Elétrica e Eletrônica
Capitulo 2
Assunto abordados


Resistências;



Associação de resistência;



Lei de Ohm.
Resistência


Resistência elétrica: É a oposição
oferecida à passagem da corrente

elétrica;


Símbolo: R;
Ohm
1

Ohm é a resistência que
permite a passagem de 1
âmpere quando submetida a
tensão de 1 volt.
2ª Lei de Ohm






A resistência depende da geometria do
condutor (espessura e comprimento) e do
material de que ele ...
Função
R = Resistência;
 = Resistividade elétrica;
 L = comprimento do fio;
 A = Área da secção transversal.

Resistividade elétrica
Tabela de Resistividade (20ºC)
Prata

0,016

Cobre

0,017

Ouro

0,023

Alumínio

0,028

Tungstênio...
Exemplo


Qual a resistência de um condutor de
tungstênio de 80 cm e secção de 0,5 mm²?

R=?
= 0,055
l = 0,8 m
S = 0,5

R...
Cálculos
Resistores


Os resistores são elementos de
circuito que consomem energia
elétrica, convertendo-a integralmente
em energi...
Associações de resistências


Em vários circuitos elétricos é muito
comum a associação de resistores.
Isso é feito quando...
Associação em série


Esse é o tipo de associação onde os
resistores são ligados um em seguida
do outro, de modo a serem
...
Associação em Paralelo


Nesse tipo de associação os resistores
são ligados um do lado do outro, de
forma que todos os re...
Associação Mista


É o tipo de associação que há a
mistura de associação em série e em
paralelo.
Exercícios


Calcule o valor de resistência associação série de 3
resistores de 20 ohm cada um.
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Elétrica e eletrônica 2ª aula

  1. 1. Elétrica e Eletrônica Capitulo 2
  2. 2. Assunto abordados  Resistências;  Associação de resistência;  Lei de Ohm.
  3. 3. Resistência  Resistência elétrica: É a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica;  Símbolo: R;
  4. 4. Ohm 1 Ohm é a resistência que permite a passagem de 1 âmpere quando submetida a tensão de 1 volt.
  5. 5. 2ª Lei de Ohm     A resistência depende da geometria do condutor (espessura e comprimento) e do material de que ele é feito. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a área de secção (a espessura do condutor). Quanto maior a área mais fácil para que os elétrons se movimentem em um fio. Quanto maior o comprimento maior a resistência elétrica. A resistência depende do material de que é feito o condutor.
  6. 6. Função R = Resistência;  = Resistividade elétrica;  L = comprimento do fio;  A = Área da secção transversal. 
  7. 7. Resistividade elétrica Tabela de Resistividade (20ºC) Prata 0,016 Cobre 0,017 Ouro 0,023 Alumínio 0,028 Tungstênio 0,050 Ferro 0,11 Constatam 0,5 Níquel-Cromo 1,0
  8. 8. Exemplo  Qual a resistência de um condutor de tungstênio de 80 cm e secção de 0,5 mm²? R=? = 0,055 l = 0,8 m S = 0,5 R = 0,050 . 0,8 0,5 R = 0,04 = 0,08 0,5 Obs.: É preciso converter o comprimento para metros
  9. 9. Cálculos
  10. 10. Resistores  Os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo-a integralmente em energia térmica. A conversão de energia elétrica em energia térmica é chamada de Efeito Joule.
  11. 11. Associações de resistências  Em vários circuitos elétricos é muito comum a associação de resistores. Isso é feito quando se deseja obter valor de resistência maior do que aquele que é fornecido por um resistor apenas.
  12. 12. Associação em série  Esse é o tipo de associação onde os resistores são ligados um em seguida do outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente elétrica.
  13. 13. Associação em Paralelo  Nesse tipo de associação os resistores são ligados um do lado do outro, de forma que todos os resistores ficam submetidos à mesma diferença de potencial.
  14. 14. Associação Mista  É o tipo de associação que há a mistura de associação em série e em paralelo.
  15. 15. Exercícios  Calcule o valor de resistência associação série de 3 resistores de 20 ohm cada um.

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