Prática 7: Resistores
Por: saviopereira • 13/8/2019 • Trabalho acadêmico • 740 Palavras (3 Páginas) • 340 Visualizações
Prática 7: Resistores
Introdução
O resistor basicamente possui duas funções: transformar energia elétrica em energia térmica (efeito Joule), ou limitar a passagem de corrente em um circuito, uma vez que eles oferecem resistência ao fluxo de elétrons. Essa resistência que cada resistor oferece varia principalmente do material de que ele é feito, e em tese essa resistência pode ser definida como uma razão entre a diferença de potencial (V) e a corrente (i) que passa pelo resistor:
[pic 1][pic 2]
Junto com a definição de resistência há também o conceito de resistividade. A resistividade é uma característica do material, diferente da resistência que é caracterizada pelo dispositivo. A resistividade( )pode ser calculada em função do campo elétrico e da densidade de corrente :[pic 3][pic 4][pic 5]
[pic 6][pic 7]
A resistência de uma determinada barra, é diretamente proporcional ao seu comprimento e sua resistividade (conhecendo-se o material de que ela é feita), e inversamente proporcional à sua área transversal [pic 8][pic 9]
[pic 10]
Uma maneira prática de calcular a resistência de um resistor, é através de códigos determinados por faixas de variadas cores encontradas nos resistores. Geralmente são encontradas quatro faixas, mas existem resistores de cinco ou até seis faixas. O código de um resistor de quatro faixas é descrito da seguinte forma:
- A primeira faixa representa o primeiro algarismo significativo (X) do valor global da sua resistência.
- A segunda faixa representa o segundo algarismo significativo (Y) do valor global da sua resistência.
- A terceira fixa representa o fator de multiplicação, ou seja, representa o valor da potencia (n) de base 10 que será multiplicada pelos dois primeiros algarismos X e Y. Exemplo: .[pic 11]
- E por fim, a quarta faixa representa o percentual de incerteza (tolerância) no valor global de sua resistência.
A tabela 1 mostra os dados dos códigos de cores para a identificação dos resistores:
Cor | 1º algarismo significativo | 2º algarismo significativo | 3º algarismo significativo | Múltiplo | Tolerância |
Preto | 0 | 0 | [pic 12] | ||
Marrom | 1 | 1 | 1 | [pic 13] | ±1% |
Vermelho | 2 | 2 | 2 | [pic 14] | ±2% |
Laranja | 3 | 3 | 3 | [pic 15] | |
Amarelo | 4 | 4 | 4 | [pic 16] | |
Verde | 5 | 5 | 5 | [pic 17] | |
Azul | 6 | 6 | 6 | [pic 18] | |
Violeta | 7 | 7 | 7 | ||
Cinza | 8 | 8 | 8 | ||
Branco | |||||
Ouro | [pic 19] | ±5% | |||
Prata | [pic 20] | ±10% | |||
Ausente | ±20% |
Tabela 1 - Tabela de código de cores
Na figura 1, é mostrado um exemplo da aplicação do código de cores para calcular a resistência de um resistor de carbono:
[pic 21]
Figura 1 – Representação de um resistor de carbono e suas cores
2 Parte experimental
2.1 Objetivo
- Identificar o valor nominal dos resistores de W, por meio de leitura dos códigos de cores.[pic 22]
- Verificar faixa de tolerância em relação ao valor nominal e medido.
2.2 Material
- 10 Resistores de valores (cores) diferentes;
- Multímetro;
2.3 Procedimento experimental
Iniciamos o procedimento, observando a cor da primeira faixa do resistor e com auxilio da tabela oferecida pela literatura, foi anotado o primeiro algarismo significativo da resistência daquele resistor. Continuando o processo, foi observado a cor da segunda faixa, e com isso foi determinado o segundo algarismo significativo da resistência do resistor. Em seguida, através da cor da terceira faixa do resistor, foi determinado o valor a ser multiplicado (em potencia de base 10) pelo número formado pelo primeiro e segundo procedimento, dessa forma conseguimos determinar a resistência nominal do primeiro resistor. Identificando a quarta faixa, foi possível verificar faixa de tolerância do valor nominal da resistência do resistor. Esse processo foi repetido com mais nove resistores.
A segunda parte do experimento consiste em fazer a leitura dos dez resistores com um multímetro na função ohmímetro, com os devidos ajustes que possibilite a melhor leitura. Em seguida foi calculado o erro (%) entre o valor nominal e o valor medido através da seguinte equação:
[pic 23]
Todos os valores obtidos na primeira e segunda parte do experimento foram devidamente anotados em uma tabela de dados.
2.4 Resultados e discussões
Os resultados experimentais obtidos no experimento estão indicados conforme a tabela 2 e 3:
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