ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE KIRCHHOFF
Por: Thejotta Ssb • 29/1/2016 • Trabalho acadêmico • 2.148 Palavras (9 Páginas) • 969 Visualizações
[pic 1]
Universidade Federal de Sergipe
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E LEIS DE
KIRCHHOFF
ANSELMO MAURICIO JUNIOR
FABIANO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR
FELIPE DE ALMEIDA FLORENCIO
M3
São Cristovão/SE
2012
SUMÁRIO Pag.
1- INTRODUÇÃO....................................................................................................... 3 -4
2- OBJETIVOS, MATERIAIS E MÉTODO...............................................................5
2.1 Objetivo..............................................................................................................5
2.2 Materiais utilizados............................................................................................5
2.3 Método..............................................................................................................5
3- TABELA DE DADOS E CÁLCULOS...................................................................6-11
4- DISCUSSÃO...........................................................................................................12-14
5-CONCLUSÃO..........................................................................................................15
6- REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.....................................................................15
1 – INTRODUÇÃO
1.1-Resistor
O resistor é um componente eletrônico que serve para limitar a corrente, é um dos componentes mais utilizados. Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Ele se opõe a passagem de corrente elétrica, que é chamado de resistência e sua unidade é o ohm.
1.2- Associação de Resistores
Quando somente um resistor não é suficiente ou quando queremos além de limitar, dividir a corrente, podemos fazer associação de resistores. Esta associação pode ser em série ou em paralelo.
1.2.1- Série
[pic 2]
Na associação em série, os resistores são geralmente ligados em uma única malha e a corrente que passa entre eles é a mesma. Já a tensão é diferente, ela depende do valor da resistência do resistor. O resultado da soma das tensões em cada resistor vai ser igual a da fonte. Para calcular a resistência equivalente nessa associação basta somar a resistências.
1.2.2- Paralelo
[pic 3]
Em paralelo, os resistores têm a mesma tensão, e a soma da corrente que se divide para cada resistor é a mesma corrente do resistor equivalente. Para calcular a resistência equivalente, é a soma do inverso da resistência de cada resistor. Se somente forem dois resistores, basta multiplicar os valores e dividir pela sua soma.
1.2.3- Mista
[pic 4]
Nessa associação os resistores são organizados em serie e em paralelo no mesmo circuito. Para calcular a resistência equivalente, primeiro calcula-se a associação em paralelo, e depois usando o resistor equivalente dessa associação, calcula a resistência equivalente em serie.
1.3- Leis de Kirchhoff
Nó: é um ponto onde três (ou mais) condutores são ligados.
Malha: é qualquer caminho condutor fechado.
[pic 5]
As leis de Kirchhoff são usadas em circuitos mais complexos. A primeira lei diz que a soma das correntes que se dividem em um nó, é igual a que chega nele, ela é chamada também de lei dos nós. A segunda lei diz que a soma de todas as tensões em uma malha fechada é zero, tomando o sentido da corrente sendo positivo.
2- OBJETIVOS, MATERIAIS E MÉTODO
2.1 Objetivo
Compreender as leis de Kirchhoff e regras de associação de resistores através da montagem de circuitos elétricos simples formados por resistores , como também pela medida da tensão e corrente nas diversas partes do circuito.
2.2 Materiais utilizados
- Cabos;
-Fontes de tensão;
- Multímetros;
- Resistores;
- Lâmpadas;
- Jumpers;
- Placa de teste;
2.3 Método
1º parte.
- Montamos um circuito com duas lâmpadas em série e aplicamos uma tensão sobre ela. A tensão aplicada foi a máxima suportada por cada lâmpada e observamos o que acontecia. Fizemos testes substituindo uma lâmpada por jumper e em seguida retiramos o Jumper
2º parte
- Montamos um circuito com duas lâmpadas em paralelo, aplicando a tensão máxima suportada e observamos o que acontecia. Foi retirada uma das lâmpadas e foram feitas novas observações.
3º e 4º partes.
1-Foi escolhido 3 resistores, medimos seus valores com Ohmimetro;
2-Montamos um circuito com 3 resistores em série, aplicamos uma tensão de 5V e foi medido 3 vezes os valores da resistência total, tensão total e da corrente total, como também a tensão e a corrente em cada resistor. Em seguida, fizemos o mesmo com um circuito com 3 resistores em paralelo.
5º Resistência interna dos instrumentos.
- Foi montado um circuito com um amperímetro em paralelo com um voltímetro e com um resistor de 560 ohms como proteção. Medido a queda de tensão e corrente com diferentes escalas do instrumento. Em seguida, repetimos o mesmo processo com o amperímetro e o voltímetro, ligados em série.
6º Kirchhoff
- Foram selecionado 3 resistores entre 470 ohm e 10k ohm e medido com o Ohmimetro.
- Montado um circuito de acordo com o desenho abaixo utilizando duas fontes, os valores dos resistores não precisaram ser os mesmos.
[pic 6]
- Medimos 3 vezes a queda de tensão em cada resistor e de corrente em cada ramo do circuito.
3- TABELAS DE DADOS E CÁLCULOS
3.1 TABELAS
Segue abaixo a tabela com os dados adquiridos no experimento sobre associação de resistores:
Resistor Nº 1 | Resistor Nº 2 | Resistor Nº 3 | |||
Resistência Nominal (Ω) | 560 | Resistência Nominal (Ω) | 12000 | Resistência Nominal (Ω) | 1000 |
Tolerância Nominal (%) | ±5 | Tolerância Nominal (%) | ±5 | Tolerância Nominal (%) | ± 5 |
Resistência (Ω) | Resistência (Ω) | Resistência (Ω) | |||
Medida 1 | 550 | Medida 1 | 11770 | Medida 1 | 981 |
Medida 2 | 550 | Medida 2 | 11760 | Medida 2 | 982 |
Medida 3 | 550 | Medida 3 | 11780 | Medida 3 | 983 |
Média | 550 | Média | 11770 | Média | 982 |
Desvio Padrão | 0 | Desvio Padrão | 10 | Desvio Padrão | 1 |
σa | 0 | σa | 5773 | σa | 0,577 |
σb | 0,001 | σb | 0,01 | σb | 0,001 |
σc | 0,001 | σc | 5,773 | σc | 0,577 |
Resultado | ( 550,000 ± 0,001 ) Ω | Resultado | ( 11770,000 ± 5,773 ) Ω | Resultado | ( 982,000 ± 0,577 ) Ω |
Resistências Equivalentes Calculadas | |||||
Associação em Série: | Req série (Ω) = 13560,000 ± 5,801 | ||||
Associação em Paralelo: | Req paralelo (Ω) = 348,547 ± 0,070 |
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