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Em algumas situações, a análise de circuitos elétricos se baseia no que acontece em um par específico de terminais. Nesse contexto, os teoremas de Thévenin e Norton figuram como técnicas de grande utilidade, pois são capazes de reduzir qualquer circuito linear em versões simplificadas compostas, em ambos os casos, por uma fonte e uma impedância. Em relação às características dos circuitos equivalentes de Thévenin e Norton, bem como ao processo de obtenção de ambos os circuitos, assinale a alternativa correta.
A forma mais generalista para obter a impedância equivalente do circuito de Thévenin consiste em um procedimento de dois passos: substituir todas as fontes de tensão e corrente por curtos-circuitos; e calcular a impedância equivalente vista dos terminais de referência.
O circuito equivalente de Thévenin é composto por uma fonte de tensão ideal em paralelo com uma impedância, enquanto o circuito equivalente de Norton consiste em uma fonte de corrente ideal em série com uma impedância.
O valor da fonte de corrente utilizada no circuito equivalente de Norton pode ser diretamente obtido a partir do cálculo da corrente que flui em um curto-circuito inserido entre os terminais de referência.
Em circuitos elétricos que possuem fontes dependentes, sejam elas de tensão ou corrente, uma solução possível para obtenção da impedância do circuito equivalente de Thévenin consiste em desligar as fontes independentes e dependentes existentes no circuito e, em seguida, inserir uma fonte auxiliar de tensão com valor conhecido entre os terminais de referência. Procedendo-se dessa forma, a impedância de Thévenin será dada pela divisão entre a tensão da fonte auxiliar e a corrente que por ela flui.
Para se obter a máxima transferência de potência entre dois circuitos CC chamados de sistema emissor e sistema receptor, a resistência do sistema receptor deverá ser a metade da resistência do circuito equivalente de Thévenin do sistema emissor.