Neste artigo, aprenderemos sobre divisor de tensão em série. O divisor de tensão é conhecido por ser um circuito elétrico linear que fornece a tensão de saída em termos da tensão de entrada. É a ligação de resistores em série.
Um divisor de tensão é sempre um circuito em série. O divisor de tensão mais simples consiste em duas resistências em série. A divisão de tensão é essencial na criação de uma tensão variável que auxilia na medição de tensão, criando circuitos complexos. A tensão de saída obtida pela divisão de tensão é uma fração da tensão de entrada.
O que é circuito divisor de tensão?
Um divisor de tensão é um circuito linear simples com elementos passivos. Funciona com base no princípio da queda de tensão em resistores em conexão em série. Enquanto a tensão difere no caso de um divisor de tensão, a corrente permanece a mesma.
Um potenciômetro é um dos dispositivos mais comumente usados que utiliza divisor de tensão. Podemos aplicar uma tensão nos terminais do potenciômetro e gerar a tensão de saída. Esta tensão é proporcional à posição do contato deslizante. Ao mover este contato, podemos alterar a tensão.
Divisor de tensão na regra da série?
A regra do divisor de tensão em série nos dá uma ideia sobre a tensão de saída no circuito obtida em termos de tensão de entrada e resistência presente no circuito. A regra do divisor de tensão em série segue a lei de ohm.
A queda de tensão é o resultado da passagem de corrente através de um resistor. Esta queda de tensão é diretamente proporcional à magnitude do resistor. De acordo com a regra, a tensão em qualquer resistor do divisor de tensão é o produto da tensão líquida e uma fração. Esta fração é a razão entre essa resistência e a resistência equivalente.
Por que usar divisor de tensão em série?
Apenas um circuito em série é capaz de divisão de tensão à medida que a tensão cai em resistores individuais enquanto a corrente passa. Em um circuito paralelo, a tensão permanece a mesma e a corrente é a quantidade que é dividida.
Como o nome sugere, um divisor de tensão em série divide a tensão total em duas partes iguais ou não iguais. Se tivéssemos que considerar o circuito paralelo, a tensão teria sido a mesma para cada ramo. Em série, não há ramificação. A corrente flui de um resistor para outro e diminui algum valor.
Divisor de tensão em série - FAQs
Fórmula do divisor de tensão para resistores em série
A regra do divisor de tensão diz que, a tensão é dividida entre dois componentes resistivos que estão conectados em série e essas tensões divididas são funções da tensão de entrada e das resistências em série.
Aqui, da lei de ohm, obtemos,
Tensão através de R1, V1= euR1
Tensão através de R2,V2= euR2
Aplicando a lei de Kirchoff, podemos escrever,
-Vin + V1 + V2= 0
Vin = V1 + V2= euR1 + IR2 = i(R1+ R2)
Portanto, i = Vin /R1+ R2
Novamente aplicando KVL, podemos escrever,
VFora – euR2 = 0
Ou, VFora= euR2=Vin /R1+ R2 *R2
Esta é a tensão de saída dividida necessária.
Regra do divisor de tensão para capacitores em série
A regra do divisor de tensão em série é exatamente a mesma que os resistores. Aqui, a reatância capacitiva é análoga à resistência. A capacidade dos capacitores de se oporem ao fluxo de corrente é conhecida como reatância capacitiva.
Reatância capacitiva, XC =1/2π fC onde f é a frequência e C é a capacitância.
Portanto, se a reatância capacitiva líquida é XÉ em série então XC' = 1/ 2π fCeq
Capacitância equivalente na série Ceq = C1C2 /C1+C2
XÉ=1/2πf*C1C2 /C1+C2
Então, corrente i = Vin /XÉ
Agora, VFora= iXC2= Vin/XÉ* 1/2π fC2
Como calcular a tensão no divisor de tensão?
Os divisores de tensão são componentes muito essenciais em amplificadores e circuitos de controle. Podemos calcular tensões em um circuito divisor de tensão usando algumas fórmulas simples derivadas da lei de ohm e da lei de kirchhoff.
Para calcular a tensão através de qualquer resistor, temos que multiplicar a corrente pela razão desse valor de resistência e a resistência em série equivalente do divisor de tensão. Se houver outros elementos, como capacitores, o procedimento será o mesmo. Somente a resistência será reatância nesse caso.
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