Ramy Seth

Ramy Seth Daniel miudo bwe
humilde sem remorço
de nada não sigo
a vida de ilusão se
não me desvio

31/05/2022

Portanto, a eficiência é máxima quando a resistência interna do gerador é pequena em comparação com a resistência de carga. Isto está ilustrado na Figura 11 onde está mostrado a eficiência como função da resistência de carga. O ideal é que a resistência da carga seja muito maior do que a resistência interna do gerador, porque nessa situação a eficiência será próxima de um e a potência dissipada como calor no gerador será pequena. Portanto, em situações operacionais utilizam-se geradores que possuem resistências internas muito menores que as resistências de carga. Tal situação também pode ser visualizada na Figura 11, onde, por exemplo, para R/Ri = 8 a potência dissipada é quase nula e toda a energia da fonte é dissipada na resistência de carga. Figura 11 – Eficiência da transferência de potência. Fonte: (USP). CONCLUSÃO Certos circuitos podem ser simplif**ados usando os Teoremas de Thévenin ou Norton. Um circuito linear pode ser transformado em uma fonte de tensão ou em uma fonte de corrente. A resistência equivalente é essencial para o cálculo. O teorema da máxima transferência de potência é muito importante na engenharia eletrônica, pois permite determinar os parâmetros de um sistema para que ocorra a máxima transferência de potência entre partes de um mesmo sistema.

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um aparelho de som ou mesmo todos os aparelhos elétricos da sua casa, ou da sua cidade, ou do seu país, etc.). O circuito fonte carga pode ser representado tal como mostrado na Figura 10. Figura 10 – Teorema de máxima transferência de potência. Fonte: (USP). A corrente que atravessa o circuito pode então ser calculada: Para saber qual a situação em que a potência dissipada na carga é máxima deve-se explicitamente calcular a potência PC dissipada na carga e a potência Pi dissipada na resistência interna do gerador: Supondo a fora eletromotriz da fonte, ε, constante. Deve-se descobrir para qual valor de R a potência dissipada na mesmo é máxima. Deve-se então derivar PC em relação a R e igualar a zero. Tem-se então: Logo, quando a resistência da carga for igual à resistência do gerador, a potência dissipada na carga será máxima. Se pode agora enunciar o teorema de máxima transferência de potência, que diz: “A máxima transferência de potência para a carga ocorre quando R = Ri”. Na Figura 10 estão mostrados a potência total e as potencias dissipadas na resistência de carga (potência útil) e na resistência interna (potência dissipada) da bateria como função da resistência de carga. Com cargas de baixa resistência, a fonte é forçada a gerar muita energia elétrica, sendo que boa parte dessa energia é dissipada na própria fonte. Isso tem dois efeitos ruins: sobreaquecimento da fonte, o que pode danificá-la, e um consumo elevado de energia (se a fonte for, por exemplo, uma pilha, ela se descarrega mais rapidamente do que se estivesse alimentando uma carga de maior resistência).

31/05/2022

TEOREMA DA MÁXIMA TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA Esse teorema trata fundamentalmente da transferência de energia entre a fonte e a carga do circuito. Para entendê-lo melhor, deve-se considerar o fato de que as baterias e fontes comumente usadas não são ideais, isto é, sempre existe uma limitação na corrente I que elas podem fornecer. Tais fontes reais podem ser representadas pela associação em série de uma fonte ideal (gerador de força eletromotriz) com uma resistência (responsável pela dissipação de energia no interior do gerador), como mostrado na Figura 9. Figura 9 – Fonte de tensão real Fonte: (USP) Considere-se agora esta fonte conectada a uma carga com resistência equivalente R (que pode ser um resistor, um conjunto de resistores, um chuveiro elétrico,

31/05/2022

E em um segundo a resistência vista dos terminais de saída (Figura 6.b) Admitindo nulas todas as fontes independentes. Se se compararem as expressões com aquelas relativas ao equivalente de Thévenin, verif**a-se que, e como previsto pela transformação de fonte. e Equivalente de Norton de um Circuito com Fontes Independentes e Dependentes A determinação do equivalente de Norton de um circuito com fontes independentes e dependentes exige que se calculem a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito entre os terminais especif**ados. Toma-se como exemplo o circuito representado na Figura 7: Figura 7 - Equivalente de Norton de um circuito com fontes independentes e dependentes. Fonte: (UFRGS). Obtém-se: Para a fonte de corrente equivalente (Figura 7.b), e Para a resistência, em que Define a tensão de circuito aberto entre os terminais especif**ados (Figura 7.c). Equivalente de Norton de um Circuito com Fontes Dependentes Considere-se o circuito representado na Figura 8.a, constituído apenas por fontes dependentes e resistências. Figura 8 - Equivalente de Norton de um circuito com fontes dependentes. Fonte: (UFRGS). O equivalente de Norton de um circuito deste tipo consiste numa resistência apenas, sendo, por conseguinte, formalmente idêntico ao equivalente de Thévenin. A resistência equivalente obtém-se através do cociente entre a tensão e a corrente aos terminais de uma fonte aplicada aos terminais especif**ados, como se indica nas Figuras 8.b e c,

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Equivalente de Thévenin de um circuito com fontes dependentes O equivalente de Thévenin de um circuito com fontes dependentes caracteriza-se pelo valor nulo da tensão equivalente respectiva. A metodologia de cálculo da resistência equivalente exige que se aplique do exterior uma tensão (ou uma corrente), se meça a corrente absorvida (a tensão gerada aos terminais) e se efetue o cociente entre ambas. No caso da resistência equivalente do circuito representado na Figura 4.a: Figura 4 - Equivalente de Thévenin de um circuito com fontes dependentes. Fonte: (UFRGS). (i) Aplica-se uma corrente ao circuito, ix, e mede-se a tensão aos terminais, vx (Figura 4.b). Em alternativa, pode aplicar-se uma tensão aos terminais especif**ados, vx e medir a corrente absorvida pelo circuito (Figura 4.c); (ii) E determina-se a resistência equivalente de Thévenin através do cociente TEOREMA DE NORTON O teorema de Norton indica que uma fonte de tensão com resistência interna não nula pode ser substituída por uma fonte de corrente com resistência interna não infinita. Como se indica na Figura 5, esta transformação permite redesenhar o circuito equivalente de Thévenin com base numa fonte de corrente, designada por equivalente de Norton. Por conseguinte, este equivalente pode ser obtido através de dois processos essencialmente distintos: de forma direta ou por intermédio do cálculo do equivalente de Thévenin seguido da transformação de fonte. Figura 5 - Equivalente de Norton. Fonte: (UFRGS). Equivalente de Norton de um Circuito com Fontes Independentes O cálculo do equivalente de Norton de um circuito com fontes independentes baseia-se num conjunto de procedimentos semelhantes àqueles estabelecidos anteriormente para o equivalente de Thévenin. Tomando como exemplo o circuito representado na Figura 6. Figura 6 - Equivalente de Norton de um circuito com fontes independentes. Fonte: (UFRGS). Em um primeiro momento determina-se a corrente de curto-circuito entre os terminais especif**ados (Figur

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RTh é a resistência equivalente de Thevenin e vTh o gerador de Thevenin ou tensão equivalente de Thevenin. RTh é calculada determinando a resistência equivalente entre os pontos A e B quando os geradores de tensão são eliminados (colocados em curto circuito). Caso existam geradores de corrente os mesmos devem ser abertos. A metodologia de cálculo do equivalente de Thévenin difere consoante o tipo de fontes em presença no circuito. É comum distinguirem-se circuitos com fontes independentes; circuitos com fontes independentes e dependentes; e circuitos com fontes dependentes. Equivalente de Thévenin de um Circuito com Fontes Independentes Considere-se o circuito representado na Figura 2, relativamente ao qual se pretende determinar o equivalente de Thévenin do subcircuito à esquerda dos terminais a e b indicados. Figura 2 - Equivalente de Thévenin de um circuito com fontes independentes. Fonte: (UFRGS). O equivalente de Thévenin calcula-se nos seguintes dois passos (para além da identif**ação dos terminais e do sentido relativamente ao qual se pretende obter o equivalente): (i) Obtenção da tensão em aberto, (i) E determinação da resistência equivalente vista dos terminais de saída, quando se anulam todas as fontes independentes no circuito Equivalente de Thévenin de um circuito com fontes independentes e dependentes Considere-se o circuito da Figura 3.a, integrando fontes independentes e dependentes de tensão. Figura 3 - Equivalente de Thévenin de um circuito com fontes independentes e dependentes. Fonte: (UFRGS). O cálculo é composto por três passos: (i) Determinação da tensão em aberto (Figura 3.b) (ii) Determinação da corrente de curto-circuito entre os terminais especif**ados (Figura 3.c), (iii) E cálculo da resistência equivalente de Thévenin através do cociente entre a tensão em aberto e a corrente de curto-circuito,

31/05/2022

INTRODUÇÃO Este trabalho segue a norma de apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos NBR – 14724/2011. Neste trabalho serão apresentados e discutidos o teorema de Thévenin, teorema de Norton, e o teorema da máxima transferência de potência. O teorema de Thévinin, bem como o de Norton, serve para simplif**ar um circuito elétrico. O teorema da transferência de potência é de extrema importância para sistemas que buscam trabalhar com a máxima eficiência na transferência de potência entre carga e gerador. TEOREMA DE THÉVENIN O teorema de Thévenin afirma que, do ponto de vista de um qualquer par de terminais, um circuito linear pode sempre ser substituído por uma fonte de tensão com resistência interna. Como se verif**a na Figura 1, quando o objetivo da análise de um circuito se resume a identif**ar a corrente, a tensão ou a potência a jusante de um par de terminais, então o teorema de Thévenin indica que todo o circuito a montante pode ser reduzido a dois elementos apenas, constituindo globalmente uma fonte de tensão com resistência interna. O conjunto de componentes vTh e RTh é designado por equivalente de Thévenin do circuito. Figura 1 - Equivalente de Norton. Fonte: (UFRGS).

22/05/2022

Através de agulhas ou outros instrumentosProfissionais de saúde acidentalmente picados com uma agulha contaminada com HIV têm cerca de 1 chance em 300 de contrair HIV, a menos que forem tratados o mais rápido possível após a exposição. Esse tratamento reduz a chance de infecção para menos de 1 em 1.500. O risco aumenta se a agulha penetrar profundamente ou se ela for oca e contiver sangue contaminado por HIV (como ocorre com uma agulha usada para coletar sangue ou injetar dr**as ilícitas) em vez de estar simplesmente coberta de sangue (como ocorre com uma agulha usada para suturar um corte).Os líquidos infectados que salpicam os olhos ou a boca têm chance de menos de 1 em 1.000 de causar infecção.De mãe para filhoA infecção por HIV em um grande número de mulheres em idade fértil levou a um aumento dainfecção por HIV entre criançasA infecção por HIV pode ser transmitida de uma mãe infectada para seu filho das seguintes formas:
* Para o feto através da placenta
* Para o bebê durante a passagem pelo ca**l do parto
* Para o bebê após o nascimento pelo leite maternoSe mães infectadas não forem tratadas, cerca de 25% a 35% de seus bebês terão probabilidade de serem infectados ao nascimento e, se forem amamentados, mais 10% a 15% dos bebês, aproximadamente, f**arão suscetíveis à infecção.Tratar mulheres infectadas com medicamentos para o HIV pode reduzir drasticamente o risco de transmissão. Mulheres grávidas infectadas devem ser tratadas durante o 2º e 3º trimestres de gravidez, durante o parto e durante a amamentação. Realizar parto cesariana e tratar o bebê por várias semanas após o parto também podem reduzir o risco.Mães infectadas não devem amamentar se viverem em países onde a alimentação com fórmula é segura e acessível. Porém, em países onde as doenças infecciosas e a subnutrição são causas comuns de morte infantil, e onde a fórmula infantil segura e acessível não está disponível, a Organização Mundial de Saúde recomenda que as mães amamentem. Nesses casos,

22/05/2022

Através de atividade sexualO risco de transmitir HIV é maior durante s**o va**nal ou a**l quando não se usa um pr********vo ou quando este for usado incorretamente. A transmissão do HIV também pode ocorrer durante o s**o oral, embora a transmissão seja menos frequente do que durante o s**o va**nal ou a**l.O risco de infecção por HIV aumenta quando o sêmen ou fluidos va**nais contêm grande quantidade de HIV e/ou quando houver lacerações ou feridas, mesmo pequenas, na pele ou nas membranas que revestem os genitais, a boca ou o reto. Assim, a transmissão é muito mais provável durante:
* As primeiras semanas depois que as pessoas forem infectadas porque, neste período, o sangue e os líquidos corporais contêm quantidades muito grandes de HIV.
* Atividades se***is vigorosas que danifiquem a pele ou as membranas que revestem os genitais, a boca ou o reto.
* Relação sexual quando um dos parceiros tem infecção por herpes ge***al, sífilis ou outradoença sexualmente transmissível
(DST) que possa causar feridas ou lacerações na pele ou inflamação dos genitais.Os medicamentos (antirretrovirais) contra HIV podem reduzir a quantidade de HIV no sêmen e nos fluidos va**nais. Assim, o tratamento da infecção por HIV com esses medicamentos pode reduzir drasticamente a probabilidade de transmissão.As atividades se***is que podem danif**ar as membranas que revestem os genitais, a boca ou o reto incluem a prática de “fisting” (inserção da mão inteira ou parte dela no reto ou na va**na) e o uso de brinquedos se***is.O risco de ser infectado pelo HIV durante as relações se***is heterosse***is é mais elevado entre jovens, em parte porque eles têm menos controle sobre seus impulsos e, assim, estão mais propensos a se envolver em comportamento sexual de risco, tal como ter vários parceiros se***is e não usar pr********vos.Evidências recentes indicam que pessoas infectadas pelo HIV cuja carga viral tenha sido reduzida abaixo do nível atual detectável (suprimida em termos virais) pela ter

22/05/2022

Transmissão da infecção por HIVA transmissão do HIV requer contato com líquidos corporais que contenham o vírus ou células infectadas com o vírus. O HIV pode surgir praticamente em qualquer líquido corporal, mas a sua transmissão ocorre sobretudo através do sangue, do sêmen, dos fluidos va**nais e do leite materno. Embora as lágrimas, a urina e a saliva possam conter baixas concentrações de HIV, a transmissão por estes líquidos é extremamente rara, se ocorrer.O HIV não se transmite pelo contato casual (como toque, segurar a pessoa ou por beijo seco), nem por contato de perto e não sexual no trabalho, na escola ou em casa. Não há registro de nenhum caso de transmissão de HIV através da tosse ou do espirro de uma pessoa infectada, nem por uma picada de mosquito. A transmissão ao paciente por um médico ou um dentista infectados é extremamente rara.O HIV é geralmente transmitido das seguintes formas:
* Por contato sexual com uma pessoa infectada, quando a membrana mucosa que reveste a boca, a va**na, o p***s ou o reto f**a exposta a líquidos corporais, como sêmen ou fluidos va**nais contendo HIV, como ocorre durante uma relação sexual desprotegida.
* Injeção de sangue contaminado, como pode ocorrer quando agulhas são compartilhadas ou um profissional de saúde é acidentalmente picado com uma agulha contaminada por HIV.
* Por transmissão de uma mãe infectada para o seu filho, quer seja antes, durante ou depois do parto através do leite materno.
* Procedimentos médicos, como transfusão de sangue que contenha HIV, procedimentos realizados com instrumentos inadequadamente esterilizados ou transplante
de um órgão ou de tecidos infectados.O HIV tem mais probabilidade de ser transmitido se a pele ou uma membrana mucosa for lacerada ou danif**ada, ainda que minimamente.Nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, o HIV tem sido transmitido principalmente por homens que têm relações se***is com homens e pelo compartilhamento de agulhas entre pessoas que injetam dr**as,

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