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EXPERIMENTO 1
Paulo Roberto de Andrade Junior RA:1633902
EL41D-E42
Cornélio Procópio,
23 de agosto de
2017
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Cornélio Procópio
Departamento de Engenharia Elétrica - DAELE
1 OBJETIVOS
• Aprender a utilizar o software Orcad/PSpice para análise de
circuitos elétricos.
2 SOFTWARE Orcad/PSpice
1. Orcad capture: este aplicativo (costumava ser conhecido como
Schematic) é editor gráfico utilizado para desenhar o circuito elétrico.
Pode-se imaginar o Orcad Capture como a placa de montagem para
definir a topologia do circuito.
2. PSpice: simula o circuito pelo programa Orcad Capture, ou seja, executa
os calulos.
3. Probe: fornece uma visualização gráfica das saídas geradas pelo
programa PSpice. Ele pode ser utilizado para observar qualquer tensão
ou corrente no circuito. Pode-se imaginar o Probe como osciloscópio.
3 EXPERIMENTO
Executando os passos contidos no pseudo relatório, foram simulados os
exemplos 1,2,3 e 4, onde podemos ver os resultados abaixo:
3.1 EXEMPLO 1
Desenhar o circuito da figura (1) utilizando o Orcad Capture.
Figura 1: Circuito do exemplo 1.
Executando a simulação, obtivemos os seguintes valores:
Figura 2: Resultados da simulação.
3.2 EXEMPLO 2
Analise CC nodal no circuito mostrado na figura (3).
Figura 3: Resultados da analise CC nodal.
E executamos a analise CC nodal, obtendo os valores descritos na figura (3).
3.3 EXEMPLO 3
Plote a resposta 𝑣𝑠(𝑡) 𝑣0(𝑡) no circuito da figura (4a) para 0 < t < 5s se a
fonte de tensão é mostrada na figura (4b);
Figura 4: Circuito e gráfico do exemplo 3.
A partir desta simulação e aplicando os valores na fonte;
• T1 = 0, V1=0, T2=1n, V2=12, T3=1, V3=12, T4=1.001, V4=0, T5=2, V5=0,
T6=2.001, V6=12, T7=3, V7=12, T8=3.001, V8=0.
Figura 5: Circuito simulado.
Obtive-se o seguinte gráfico;
Figura 6: Gráfico obtido pela simulação.
3.4 EXEMPLO 4
Encontre a magnitude e a fase da corrente na figura (7).
Figura 7: Circuito simulado.
Figura 8: Circuito simulado.
Após a configuração de cada componente, a simulação foi executada, obteve-
se os seguintes valores no arquivo de saída.
Figura 9: Arquivo de saída.
𝐼 = 7,906∠43,49°
𝑖(𝑡) = 7,906 cos(2𝑡 + 43,49) 𝐴
4 PARTE EXPERIMENTAL
2. Utilize o PSpice para determinar as tensões nodais 1,2 e 3 e a corrente ix no
circuito da figura (10).
Figura 10: Circuito simulado.
Fazendo a simulação, obteve-se:
Figura 11: Circuito simulado com resultados.
Tabela 1: Resultados.
v1 50 V
v2 22,8 V
v3 17,1 V
ix 1,9 mA
3. Utilizando o PSpice, plote a resposta v(t) no circuito sem fonte da figura para
0 < t <500ms. Assuma que o capacitor encontra – se inicialmente carregado, ou
seja, v(0) = 10V. Para isso, de um clique duplo no capacitor e digite 10 no campo
atributo IC.
Figura 12: Circuito simulado.
Após a simulação obteve-se;
Figura 13: Circuito simulado com resultados.
Figura 14: Gráfico gerado pela simulação.
4. Utilizando o PSpice encontre ix(t) no circuito da figura (15).
Figura 15: Circuito simulado.
Figura 16: Circuito simulado.
Figura 17: Resultados a partir do arquivo de saída.
𝑖(𝑡) = 1,584 cos(4𝑡 + 11,61) 𝐴

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  • 1. EXPERIMENTO 1 Paulo Roberto de Andrade Junior RA:1633902 EL41D-E42 Cornélio Procópio, 23 de agosto de 2017 Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Cornélio Procópio Departamento de Engenharia Elétrica - DAELE
  • 2. 1 OBJETIVOS • Aprender a utilizar o software Orcad/PSpice para análise de circuitos elétricos. 2 SOFTWARE Orcad/PSpice 1. Orcad capture: este aplicativo (costumava ser conhecido como Schematic) é editor gráfico utilizado para desenhar o circuito elétrico. Pode-se imaginar o Orcad Capture como a placa de montagem para definir a topologia do circuito. 2. PSpice: simula o circuito pelo programa Orcad Capture, ou seja, executa os calulos. 3. Probe: fornece uma visualização gráfica das saídas geradas pelo programa PSpice. Ele pode ser utilizado para observar qualquer tensão ou corrente no circuito. Pode-se imaginar o Probe como osciloscópio. 3 EXPERIMENTO Executando os passos contidos no pseudo relatório, foram simulados os exemplos 1,2,3 e 4, onde podemos ver os resultados abaixo: 3.1 EXEMPLO 1 Desenhar o circuito da figura (1) utilizando o Orcad Capture. Figura 1: Circuito do exemplo 1. Executando a simulação, obtivemos os seguintes valores:
  • 3. Figura 2: Resultados da simulação. 3.2 EXEMPLO 2 Analise CC nodal no circuito mostrado na figura (3). Figura 3: Resultados da analise CC nodal. E executamos a analise CC nodal, obtendo os valores descritos na figura (3). 3.3 EXEMPLO 3 Plote a resposta 𝑣𝑠(𝑡) 𝑣0(𝑡) no circuito da figura (4a) para 0 < t < 5s se a fonte de tensão é mostrada na figura (4b);
  • 4. Figura 4: Circuito e gráfico do exemplo 3. A partir desta simulação e aplicando os valores na fonte; • T1 = 0, V1=0, T2=1n, V2=12, T3=1, V3=12, T4=1.001, V4=0, T5=2, V5=0, T6=2.001, V6=12, T7=3, V7=12, T8=3.001, V8=0. Figura 5: Circuito simulado. Obtive-se o seguinte gráfico; Figura 6: Gráfico obtido pela simulação.
  • 5. 3.4 EXEMPLO 4 Encontre a magnitude e a fase da corrente na figura (7). Figura 7: Circuito simulado. Figura 8: Circuito simulado. Após a configuração de cada componente, a simulação foi executada, obteve- se os seguintes valores no arquivo de saída. Figura 9: Arquivo de saída.
  • 6. 𝐼 = 7,906∠43,49° 𝑖(𝑡) = 7,906 cos(2𝑡 + 43,49) 𝐴 4 PARTE EXPERIMENTAL 2. Utilize o PSpice para determinar as tensões nodais 1,2 e 3 e a corrente ix no circuito da figura (10). Figura 10: Circuito simulado. Fazendo a simulação, obteve-se: Figura 11: Circuito simulado com resultados. Tabela 1: Resultados. v1 50 V v2 22,8 V v3 17,1 V ix 1,9 mA
  • 7. 3. Utilizando o PSpice, plote a resposta v(t) no circuito sem fonte da figura para 0 < t <500ms. Assuma que o capacitor encontra – se inicialmente carregado, ou seja, v(0) = 10V. Para isso, de um clique duplo no capacitor e digite 10 no campo atributo IC. Figura 12: Circuito simulado. Após a simulação obteve-se; Figura 13: Circuito simulado com resultados. Figura 14: Gráfico gerado pela simulação.
  • 8. 4. Utilizando o PSpice encontre ix(t) no circuito da figura (15). Figura 15: Circuito simulado. Figura 16: Circuito simulado. Figura 17: Resultados a partir do arquivo de saída. 𝑖(𝑡) = 1,584 cos(4𝑡 + 11,61) 𝐴