Como calcular a resistência equivalente de uma ponte de Wheatstone desequilibrada
Equivalente de Thevenin
Exemplo de Circuit: O Circuito Bridge
O teorema Thevenin afirma que qualquer fonte real
source pode ser representada como uma fonte potencial ideal em série
com um resistor. Em muitos casos, pode-se usar o circuito Thevenin
para resolver problemas eletrônicos que de outra forma poderiam ser enfadonhos em
best. Tomemos, por exemplo, um circuito "ponte" mostrado em
Figure 1, no qual um elemento é colocado de forma a fazer a ponte entre dois
braços paralelos de uma rede de resistências. Talvez precisemos conhecer a corrente de passagem e potencial através da resistência de ponte, R
5
.
>>>p>>img src="https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-bd2ba78dbb63e544da3d6c34962fab3d">
>p> circuito de ponte Resistor 1
com potencial de fonte de 25 volts.
>p>comecemos por remover (em teoria) R
5
>>br> para determinar a Thevenin equivalente à rede da resistência
composta de R
1
até R
4
.
The resulting circuit may be used to determine the potential and
current through R
5
upon inserting this element
into the Thevenin equivalent circuit. To make the example more
concrete, consider the following for resistance; R
1
=
1.0 k
W
, R
2
=900
W
, R
3
=800
W
, and R
4
=1.1
k
W
.
The value of R
5
does not have to specified to
derive a formula.
Figure 2 Bridge circuit with R
5
removed.
The potential is more easily calculated since
the equivalent circuit reduces to two parallel voltage dividers.
Using Ohm’s law, one find the current through the series
arms, then the potential drop across the second resistor. For
example, the potential at point A is the current through
this arm times the resistance of R
3
. Thus
In this case, 25 V x 800
W
/(1000
W
+ 800
W
) = 11.11 V. The
potential at point B is calculated similarly, except we
use R
2
and R
4
. In this case, E
B
= 25 V x
1100
W
/(9
00
W
+1100
W
) =
13.57 V. The differential potential is the potential of
Thevenin’s ideal potential source, E
EQ
=E
B
-E
A
=13.75
- 11.11 = 2.64 V.
The Thevenin equivalent resistance found by
shorting-out the ideal potential source (in theory) and
determining resistance between points A and B.
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