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Circuito elétrico em série e paralelo, utilizando o TinkerCad

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.

Circuito montado

Simulador TinkerCad

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Rodrigo Terra

Com formação inicial em Física, especialização em Ciências Educacionais com ênfase em Tecnologia Educacional e Docência, e graduação em Ciências de Dados, construí uma trajetória sólida que une educação, tecnologias ee inovação. Desde 2001, dedico-me ao campo educacional, e desde 2019, atuo também na área de ciência de dados, buscando sempre encontrar soluções focadas no desenvolvimento humano. Minha experiência combina um profundo conhecimento em educação com habilidades técnicas em dados e programação, permitindo-me criar soluções estratégicas e práticas. Com ampla vivência em análise de dados, definição de métricas e desenvolvimento de indicadores, acredito que a formação transdisciplinar é essencial para preparar indivíduos conscientes e capacitados para os desafios do mundo contemporâneo. Apaixonado por café e boas conversas, sou movido pela curiosidade e pela busca constante de novas ideias e perspectivas. Minha missão é contribuir para uma educação que inspire pensamento crítico, estimule a criatividade e promova a colaboração.

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