Reatâncias, Impedancia e Admitancia

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REATÂNCIAS, IMPEDÂNCIA E ADMITÂNCIA REATÂNCIAS CAPACITIVA E INDUTIVA I. – Introdução Capacitores e indutores, cada um a seu modo, oferecem resistências à passagem de uma corrente elétrica variável no tempo. Se eles forem submetidos a uma tensão alternada senoidal, por exemplo, essas resistências, (denominadas de reatâncias) dependerão da freqüência angular. II. – Reatância Capacitiva - XC A reatância capacitiva só existe em circuitos de tensão alternada. Em circuitos de tensão contínua um capacitor apresenta resistência considerada infinita. Todo capacitor em circuito de tensão alternada atua como um resistor (não que esta seja sua função no circuito, porém seu comportamento apresenta resistência). Sua resistência será dada em função da frequência do circuito e o valor do capacitor dado em farads . O valor nunca será exato, já que π é um número irracional. Porém, a diferença entre o valor obtido e o real é desprezível, não afetando o circuito. OBS: Vale lembrar que o cálculo descrito abaixo só é válido para tensão alternada com onda senoidal, com semiciclos de 50%, e a mesma tensão de pico para os dois lados da senoide em relação ao referencial (geralmente 0 V). A reatância capacitiva é o tipo de reatância devida à capacitância de um capacitor , de um circuito elétrico ou circuito eletrônico . É medida em ohms e é igual à recíproca do produto de 2 π pela frequência em hertz e pela capacitância em farads, onde X < 0. A reatância é capacitiva (XC) e o seu valor em ohms é dado por: Onde C é a capacitância dada em Farads, f é a frequência dada em Hertz, π é aproximadamente 3,14159. Observando a fórmula, vemos que o valor de Xc cresce de maneira inversa à frequencia; isto é, quando a freqüencia aumenta a reatância capacitiva diminui.

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REATNCIAS CAPACITIVA E INDUTIVA

REATNCIAS, IMPEDNCIA E ADMITNCIA

REATNCIAS CAPACITIVA E INDUTIVA

I. Introduo

Capacitores e indutores, cada um a seu modo, oferecem resistncias passagem de uma corrente eltrica varivel no tempo. Se eles forem submetidos a uma tenso alternada senoidal, por exemplo, essas resistncias, (denominadas de reatncias) dependero da freqncia angular.II. Reatncia Capacitiva - XCAreatncia capacitivas existe em circuitos de tenso alternada. Em circuitos de tenso contnua um capacitor apresenta resistncia considerada infinita. Todo capacitor em circuito de tenso alternada atua como um resistor (no que esta seja sua funo no circuito, porm seu comportamento apresenta resistncia). Sua resistncia ser dada em funo da frequncia do circuito e o valor do capacitor dado emfarads. O valor nunca ser exato, j que um nmero irracional. Porm, a diferena entre o valor obtido e o real desprezvel, no afetando o circuito. OBS: Vale lembrar que o clculo descrito abaixo s vlido para tenso alternada com onda senoidal, com semiciclos de 50%, e a mesma tenso de pico para os dois lados da senoide em relao ao referencial (geralmente 0 V). Areatncia capacitiva o tipo dereatnciadevida capacitnciade umcapacitor, de umcircuito eltricooucircuito eletrnico. medida emohmse igual recproca do produto de 2pela frequncia em hertz e pela capacitncia em farads, ondeX < 0.

A reatncia capacitiva (XC) e o seu valor em ohms dado por:

Onde C a capacitncia dada em Farads, f a frequncia dada em Hertz, aproximadamente 3,14159.

Observando a frmula, vemos que o valor de Xc cresce de maneira inversa frequencia; isto , quando a freqencia aumenta a reatncia capacitiva diminui.

III. Reatncia Indutiva - XLAreatncia indutiva devida indutnciade um circuito eltrico,circuito eletrnicooubobina. medida emohms, designada pelo smboloXLe igual indutncia emhenrysmultiplicada por 2vezes a freqncia emHertz.

QuandoX > 0a reatncia (XL) e o seu valor em ohms dado por:

onde L a Indutncia dada em henrys, f a freqncia dada em Hertz.

IMPEDANCIA E ADMITANCIA

I Impedancia - ZImpedncia eltrica ousimplesmenteimpedncia a medida da capacidade de um circuito de resistir ao fluxo de uma determinadacorrente eltricaquando se aplica uma certa voltagem atravs dos seus terminais. Em outras palavras, impedncia eltrica uma forma de medir a maneira como a eletricidade viaja em cada elemento qumico. Todo elemento, do isopor ao titnio possui uma diferente impedncia eltrica, que determinada pelos tomos que compem o material em questo. Obviamente, alguns materiais tero maior impedncia comparado a outros, de menor impedncia.A impedncia, expressa em ohms, a razo entre avoltagemaplicada por meio de um par de terminais para o fluxo de corrente entre estes mesmos terminais. Nacorrente contnua(CC em portugus, DC em ingls) circuito e impedncia correspondem resistncia. Ja nacorrente alternada(CA em portugus, AC em ingls) a impedncia uma funo da resistncia, capacitncia e indutncia. Indutores ecapacitoresacumulam tenses que se opem ao fluxo de corrente. Esta oposio, chamada reactncia, deve ser combinada com a resistncia para se encontrar a impedncia. A reactncia produzida por indutncia (reactncia indutiva) proporcional frequncia da corrente alternada, enquanto que a reactncia produzido pela capacitncia (reactncia capacitiva) inversamente proporcional frequncia.

Quando h reactncia indutiva ou reactncia capacitiva tambm presente no circuito, utiliza-se a lei de Ohm para incluir a impedncia total no circuito. O significado de impedncia eltrica pode ser entendida, ao aplic-lo lei de Ohm.

Portanto, temos que:

I = V/Z

Onde deduzimos que a corrente (I), em amperes, proporcional tenso(V), em volts, dividida pela impedncia (Z), em ohms. Importante notar que a resistncia e/ou os valores de reactncia indutiva devem ser alteradas para alterar a impedncia do circuito. A magnitude da impedncia (Z) atua apenas como resistncia, dando a queda na amplitude da tenso atravs de uma impedncia (Z) para uma dada corrente (I).

II Admitancia - YAdmitncia, simbolizadaY, o inverso daimpedncia. Ele medida S (siemens).

Ela definida por:

Onde:

Y a admitncia emS;

Z aimpednciaemSendo a impedncia uma resistnciacomplexa, e acondutnciaG o inverso da resistncia, a admitncia umacondutncia complexa.