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Em sistemas de geração de energia solar, são comumente empregados conversores CC-CC do tipo boost para elevar a tensão entregue pelo painel solar. Considerando-se que a fonte VDC representa a tensão entregue pelo painel solar e que RL é a carga alimentada pela energia gerada pelo sistema, o circuito do conversor boost está representado no seguinte diagrama esquemático:

Considere um transistor bipolar de junção NPN, com parâmetro β igual a 100, tensão entre base e emissor VBE igual a 0,7 V, e tensão entre coletor e emissor desprezível, conectado a uma fonte de alimentação de corrente contínua, com tensão positiva VCC igual a 12 V e tensão negativa 0 V, considerada como terra, da forma descrita a seguir. A base do transistor está conectada ao positivo da fonte por intermédio de um resistor RB de resistência 2 MΩ, o coletor está conectado ao positivo da fonte por intermédio de um resistor RC de resistência 4 kΩ, e o emissor está conectado diretamente ao negativo da fonte.
Nessas condições, o valor da tensão, em V, entre coletor e emissor do transistor é

Considere o circuito mostrado na Figura, alimentado por duas fontes de tensão CC.


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Nas condições apresentadas, qual é a potência elétrica dissipada pelo resistor de 9 Ω, em W, aproximadamente?

A Figura a seguir mostra um circuito elétrico puramente resistivo com todos os seus componentes considerados ideais. Esse circuito é alimentado por uma fonte de Tensão Contínua (CC) de 15 volts.


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Quais são os valores das grandezas Vth e Rth do circuito Equivalente Thevenin, medidos entre os pontos A e B?

Considerando que os cabos e a fonte do circuito da figura 1 sejam ideais, o valor de RL que faz com que a potência no resistor RL seja máxima é:

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