Como referenciar este texto: ‘Circuito elétrico em série e paralelo, utilizando o TinkerCad’. Rodrigo Terra. Publicado em: 19/02/2025. Link da postagem: https://www.makerzine.com.br/educacao/circuito-eletrico-em-serie-e-paralelo-utilizando-o-tinkercad/.
Conteúdos que você verá nesta postagem
A eletrônica educacional se tornou mais acessível com ferramentas como o TinkerCad, um simulador online que permite projetar e testar circuitos elétricos sem a necessidade de componentes físicos. Na imagem acima, vemos um circuito alimentado por uma bateria de 9V, que combina ligações em série e paralelo para acender LEDs de maneira controlada.
Os resistores limitam a corrente elétrica, protegendo os LEDs contra queima, enquanto os interruptores permitem ativar diferentes partes do circuito separadamente. Essa configuração é ideal para entender como a corrente e a tensão se distribuem em diferentes tipos de conexões elétricas, sendo um excelente experimento para iniciantes e estudantes que desejam aprofundar seus conhecimentos em eletrônica.
No decorrer deste artigo, exploraremos os princípios por trás desse circuito, a diferença entre conexões em série e paralelo, e como utilizar o TinkerCad para simular e modificar projetos elétricos com segurança e eficiência.
Lógica utilizada no desenvolvimento deste circuito
O circuito apresentado foi projetado para demonstrar a diferença entre conexões em série e em paralelo, utilizando componentes simples, como LEDs, resistores, interruptores e uma bateria de 9V. A lógica do desenvolvimento segue três princípios fundamentais da eletrônica: controle da corrente elétrica, divisão da tensão e acionamento independente de componentes.
1. Alimentação e Controle da Corrente
A fonte de energia utilizada é uma bateria de 9V, que fornece a tensão necessária para alimentar os LEDs. Como os LEDs são componentes sensíveis à corrente elétrica, resistores foram inseridos em série com cada LED para limitar a corrente e evitar danos. Esses resistores seguem a Lei de Ohm (U=R . I), garantindo que cada LED receba uma corrente segura para operação.
2. Divisão entre Circuitos em Série e Paralelo
O circuito apresenta duas configurações distintas:
Ramo em Série (caminho superior da imagem): Neste trecho, os resistores e o LED estão ligados um após o outro. Isso significa que a corrente elétrica é a mesma para todos os componentes, mas a tensão é dividida entre os resistores e o LED. Essa configuração demonstra o efeito da queda de tensão ao longo do circuito.
Ramo em Paralelo (caminho inferior da imagem): Aqui, os componentes estão conectados em ramos separados que partem do mesmo ponto de alimentação. Neste caso, a tensão é a mesma em cada LED, mas a corrente se divide entre os ramos. Esse tipo de conexão é ideal para permitir que os LEDs funcionem independentemente um do outro.
3. Controle com Interruptores
Para aumentar a interatividade e a flexibilidade do circuito, dois interruptores foram inseridos. Esses componentes permitem controlar separadamente cada segmento do circuito:
- O primeiro interruptor controla o circuito em série, ativando o LED conectado a ele.
- O segundo interruptor aciona o circuito em paralelo, permitindo ligar ou desligar seu LED sem afetar o restante do sistema.
Essa implementação demonstra na prática como interruptores podem ser usados para criar circuitos independentes dentro de um mesmo sistema elétrico.
4. Distribuição da Energia e Impacto na Iluminação
Devido à maneira como a tensão e a corrente são distribuídas nos circuitos em série e paralelo, é possível notar diferenças no brilho dos LEDs:
- No circuito em série, a tensão é dividida entre os componentes, resultando em um LED com brilho menor.
- No circuito em paralelo, cada LED recebe a tensão total da fonte, o que faz com que seu brilho seja mais intenso e independente do outro.
Essa abordagem ilustra de forma prática como diferentes configurações de circuito impactam a performance dos dispositivos conectados.
Simulador TinkerCad
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