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Resistores e Correntes, Notas de estudo de Cultura

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Tipologia: Notas de estudo

Antes de 2010

Compartilhado em 30/09/2008

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marcelo-pacifico-5 🇧🇷

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Resistência
Os obstáculos impostos ao movimento eletrônico, conforme discussão
qualitativa acima, são todos representados por uma propriedade mensurável,
denominada resistência, e definida pela relação: onde, R = Resistência, V =
Diferença de potencial aplicado (ou tensão), I = Corrente que circulará.
Exemplo: Uma resistência submetida a uma tensão de 110Volts, na qual
circula uma corrente de 10 A possui o valor de: R = 110 / 10 = 11 ohms
R = V / I
Essa definição significa que, quando se aplica uma diferença de potencial (ddp), V, entre
os extremos de um resistor, R, uma corrente, i, circulará, de tal modo que a relação acima
será satisfeita.
Das variações da equação acima podemos deduzir:
A queda de tensão determinada por uma resistência R sob uma corrente I
que a atravessa é: Exemplo: Sendo R = 100 ohms e I = 2,5 Ampéres,
podemos determinar que V = 100 . 2,5 = 250 Volts
V = R . I
A corrente que passa por uma resistência R sob diferença de potencial V
conhecidos, é: Exemplo: Sendo a diferença de potencial V = 110 Volts e a
resistência R = 20 ohms, temos que a corrente que percorre a resistência é
igual a I = 110 / 20 = 5,5 Ampéres
I = V / R
As grandezas relacionadas acima são facilmente mensuráveis com um ohmímetro (para
medir R), com um voltímetro (para medir V) ou com um amperímetro (para medir I).
Resistores
Os resistores são componentes que apresentam resistência à passagem da corrente
elétrica. Um resistor (chamado de resistência em alguns casos) é um dispositivo elétrico
muito utilizado em eletrônica, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia
térmica (efeito joule), a partir do material empregado que pode ser por exemplo o
carbono.
Um resistor ideal é um componente com uma resistência elétrica que permanece
constante independentemente da tensão ou corrente elétrica que circular pelo dispositivo.
Os resistores podem ser fixos ou variáveis. Neste caso são chamados de potenciômetros
(ou reostatos).O valor nominal é alterado ao girar um eixo ou deslizar uma alavanca.
O valor de um resistor de carbono pode ser facilmente determinado de acordo com as
cores que apresenta na cápsula que envolve o material resistivo, ou então usando um
instrumento denominado ohmímetro.
A identificação de 4 faixas é o esquema de codificação mais comumente usado em
todos os resistores.
Consiste de quatro faixas coloridas que são pintadas em torno do corpo do resistor.
Os primeiros dois números são os primeiros dois dígitos significativos do valor da
resistência, o terceiro é um multiplicador, e o quarto é o valor da tolerância.
Cada cor corresponde a um certo número, mostrado na tabela abaixo.
A tolerância para um resistor de 4 faixas será de 20%, 5%, ou 10%
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Resistência

Os obstáculos impostos ao movimento eletrônico, conforme discussão

qualitativa acima, são todos representados por uma propriedade mensurável,

denominada resistência, e definida pela relação: onde, R = Resistência, V =

Diferença de potencial aplicado (ou tensão), I = Corrente que circulará.

Exemplo: Uma resistência submetida a uma tensão de 110Volts, na qual

circula uma corrente de 10 A possui o valor de: R = 110 / 10 = 11 ohms

R = V / I

Essa definição significa que, quando se aplica uma diferença de potencial (ddp), V, entre

os extremos de um resistor, R, uma corrente, i, circulará, de tal modo que a relação acima

será satisfeita.

Das variações da equação acima podemos deduzir:

A queda de tensão determinada por uma resistência R sob uma corrente I

que a atravessa é: Exemplo: Sendo R = 100 ohms e I = 2,5 Ampéres,

podemos determinar que V = 100. 2,5 = 250 Volts

V = R. I

A corrente que passa por uma resistência R sob diferença de potencial V

conhecidos, é: Exemplo: Sendo a diferença de potencial V = 110 Volts e a

resistência R = 20 ohms, temos que a corrente que percorre a resistência é

igual a I = 110 / 20 = 5,5 Ampéres

I = V / R

As grandezas relacionadas acima são facilmente mensuráveis com um ohmímetro (para

medir R), com um voltímetro (para medir V) ou com um amperímetro (para medir I).

Resistores

Os resistores são componentes que apresentam resistência à passagem da corrente

elétrica. Um resistor (chamado de resistência em alguns casos) é um dispositivo elétrico

muito utilizado em eletrônica, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia

térmica (efeito joule), a partir do material empregado que pode ser por exemplo o

carbono.

Um resistor ideal é um componente com uma resistência elétrica que permanece

constante independentemente da tensão ou corrente elétrica que circular pelo dispositivo.

Os resistores podem ser fixos ou variáveis. Neste caso são chamados de potenciômetros

(ou reostatos).O valor nominal é alterado ao girar um eixo ou deslizar uma alavanca.

O valor de um resistor de carbono pode ser facilmente determinado de acordo com as

cores que apresenta na cápsula que envolve o material resistivo, ou então usando um

instrumento denominado ohmímetro.

A identificação de 4 faixas é o esquema de codificação mais comumente usado em

todos os resistores.

Consiste de quatro faixas coloridas que são pintadas em torno do corpo do resistor.

Os primeiros dois números são os primeiros dois dígitos significativos do valor da

resistência, o terceiro é um multiplicador, e o quarto é o valor da tolerância.

Cada cor corresponde a um certo número, mostrado na tabela abaixo.

A tolerância para um resistor de 4 faixas será de 20%, 5%, ou 10%

Unidades multiplicadoras:

Kilo (K) = x 1.

Mega (M) = x 100.

Resistor de 2200 ohms = 2,2K

Uma notação comum é indicar o multiplicador no lugar da vírgula.

2200 ohms = 2,2K = 2K

3.900.000 = 3,9M = 3M

Potência elétrica

A potência (unidade = Watts = W) é a razão entre o trabalho produzido e o tempo gasto.

É a grandeza que define a quantidade de energia consumida por unidade de tempo.

Para cálculo, determina-se a potência dissipada através da fórmula: P = V. I onde P =

potência em Watts, V = tensão em Volts e I = corrente elétrica em Ampéres

Exemplo: Para um circuito de 110 Volts que consome a corrente de 4 Ampéres, temos

uma potência consumida de 440 Watts.

Considerando que R = V / I, podemos calcular a potência dissipada em um circuito

resistivo conhecendo-se sua resistência e mais a corrente ou a diferença de potencial

aplicada:

Setas são geralmente utilizadas em diagramas elétricos para indicar a direção da corrente em uma fiação. Uma cruz ( + ) no final de uma visão seccional do fio, indica que a corrente está fluindo para longe de você, enquanto que um ponto (●) indica que a corrente está fluindo em sua direção. Quando dois condutores paralelos e adjacentes carregam corrente na mesma direção, os campos magnéticos ao redor desses condutores, auxiliam-se mutuamente. Quando as correntes fluem em direções opostas nos condutores, os campos ao redor dos condutores irão se opor. CAMPO MAGNÉTICO DE UMA BOBINA – Quando um fio é enrolado ao redor de um núcleo, ele forma uma BOBINA. Os campos magnéticos produzidos quando a corrente flui através da bobina se combinam. A influência combinada de todos os campos ao redor das voltas do fio produz um campo de dois pólos similar ao de um único imã de barra. Quando a direção da corrente na bobina é invertida, a polaridade do campo de dois pólos na bobina é revertido.

A força do campo magnético na bobina depende de: · O número de voltas do fio na bobina. · A quantidade de corrente na bobina, · A razão entre o comprimento e a largura da bobina · Do material do núcleo. GERAÇÃO BÁSICA DE AC – Quando um condutor está em um campo magnético e, ou o condutor ou o campo se move, uma força eletromotriz (voltagem) é induzida no condutor. Esse efeito é chamado de indução eletromagnética. Uma volta de fio girando em um campo magnético produz uma voltagem que está constantemente mudando de amplitude e direção. A forma de onda produzida é chamada de senóide e é a representação gráfica da corrente alternada (AC). Uma volta completa (360°) do condutor produz um ciclo de AC. O ciclo é composto de duas alternações: uma alternação positiva e uma negativa. Um ciclo de AC em um segundo é igual a 1 hertz (1Hz). FREQÜÊNCIA – O número de ciclos de AC por segundo é chamado de freqüência. A freqüência de AC é medida em Hertz. A maioria dos equipamentos é classificada pela freqüência, bem como pela voltagem e corrente. PERÍODO – O tempo necessário para completar um ciclo de uma onda é chamado de PERÍODO DA ONDA. Cada onda senóide é composta de duas alternações. A alternação que ocorre durante o período em que a onda senóide é positiva é chamado de alternação positiva. A alternação que ocorre durante o período em que a onda senóide é negativa é chamada de alternação negativa. Em cada ciclo da onda senóide, as duas alternações são idênticas em tamanho e forma, mas opostas em polaridade. O período de uma onda senoidal é inversamente proporcional à freqüência, isto é, quanto maior a freqüência menor o período. As relações matemáticas entre tempo e freqüência são:

VALOR INSTANTÂNEO – O valor instantâneo de uma onda senoidal de uma voltagem ou corrente alternada é o valor da voltagem, ou da corrente em um instante em particular. Há um número infinito de valores instantâneos entre zero e o valor de pico. VALOR MÉDIO – O valor médio de uma onda senóide de voltagem ou corrente é a média de todos os valores instantâneos durante uma alternação. O valor médio é igual a 0,0636 do valor de pico. As fórmulas para voltagem média e corrente média são: Lembre-se: O valor médio (Emédia ou Imédia) é para uma alternação apenas. O valor médio de uma onda completa é zero. VALOR EFETIVO – O valor efetivo de uma corrente ou voltagem, alternadas, é o valor daquela corrente ou voltagem que produz a mesma quantidade de calor em um componente resistivo que seria produzida pelo mesmo componente por uma corrente continua ou voltagem contínua de mesmo valor. O valor efetivo de uma onda senóide é igual a 0,707 vezes o valor de pico. O valor efetivo também é chamado de valor RMS ( r oot m eans s quare) ou valor médio quadrático, ou ainda de valor médio eficaz. O termo valor RMS é usado para descrever o processo de determinação do valor efetivo de uma onda senóide, usando-se os valores instantâneos de voltagem ou corrente. Você pode encontrar o valor rms de uma corrente ou voltagem tomando valores instantâneos igualmente espaçados na onda senóide e extraindo a raiz quadrada da média da soma desses valores. Daí vem o termo valor quadrático médio. As fórmulas para os valores efetivo e médio de voltagem e corrente são:

ONDAS SENÓIDES EM FASE – Quando duas ondas senóides estão exatamente no mesmo passo, uma com a outra, dizemos que estão em fase. Para estarem em fase, ambas devem passar por seus pontos mínimo e máximo ao mesmo tempo e na mesma direção. ONDAS SENÓIDES FORA DE FASE – Quando duas ondas senoidais passam por seus pontos máximo e mínimo em momentos diferentes, uma diferença de fase existe entre elas. Dizemos que as duas ondas estão fora de fase, uma em relação à outra. Para descrever essa diferença