UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica

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Timbre

Plano de Ensino

IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:

EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 1

Unidade Ofertante:

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Código:

FEELT31302

Período/Série:

3

Turma:

A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2

Carga Horária:

Natureza:

Teórica:

0

Prática:

15

Total:

15

Obrigatória:

(X)

Optativa:

( )

Professor(A):

CARLOS EDUARDO TAVARES
THALES LIMA OLIVEIRA

Ano/Semestre:

 

Observações:

Este componente curricular será desenvolvido de forma remota nos termos previstos nas resoluções 25/2020 e 16/2021 do CONGRAD.

 

EMENTA

Teoria básica e aplicações à engenharia elétrica de circuitos elétricos.

JUSTIFICATIVA

Preparar os estudantes de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e Engenharia de Controle e Automação para o desenvolvimento de práticas pertencentes ao núcleo básico de conhecimento, necessário aos profissionais destas áreas da Engenharia. Ressalta-se que as experiências vivenciadas no ambiente laboratorial desta disciplina, além de promover o contato do estudante com os diversos equipamentos de medição e elementos de circuitos elétricos, associados às práticas profissionais, irão alicerçar o aprendizado de grande parte das disciplinas técnicas obrigatórias à formação dos engenheiros destas áreas de conhecimento.

OBJETIVO

Objetivo Geral:

Ao final da disciplina o estudante será capaz de:

  1. Conduzir experimentos com circuitos elétricos e interpretar resultados;

  2. Avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de tensões, correntes e potências em circuitos elétricos.

 

Objetivos Específicos:

  1.   Circuitos de corrente contínua (CC) em regime permanente

  • Preparar os estudantes para identificar e correlacionar a prática com a teoria acerca da modelagem matemática dos componentes dos circuitos elétricos lineares, levando em consideração o comportamento físico das relações tensão x corrente desses elementos.

  • Comprovar experimentalmente as leis fundamentais de circuitos elétricos

  • Comprovar experimentalmente os métodos e teoremas de análise de circuitos em corrente contínua para a obtenção de correntes, tensões e potências em cada componente e suas correlações em regime permanente.

  1.   Circuitos de corrente alternada (CA) em regime permanente

  • Comprovar as técnicas de análise de circuitos monofásicos com alimentação senoidal em ambiente laboratorial;

  • Verificar experimentalmente a aplicação das ferramentas de análise vetorial para a representação e o cálculo das correntes, tensões e potências de circuitos operando em regime permanente.

  • Comprovar os teoremas e métodos de análise de circuitos CA em ambientes laboratoriais;

  1.   Análise de circuitos em regime transitório

  • Comprovar, experimentalmente, o comportamento dos circuitos elétricos em regime transitório.

PROGRAMA

  1. Circuitos de corrente contínua (CC) em regime permanente

1.1 Elementos de circuitos;

1.2 Leis fundamentais dos circuitos;

1.3 Verificação experimental dos seguintes Teoremas: Superposição, Thevenin, Reciprocidade, Máxima Transferência de Potência.

  1. Circuitos de corrente alternada (CA) em regime permanente

2.1 Relações entre tensão e corrente em resistores, indutores e capacitores;

2.2 Comportamento de circuitos RLC-Série em regime permanente senoidal;

2.3 Comportamento de circuitos RLC-Paralelo em regime permanente senoidal.

  1. Análise de circuitos em regime transitório

3.1 Verificação experimental do comportamento de circuitos de primeira ordem;

3.2 Verificação experimental de circuitos de segunda ordem, considerando os seguintes comportamentos:

METODOLOGIA

O conteúdo deste componente curricular será desenvolvido de forma remota nos termos previstos nas resoluções 25/2020 e 16/2021 do CONGRAD.

Para tanto a metodologia adotada é constituída pelas seguintes atividades:

 

  1. Atividades Síncronas

Neste tipo de atividade, utilizando a internet, professor e estudantes ficarão conectados simultaneamente na plataforma digital Microsoft Teams para interação dos envolvidos, revisão do conteúdo, esclarecimento de dúvidas e construção de conhecimento, totalizando 7,5 horas nesta modalidade, distribuídas da seguinte forma:

Turmas 1: Segunda-feira das 14h às 14:50

Turmas 2: Segunda-feira das 14:50 às 15:40

Turmas 3: Terça-feira das 14h às 14:50

Turmas 4: Terça-feira das 14:50 às 15:40

 

 

 

 

segunda-feira

 

terça-feira

Data

Horário

Turma

 

Data

Horário

Turma

29/11

14h

1

 

30/11

14h

3

29/11

14:50

2

 

30/11

14:50

4

06/12

14h

1

 

07/12

14h

3

06/12

14:50

2

 

07/12

14:50

4

20/12

14h

1

 

21/12

14h

3

20/12

14:50

2

 

21/12

14:50

4

17/01

14h

1

 

18/01

14h

3

17/01

14:50

2

 

18/01

14:50

4

31/01

14h

1

 

01/02

14h

3

31/01

14:50

2

 

01/02

14:50

4

14/02

14h

1

 

15/02

14h

3

14/02

14:50

2

 

15/02

14:50

4

07/03

14h

1

 

08/03

14h

3

07/03

14:50

2

 

08/03

14:50

4

21/03

14h

1

 

22/03

14h

3

21/03

14:50

2

 

22/03

14:50

4

28/03

14h

1

 

29/03

14h

3

28/03

14:50

2

 

29/03

14:50

4

 

  1. Atividades Assíncronas:

Estas atividades totalizam 7,5 horas. Os estudantes terão acesso ao material na plataforma Moodle, compreendendo:

 

Além destes canais de comunicação os estudantes poderão também solicitar atendimento no e-mail: cetavares@ufu.br e thales@ufu.br

Ao todo serão 15 horas, sendo 7,5 horas na modalidade Síncrona e 7,5 horas na modalidade assíncrona.

AVALIAÇÃO

A metodologia de avaliação será baseada nos seguintes métodos:

 

  1. Relatórios dos experimentos

Serão 6 relatórios no valor de 10 pontos cada, totalizando em 60,0 pontos para serem entregue em formato digital.

- Os relatórios poderão ser feitos em grupos de no máximo três pessoas, sendo considerado inválido para quatro ou mais integrantes.

- A entrega dos relatórios será considerada quando os mesmos forem enviados até às 23h59min da data estabelecida, conforme descrito a seguir:

Relatório 1 - Teoremas de Thèvenin e da Superposição de Efeitos: 14/12/2021 até 23h59min

Relatório 2 - Teoremas da Máxima Transferência de Potência e da Reciprocidade de Efeitos: 11/01/2022 até 23h59min

Relatório 3 - Características dos Indutores e Capacitores: 25/01/2022 até 23h59min

Relatório 4 - Comportamento de Circuitos RLC Série em Regime Permanente Senoidal: 08/02/2022 até 23h59min

Relatório 5 - Comportamento de Circuitos RLC Paralelo em Regime Permanente Senoidal: 22/02/2022 até 23h59min

Relatório 6 - Comportamento de Circuitos Transitórios de 1ª Ordem: 15/03/2022

- Os relatórios deverão ser enviados para o e-mail circuitos1ufu@gmail.com

 

  1. Prova

A Prova terá valor de 40,0 pontos abordando o conteúdo dos 6 relatórios para ser realizada em formato digital pela plataforma Moodle, conforme a seguir:

Turmas 1: dia 21/03/2022 das 14h às 14:50

Turmas 2: dia 21/03/2022 das 14:50 às 15:40

Turmas 3: dia 22/03/2022 das 14h às 14:50

Turmas 4: dia 22/03/2022 das 14:50 às 15:40

 

É muito importante a observação dos horários de início e de término da prova porque que o sistema será aberto no horário especificado e encerrado automaticamente no horário estabelecido, não permitindo mais a submissão das respostas. Se isto ocorrer será considerado que o estudante não fez a prova.

 

As atividades avaliativas totalizarão 100 pontos.

BIBLIOGRAFIA

Básica

  1. Boylestad R. L., “Introdução à Análise de Circuitos”, 12ª edição, Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2012;

  2. Irwin J. D., “Análise de Circuitos em Engenharia”, 7ª edição Makron Books, São Paulo 2003;

  3. Johnson, D. E. and Johson, J. R., “Fundamentos de Análise de circuitos Elétricos”,4ª edição, Rio de Janeiro, Prentice Hall do Brasil, 1994;

Complementar

  1. Jack E. Kemmerly & William H. Hayt Jr. & Steven M. Durbin, “Análise de Circuitos em Engenharia”, McGraw-Hill Ltda, são Paulo, 2008;

  2. Charles K. Alexander & Matthew N. O Sadiku, “Fundamentos de Circuitos Elétricos”, McGraw-Hill Ltda, São Paulo, 2008.

  3. Edminister, J. A., “Circuitos Elétricos”, 2ª edição, Mc Graw-Hill do Brasil, São Paulo, 1985;

  4. Orsini, Luiz de Queiroz. “Circuitos elétricos”. Sao Paulo : Edgard Blucher, 1971;

  5. Johnson, D. E. and Johson, J. R., “Fundamentos de Análise de circuitos Elétricos”,4ª edição, Rio de Janeiro, Prentice Hall do Brasil, 1994;

  6. James W. Nilsson, Susan A. Riedel, “Circuitos Elétricos”, 6a edição, Rio de Janeiro, LTC, 2003.

 

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Thales Lima Oliveira, Professor(a) do Magistério Superior, em 05/11/2021, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Tavares, Professor(a) do Magistério Superior, em 05/11/2021, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Referência: Processo nº 23117.071223/2021-82 SEI nº 3151708