EA513 - Circuitos Elétricos
Turma: %2 -
Período: 2/2026 -
Tipo Período: 2o. semestre -
Disciplina:
Obrigatória 4 créditos.
-
Idioma: Português
Ementa: Elementos e Leis de Circuitos. Equacionamento e Soluções de Circuitos por métodos Algébricos e Matriciais. Equacionamento de Circuitos Dinâmicos. Circuitos Monofásicos.
Conteúdo Programático: 1. Elementos e Leis de Circuitos Tensão e corrente. Bipolos. Curvas no plano tensão-corrente para diferentes bipolos. Fontes independentes e vinculadas. Potência. Leis de Kirchhoff. Matriz de Incidência. Associação de bipolos de mesma natureza. Teorema de Tellegen. Teorema de Substituição. 2. Equacionamento e Soluções de Circuitos por Métodos Algébricos e Matriciais Circuitos resistivos, método de nós, método de nós modificado e outros métodos. Teoremas de Superposição, Thévenin e Norton. 3. Equacionamento de Circuitos Dinâmicos Solução por equações diferenciais. Variáveis de Estado. Circuitos autônomos: soluções no domínio do tempo. Circuitos não autônomos: soluções no domínio do tempo. Entradas (fontes): constante, degrau e impulso. 4. Circuitos Monofásicos Tensões e correntes variáveis no tempo. Formas de onda: oscilatórias, periódicas, alternadas. Ciclo, período, frequência, velocidade ou frequência angular, ângulo de fase, diferença de fase (defasagem), valores de pico, médio e eficaz. Conceito de valor eficaz. Tensões e correntes senoidais. Relação entre valor de pico e valor eficaz para onda senoidal. Representação por fasores. Relações entre tensões e correntes senoidais em bipolos lineares. Capacitor e Indutor: energia armazenada. Indução Mútua. Matriz Indutância. Indutância Recíproca. Conceitos de Impedância e Admitância. Transformador ideal: impedância refletida. Potência instantânea. Potências ativa e reativa. Potências complexa e aparente. Medição de potência ativa e reativa. Fator de potência. Compensação de reativos: série e paralela. Correção do fator de potência.
Plano de Desenvolvimento: 1 Conceitos fundamentais: carga, corrente, tensão e potência.
2 Elementos de circuitos: fontes independentes ideais (tensão e corrente) e a Lei de Ohm.
3 Leis de Kirchhoff para corrente (LKC) e para tensão (LKT).
4 Divisores de corrente e de tensão.
5 Conversões Y-∆ (estrela-triângulo).
6 Fontes controladas/dependentes.
7 Método de análise nodal.
8 Análise nodal com fontes de tensão.
9 Método de análise de malhas.
10 Linearidade e o princípio da superposição.
11 Teoremas de Thévenin e Norton.
12 Máxima transferência de potência.
13 Elementos armazenadores de energia: capacitores e indutores.
14 Circuitos de primeira ordem: equacionamento e resposta temporal de circuitos RC e RL sem fontes.
15 Resposta ao degrau de circuitos de primeira ordem.
16 Circuitos de segunda ordem: equacionamento e resposta temporal de circuitos RLC sem fontes.
17 Resposta ao degrau de circuitos de segunda ordem.
18 Fontes de excitação senoidais. Conceito de fasor. Relações fasoriais para elementos de circuitos.
19 Impedância e admitância. Leis de Kirchhoff em CA e associações de impedâncias.
20 Análise de circuitos monofásicos em regime permanente senoidal: análises nodal e de malhas.
21 Análise de circuitos monofásicos em regime permanente senoidal: superposição, transformações de fontes e circuitos equivalentes de Thévenin e Norton.
22 Análise de potência em corrente alternada (CA): potências instantânea e média, valor eficaz.
23 Potências aparente e complexa. Fator de potência.
Datas das Provas e Conteúdos
• Prova 1: Segunda quinzena de setembro* Conteúdos: #1 a #12
• Prova 2: Última semana de novembro* Conteúdos: #1 a #23
*As datas exatas serão divulgadas no início do semestre letivo.
Conforme IN CCG nº 02/2025 - Cláusula de Honestidade e Lisura Acadêmica
Todas as atividades relacionadas às disciplinas devem ser realizadas em conformidade com as orientações fornecidas pelos docentes e com o devido rigor ético.
Caso o(a) docente responsável, no exercício de sua liberdade de cátedra, forme convicção acerca da ausência de lisura ou de condições adequadas para a realização da atividade avaliativa, poderá atribuir nota zero, seja para a atividade única ou, conforme o caso, para o conjunto de atividades do semestre. A ocorrência deverá ser fundamentada e comunicada à Coordenação de Curso de Graduação, podendo o(a) estudante estar sujeito a processo administrativo.
Bibliografia: BURIAN Jr., Yaro; Lyra, Ana Cristina C. - Circuitos Elétricos, Pearson Prentice Hall, 2006. DESOER e KUH Teoria Básica de Circuitos McGraw Hill. JOHNSON, D.E.;HILBURN, J.L.; JOHNSON, J.R. - Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos, PHB, 1994.
Critério de Avaliação: A avaliação do conteúdo da disciplina será realizada por meio de duas provas. A disciplina não prevê exame final e, em conformidade com as regras para as turmas especiais, não é exigida a presença nas aulas teóricas. No entanto, os/as estudantes que desejarem poderão assistir às aulas na turma regular para acompanhar a apresentação dos conteúdos. A Nota Final (??) será calculada pela seguinte equação: ?? =0.4×?1+0.6×?2 em que, ?? é a nota da ?-ésima prova (? = 1,2). Para aprovação, o(a) estudante deverá ter ?? ≥ 5.0.
Bibliografia complementar: [1] Dorf, R.C., Svoboda, J.A. Introdução aos circuitos elétricos, 5ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2003.
[2] O’Malley, J. Análise de circuitos, 2ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2014.
[3] Orsini, L.Q., Consonni, D. Curso de circuitos elétricos, vol. 1, 2ª ed., São Paulo: Edgard Blücher, 2002.