos na simulação.
Visualize a protoboard clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome
“Protoboard” localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Se
preferir, também pode ser utilizado o atalho do teclado “Alt+2”.
Verifique a montagem do circuito na protoboard identificando os resistores utilizados pelo código
Unidade: Unidade 3 – Elementos Armazenadores de Energia.
Aula: Aula 11 – Característica de Carga em Regime Transitório.
Computador com o software Ltspice instalado.
LTspice é um software simulador SPICE poderoso, rápido e gratuito, captura esquemática e
visualizador de forma de onda com melhorias e modelos para melhorar a simulação de circuitos
analógicos. Sua interface de captura esquemática gráfica permite sondar esquemas e produzir
Procedimentos para a realização da atividade
Caro aluno, para a realização dessa aula prática você precisa abrir o Lsspice e criar um novo
esquemático. Feito isso, monte o circuito apresentado a seguir. Para adicionar um capacitor ao
circuito aperte a tecla ‘C’ do teclado.
Configure a simulação para ‘Transient’ com os parâmetros a seguir:
Aperte o botão com o icone de play para que a simulação seja feita. Para que seja traçada a
curva da tensão sobre o capacitor, você deve clicar sobre ele para que a ponta de prova seja
adicionada ou então selecionar a tensão do nó onde ele está ligado na opção ‘Select visible
Colete o valor da tensão em regime permante pelo gráfico e resolva o circuito analiticamente.
Faça o tempo tender a infinito e compare com o resultado computacional.
Aula: Circuitos de Primeira Ordem sem fonte: 1.
1. Computador com acesso à internet.
3. Componentes eletrônicos básicos: resistores, capacitores, indutores.
LTspice é um software simulador SPICE poderoso, rápido e gratuito, captura esquemática e
visualizador de forma de onda com melhorias e modelos para melhorar a simulação de circuitos
analógicos. Sua interface de captura esquemática gráfica permite sondar esquemas e produzir
Procedimentos para a realização da atividade
• Abra o LTspice e crie um novo esquemático.
• Selecione os componentes necessários que estão na barra ferramentas.
• Montar um circuito RC: conecte um resistor e um capacitor em série.
• Montar um circuito RL: conecte um resistor e um indutor em série.
• Selecione um resistor e um capacitor.
• Por exemplo, escolha um resistor de 33𝑘Ω e um capacitor de 47𝜇𝐹. Tensão inicial no
capacitor 55V, sendo esse ajuste feito adicionando uma diretiva de simulação com o
• Ao montar um circuito RC sem fonte, você estará basicamente construindo um circuito
com um resistor (R) e um capacitor (C) em série, mas sem uma fonte de alimentação
• Execute a simulação. Para isso configure a simulação no modo ‘Transient’ com ‘Stop time’
de 10s. Deixe os demais parâmetros inalterados.
• Selecione um resistor e um indutor.
• Por exemplo, escolha um resistor de 10Ω e um indutor de 100𝑚𝐻 e a fonte de corrente
para carregar o indutor inicialmente de 1A, sendo esse ajuste feito adicionando uma
diretiva de simulação com o seguinte texto: ‘.ic i(L1) = 1’
• Ao montar um circuito RL sem fonte, você estará basicamente construindo um circuito
Como conferir e avaliar o trabalho
Confira os critérios e perguntas do roteiro antes de finalizar a entrega.
Checklist
Realizar a montagem do circuito para a comprovação do teorema da transformação de fontes;
Validar matematicamente por meio dos teoremas, o resultado obtido em simulação;
Realizar a montagem do circuito para a comprovação do teorema da máxima transferência de
Realizar a plotagem gráfica para a comprovação do teorema da máxima transferência de
Você deve entregar um relatório contendo os prints discussão dos resultados para:
Prática 1: Aplicando o teorema da transformação de fontes e;
Prática 2: Aplicando o teorema da máxima transferência de potência.
O relatório deve conter informações detalhadas sobre o projeto, simulação e resultados do
circuito. Aqui estão os elementos essenciais que devem constar em um relatório desse tipo:
Capa: A capa deve incluir o título do relatório, nome do autor, afiliação institucional (se aplicável),
data e outras informações de identificação relevantes.
Resumo: Um resumo conciso que fornece uma visão geral do experimento, incluindo os principais
Checklist
1. Identifique os valores experimentais das correntes em cada elemento do circuito.
2. Utilizando os valores dos resistores propostos neste experimento para o circuito, determine
analiticamente as correntes em cada elemento do circuito.
3. Compare os resultados obtidos nas questões 1 e 2. Caso exista alguma discrepância entre
4. Identifique os valores experimentais das tensões em cada elemento do circuito.
5. Utilizando os valores dos resistores propostos neste experimento para o circuito, determine
analiticamente as tensões em cada elemento do circuito.
6. Compare os resultados obtidos nas questões 4 e 5. Caso exista alguma discrepância entre
Você deve entregar um relatório contendo os prints discussão dos resultados.
O relatório deve conter informações detalhadas sobre o projeto, simulação e resultados do
circuito. Aqui estão os elementos essenciais que devem constar em um relatório desse tipo:
Capa: A capa deve incluir o título do relatório, nome do autor, afiliação institucional (se aplicável),
data e outras informações de identificação relevantes.
Resumo: Um resumo conciso que fornece uma visão geral do experimento, incluindo os principais
Checklist
1. Acessar o tutorial de instalação e uso do LTspice;
2. Criar um novo circuito no LTspice;
3. Selecionar os elementos necessários ao circuito simulado;
4. Realizar a devida ligação entre os elementos, sem esquecer das referências de terra;
5. Coletar a tensão da saída no capacitor;
6. Comparar a resolução analítica com a simulação.
Entregar um relatório em PDF com o circuito RC simulado, a solução analítica do circuito simulado
e a comparação entre os resultados obtidos.
Checklist
2. Componentes corretamente posicionados no software.
3. Configurações de simulação ajustadas.
• Descrições dos circuitos RC e RL.
• Capturas de tela dos circuitos construídos (RC e RL).
• Gráficos da tensão no capacitor para o circuito RC e da corrente no indutor para o circuito
• Análise dos resultados comparando com valores teóricos.
https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
O seu trabalho é disponibilizado pronto, respondido e nas normas já na mesma hora aqui em nosso site na sua área de downloads e também no seu e-mail.
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Resultados e organização do relatório
Apresente o que foi obtido e relacione os resultados com os objetivos da atividade.
resultados de simulação, que podem ser explorados ainda mais através do visualizador de forma
O download do software pode ser feito no seguinte endereço:
https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Após o download, a instalação é rápida e intuitiva. A própria desenvolvedora do software fornece
um tutorial básico de utilização que pode ser acessados em:
https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/series/ltspice-getting-startedtutorial.html
O Excel Online é uma versão baseada na web da popular planilha eletrônica Microsoft Excel. Ele
faz parte do conjunto de aplicativos do Microsoft Office Online (anteriormente conhecido como
Office Web Apps), que também inclui versões online do Word, PowerPoint e OneNote. O Excel
Online permite que os usuários criem, editem e colaborem em planilhas diretamente em um
navegador da web, sem a necessidade de instalar o software Excel em seu computador local.
Neste experimento você vai fazer a montagem e análise de circuitos elétricos para comprovar os
teroremas da transformação de fonte e da máxima transferência de potência
1) O teorema da transformação de fonte trata da substituição de fontes de tensão por fontes de
corrente e vice-versa, mantendo inalteradas as características do circuito original, e descreve
como uma rede de circuitos complexos pode ser simplificada em um circuito equivalente mais
simples, que facilita a análise e o cálculo das grandezas elétricas, como tensão e corrente.
Resultados: Apresentação dos resultados da simulação. Isso pode incluir gráficos, tabelas,
medidas de tensão, corrente e outras grandezas elétricas relevantes. Os resultados devem ser
organizados de forma clara e legível.
Discussão: Interpretação dos resultados e análise de seu significado. Compare os resultados
obtidos na simulação com as expectativas teóricas e explique qualquer diferença. Discuta as
Conclusões: Resuma as principais conclusões tiradas do experimento. Responda às questões
levantadas na introdução. Destaque os principais resultados e descubra seu significado.
Considerações Finais: Inclua informações adicionais, como limitações do experimento,
recomendações para melhorias futuras ou experimentos adicionais que possam ser realizados.
Referências: Liste todas as fontes de informações utilizadas na pesquisa, incluindo livros, artigos,
manuais do LTspice ou outras fontes relevantes.
Certifique-se de que o relatório esteja bem estruturado, seja claro e conciso, e inclua gráficos e
tabelas quando apropriado para facilitar a compreensão dos resultados. Além disso, siga as
diretrizes específicas fornecidas pelo seu instrutor ou instituição, pois os requisitos podem variar.
LTspice: https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspicesimulator.html .
Resultados: Apresentação dos resultados da simulação. Isso pode incluir gráficos, tabelas,
medidas de tensão, corrente e outras grandezas elétricas relevantes. Os resultados devem ser
organizados de forma clara e legível.
Discussão: Interpretação dos resultados e análise de seu significado. Compare os resultados
obtidos na simulação com as expectativas teóricas e explique qualquer diferença. Discuta as
Conclusões: Resuma as principais conclusões tiradas do experimento. Responda às questões
levantadas na introdução. Destaque os principais resultados e descubra seu significado.
Considerações Finais: Inclua informações adicionais, como limitações do experimento,
recomendações para melhorias futuras ou experimentos adicionais que possam ser realizados.
Referências: Liste todas as fontes de informações utilizadas na pesquisa, incluindo livros, artigos,
manuais do Algetec ou outras fontes relevantes.
Certifique-se de que o relatório esteja bem estruturado, seja claro e conciso, e inclua gráficos e
tabelas quando apropriado para facilitar a compreensão dos resultados. Além disso, siga as
diretrizes específicas fornecidas pelo seu instrutor ou instituição, pois os requisitos podem variar.
Algetec: https://algetec.movidesk.com/kb/pt-br/ .
resultados de simulação, que podem ser explorados ainda mais através do visualizador de forma
O download do software pode ser feito no seguinte endereço:
https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Após o download, a instalação é rápida e intuitiva. A própria desenvolvedora do software fornece
um tutorial básico de utilização que pode ser acessados em:
https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/series/ltspice-getting-startedtutorial.html
Neste roteiro vamos alinhar o conhecimento acerca dos ciruitos de primeira ordem com a
simulação computacional de circuitos elétricos no Ltspice. O objetivo é comprovar que os
resultados de simulação, que podem ser explorados ainda mais através do visualizador de forma
O download do software pode ser feito no seguinte endereço:
https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Após o download, a instalação é rápida e intuitiva. A própria desenvolvedora do software fornece
um tutorial básico de utilização que pode ser acessados em:
https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/series/ltspice-getting-startedtutorial.html
Os circuitos de primeira ordem, nomeadamente RC e RL, são fundamentais no estudo de
sistemas eletroeletrônicos. Eles têm a capacidade de armazenar energia e liberá-la ao longo do
tempo, levando a comportamentos temporais específicos após perturbações. Essa aula prática
irá explorar a resposta natural destes circuitos usando o software LTspice.
Simular circuitos RC e RL sem fonte no software LTspice e analisar sua resposta no tempo.
Como estruturar o relatório
Organize a entrega em identificação da atividade, objetivos, recursos utilizados, descrição dos procedimentos, registros dos resultados e conclusão. Ajuste essa sequência ao modelo exigido pela instituição e inclua apenas observações e evidências obtidas durante a tua própria execução.
Checklist antes de entregar
- Conferir se todos os objetivos do roteiro foram contemplados.
- Descrever os procedimentos na ordem em que foram realizados.
- Inserir registros, imagens ou arquivos quando a atividade solicitar.
- Relacionar os resultados com as tarefas e revisar o formato de entrega exigido.