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UC01-FUNDAMENTOS DA ELETRICIDADE

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1: SEGURANÇA DO
TRABALHO
Em quase todas as atividades de trabalho
é possível acontecer algum acidente por
esse motivo são exigidos equipamentos
de produção individuais e coletivos, e são
regulamentados pela lei : Norma
Regulamentadora de Segurança e Saúde no
Trabalho número 6 (BRASIL, 1978),
o EPI: é todo dispositivo de uso individual
usado para manter a integridade física do
trabalhador, essa proteção se concentra na
cabeça, tronco, membros e aparelhos
respiratórios.
o EPI: todo dispositivo usado para manter a
integridade física do coletivo sejam eles
trabalhadores ou terceiros .
2: TI VERDE
e a busca por manter os negócios de ti sem
agredir o ambiente
vantagens da virtualização de servidores
Racionalização da manutenção: a redução de
servidores físicos diminui os gastos com
manutenção de hardware;
● Otimização de recursos:
economia de energia
elétrica, espaço e
refrigeração;
● Autonomia: os aplicativos
inseridos em seu próprio
servidor virtual evitam que
upgrades e mudanças
causem impacto em toda
rede;
● Eficiência: a virtualização
permite apresentar produtos
e serviços ao mercado com
maior agilidade, devido ao
acesso remoto aos
desktops;
● Conformidade: possibilidade
de múltiplas tecnologias de
sistemas operacionais
coexistindo em uma única
plataforma.
3: CONCEITOS DE ELETRICIDADE:
formação de um átomo
o átomo natural e neutro pois possui a mesma
quantidade de cargas positivas e negativas,
porém quando ele passa por um processo de
eletrização ele pode ser positivo se perder
elétrons, e negativo se ganhar elétrons
corrente elétrica: e o movimento de elétrons
por unidade de tempo, quanto maior a
corrente elétrica maior e a quantidade de
elétrons circulando, a corrente elétrica pode
ser contínua ou alternada é medida em
ampere [A],
cc: corrente contínua é aquela em que o
movimento das cargas elétricas e sempre no
mesmo sentido, é o funcionamento de
circuitos eletrônicos, base de inúmeros
equipamentos relacionados à informática.
Geralmente a CC é obtida por meio do uso de
um retificador de tensão e filtro, que
transforma a CA em CC.
A corrente alternada (CA) é exatamente a
corrente fornecida pelas concessionárias de
energia e tem esse nome porque, em um
dado instante, ela tem um sentido e, no
instante seguinte, possui o sentido contrário.O
principal motivo para o uso da CA está no fato
de que a transmissão de energia elétrica fica
mais fácil e econômica, pois ela pode ser
aumentada ou reduzida facilmente, sem perda
apreciável, utilizando-se para isso os
transformadores.
TENSÃO ELÉTRICA:
está relacionada com a diferença de
potencial(ddp) que existe em quaisquer dois
pontos de uma rede elétrica ou equipamento e
essa diferença que permite o movimento das
cargas elétricas nos condutores
ex: pilha
POTÊNCIA ELÉTRICA:
capacidade do equipamento de energia
elétrica em outra forma qualquer de energia. e
e determinada pela equação :
P é a potência em watts (W);
I é a corrente em amperes (A);
V é a tensão da rede elétrica em volta (V).
FREQUÊNCIA:
frequência é um termo que está associado à
repetição de um evento em certo intervalo de
tempo. No caso da eletricidade, temos
interesse em conhecer a frequência da
corrente ou tensão alternada.
A forma de onda da corrente alternada é a de
uma senóide. O tempo necessário para que
ocorra um ciclo completo nessa onda é
chamado de período (T) e é medido em
segundos [s]. A frequência ( f ), ou número de
ciclos por segundo, é determinada pelo
inverso do seu período, e sua unidade é o
hertz [Hz]. Assim, temos a seguinte fórmula
RESISTÊNCIA:
e a dificuldade criada na passagem da
corrente elétrica Quanto maior o valor da
resistência, maior a oposição (dificuldade)
imposta ao fluxo de corrente. A unidade desta
grandeza elétrica é o ohm [Ω].
Essa dificuldade poderá estar
vinculada a algumas
características que constituem a
rede elétrica, como por exemplo: o
tipo de material que compõe os
condutores elétricos, o
comprimento total da rede elétrica
instalada e também a área de
secção transversal do condutor.
Os resistores são componentes elétricos que
têm a finalidade de oferecer uma resistência
elétrica pré-estabelecida, de
modo a limitar a corrente
elétrica em um determinado
ponto de um circuito. O
resistor não armazena
energia, apenas a dissipa
na forma de calor.
Além de sua resistência elétrica, a dissipação
de potência é outra especificação importante
de um resistor. Ela determina a capacidade
que um resistor possui em dissipar o calor
gerado pela passagem da corrente elétrica
para o meio ambiente que o rodeia.
LEI DE OHM:
A lei de Ohm (sobrenome do físico alemão
que a formulou) estabelece que a tensão
sobre um resistor é diretamente proporcional à
corrente que o atravessa. A constante de
proporcionalidade é o valor da resistência do
resistor, em ohms. Matematicamente, essa
relação é expressa como:
Onde:
V: tensão
sobre o
resistor
em volts
[V];
I: corrente que atravessa o resistor em
amperes [A];
R: resistência do resistor dada em ohms [Ω].
Essa equação ainda indica que a
relação entre a tensão e a
corrente em um resistor é linear,
ou seja, um aumento na corrente
provoca um aumento proporcional
na tensão.
CAPACITÂNCIA
A capacitância é uma grandeza que determina
a capacidade de um determinado material
armazenar cargas elétricas. Sua unidade é o
fardo [F].
O capacitor é o componente elétrico no qual
se verifica mais comumente essa propriedade.
Ele é composto de lâminas condutoras
isoladas entre si, chamadas de placas, e por
um dielétrico (elemento isolante).
Os capacitores possuem diferentes tipos que
se apresentam em uma grande variedade de
tamanhos e formas.
INDUTÂNCIA
A indutância é uma grandeza verificada no
componente elétrico chamado indutor, bobina
ou enrolamento. Quando sujeito a um gerador
de tensão contínua, o efeito deste
enrolamento é provocar uma resistência
elétrica ao fluxo de corrente, diretamente
proporcional ao comprimento do condutor (fio)
e inversamente proporcional a sua seção.
Devido aos princípios do eletromagnetismo,
ao redor do condutor se forma um campo
magnético.
Esse campo magnético é capaz de induzir
tensão na própria bobina se ela for sujeita à
tensão alternada ou a variações rápidas de
corrente por meio do fio. A indutância
quantifica a capacidade do condutor de induzir
tensão em si mesmo quando a sua corrente
varia.
MULTÍMETRO
Porém, existe um aparelho chamado
multímetro, que é capaz de realizar a medição
das grandezas elétricas básicas: tensão,
corrente e resistência. Contudo, é comum
encontrarmos multímetros que disponibilizam
outras funções, como medição de
continuidade elétrica, teste de diodos e teste
de transistores.
O multímetro pode ser digital ou analógico. O
fato de o multímetro ser digital implica que
parte do processamento necessário para
apresentar o resultado da medição é realizada
por circuitos digitais. Com relação ao uso, a
leitura da medição pelo usuário é muito
simples quando comparada a de um
instrumento analógico, pelo fato do valor lido
ser diretamente apresentado por meio de um
display de cristal líquido (LCD).
Basicamente, as partes que compõem um
multímetro são o display, o seletor e os bornes
(terminais de ligação), descritos em detalhe a
seguir:
● Display: tem por função
apresentar o valor lido da
grandeza que se está
medindo, utilizando um
ponto para representar a
vírgula no caso de uma
medida não inteira. Uma
especificação importante é
o número de dígitos que são
utilizados para indicar a
medição: quanto mais
dígitos, maior a exatidão do
equipamento.
● Seletor: é utilizado para a
escolha do tipo de medidor
que se deseja utilizar
(amperímetro, voltímetro,
ohmímetro) e
eventualmente a escala.
● Bornes (terminais de
ligação): neles são
conectadas as ponteiras de
teste do multímetro.
A escala desempenha um papel
fundamental na medição. Seu ajuste tem
efeito nos seguintes fatores:
● gama de valoresque
poderão ser medidos (no
máximo se pode medir o
valor dado pela escala);
● interpretação do valor
indicado pelo instrumento;
● número de dígitos após a
vírgula (ponto);
● incerteza na medição
(dúvida).
Para a interpretação do valor lido pelo
multímetro, deve-se sempre consultar a
escala que está sendo utilizada.

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