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FONTE DE TENSÃO E FONTE DE CORRENTE
Table of Contents
Toggle| FONTE DE TENSÃO | FONTE DE CORRENTE | 
|---|---|
| Fontes de tensão ideais são fontes que fornecem os valores determinados de tensão independentemente da carga à qual forem ligadas. Uma fonte de tensão real fornece uma tensão na suas terminais de conexão que diminui com o aumento da carga: Representação de uma fonte de tensão real  | Fontes de corrente ideais são fontes que fornecem os valores determinados de corrente independentemente da carga à qual forem ligadas. Uma fonte de corrente real fornence uma corriente na suas terminais de conexão que diminui com o aumento da carga: Representação - Fonte de corrente real  | 
Funcionamento de uma fonte de tensão real
Devido à resistência interna RF, a tensão nos terminais diminui com o aumento da carga de corrente:
Fonte de tensão com resistência interna - Curva característica da tensão terminal em função da corrente
A tensão máxima dos terminais pode ser tomada quando tem nenhuma corrente. A resistência interna provoca uma queda de tensão uma vez que um corrente flui. A tensão terminal VT pode ser calculada da seguinte forma:
VT = VF – VRF                ... Eq. 1
 VT = VF – RRF * I            ... Eq. 2
Nota: F significa fonte, t significa terminais de conexão. A corrente máxima é quando os terminais estão em curto-circuito.
No caso de um curto-circuito, ou seja, quando os terminais estão em curto-circuito, a tensão do terminal UT, é claro, 0V. Isso significa que toda a tensão da fonte UF cai através da resistência interna Rint ou RF. A corrente de curto-circuito é calculada da seguinte forma:
Icurto-circuito = Imáx = VF / RF
Determinar a resistência interna:
Não é prático ou muitas vezes não é possível determinar a corrente de curto-circuito. É melhor determinar um ponto da característica da carga, ou seja, conectar uma resistência definida aos terminais.
O segundo ponto pode então ser o caso sem carga, ou seja, I = 0A.
![]()
Se uma medição de corrente deve ser dispensada, esta equação pode ser transformada. Com I = UT / RT segue:
![]()
Exercício fonte de tensão real
Uma bateria de carro tem uma tensão terminal de 12 V. A corrente máxima de curto-circuito (a 20 °C) é de 1 kA. Para dar partida no motor, a bateria é carregada até aproximadamente 100 A.
Calcule a resistência máxima de carga (ou seja, a resistência interna do motor de arranque), a resistência interna da bateria e a tensão mínima do terminal que é atingida durante a partida.
 A tensão terminal mínima necessária para uma arrancada é de 9,8 V. A que temperatura mínima ainda é possível dar a arrancada se a bateria tiver um coeficiente de temperatura de α = - 2,78 × 10 -2 1/K? Para simplificar, o coeficiente de temperatura do amotor de arranque pode ser negligenciado.
Exercício fonte de tensão real
Resistência interna RF, considerando o caso de curto-circuito:
RF = VF  =   12 V      =  0,012 Ω
 .       Imax    1000 A
Tensão terminal durante a arrancada, ou seja I = 100 A:
VT = VF – RF x I = 12 V – 0,012 Ω x 100 A = 10,8 V
resistência do motor de arranque:
Rt =  Vt  =  10,8 V   =  0,108 Ω
 .         I       100 A
Temperatura mínima possível:
Corrente mínima para arrancar com sucesso:
Imin = Vt min     =  9,8 V       = 90,74 A
 .          Rt             0,108 Ω
assim RF max = VF - Vt min = 12 V - 9,8 V = 0,0242 Ω
 .                            Imin               90,74 A
A dependência linear da temperatura de um resistor é determinada por:
R(T) = R20 + R20 × α × ΔT
 ΔT  = R(T)  - R20    =  0,0242 Ω - 0,012 Ω                 
 .            R20 × α         0,012 Ω  × - 2,78 × 10 -2 1/K
ΔT = - 36,57 °C