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Universidade Federal Rural da Amazônia Relatório Aula Prática 1 - Associação de Resistores Docente Prof. Dr. Joao Augusto Pereira Neto Discente Leandro Flexa dos Anjos 2021 Belém/PA https://sigaa.ufra.edu.br/sigaa/portais/discente/discente.jsf http://www.docente.ufra.edu.br/joao.augusto 1. Introdução A Associação de Resistores nada mais é que um circuito composto por dois ou mais resistores, havendo três formas de associação entre os mesmos, sendo estas, em paralelo, em série e mista. Neste sentido, a associação de resistores pode ser resolvida através da aplicação da Lei de Ohm, possibilitando analisarmos as relações entre a tenção em um resistor e a corrente elétrica que flui pelo próprio, assim como a correlação entre a potência, tenção e resistência. Outrossim, quando os resistores são ligados em série, são percorridos pela mesma corrente elétrica, quando ligados em paralelo, a tenção (potencial elétrico) é igual para os resistores associados, e a corrente é dividida entre os mesmos. Objetivos da Aula 1. Reconhecer quando os resistores estão ligados em série ou em paralelo, e utilizar as regras da associação, para combiná-los em série ou em paralelo, e obter a resistência equivalente dos resistores. 2. Saber analisar circuitos divisores de tensão e de corrente simples. 3. Compreender adequadamente a divisão de tensão e de corrente para resolver circuitos simples. 4. Realizar a leitura de um amperímetro quando inserido em um circuito para resistência elétrica; saber determinar a leitura de um voltímetro quando inserido em um circuito para medir tensão. 5. Ler o valor nominal de cada resistor através do código de cores Metodologia Para a realização da aula foram utilizados os seguintes materiais: Multímetro digital (Figura A), Ponteiras de Prova e Placa para Associações Eletroeletrônicas (Figura B): http://educacao.globo.com/fisica/assunto/eletromagnetismo/resistores-e-leis-de-ohm.html Figura: A Figura: B Os resistores foram identificados através do código de cores, ressaltou-se que a maioria dos fabricantes utilizam um código de 4 faixas dispostas no corpo do resistor, contudo existem resistores de alta precisão que usam um código de 5 faixas. Neste sentido, nos resistores de 4 faixas, as duas primeiras representam os dígitos, e o terceiro representa um multiplicador, já em resistores com 5 faixa, as três primeiras linhas representam dígitos e a quarta linha como multiplicador, para ambos a última faixa representa a tolerância (margem de erro) do resistor. A resistência dos resistores pode ser medida com a auxílio de um multímetro, movendo o seletor para a seção “Ω” (Resistência elétrica), geralmente resistores de circuitos eletrônicos são de carbono, têm precisão de 95% e tolerância de 5%. Os resistores dispostos na placa para associações eletroeletrônicas, apresentaram uma resistência média de 100 Ω, identificada através do código de cores e confirmadas (assim como a avaliação da precisão) com o auxílio do multímetro. Resultados Para a análise da associação em série foram realizados os seguintes esquemas: Associação de 2 resistores: Associação de 3 resistores: Os cálculos para associações de 2 e 3 resistores procederam respectivamente da seguinte maneira: Req = R1 + R2 + R3 +...+ Rn Req = 100 Ω + 100 Ω Req = 200 Ω Req = 100 Ω + 100 Ω + 100 Ω Req = 300 Ω Para a análise da associação em paralelo foram realizados os seguintes esquemas: Associação de 2 resistores: Associação de 3 resistores: Associação de 4 resistores: Os cálculos para associações de 2, 3 e 4 resistores procederam respectivamente da seguinte maneira: Quando um circuito apresenta apenas duas resistências em paralelo, a resistência equivalente pode ser o quociente do produto pela soma. Req = 𝑅1 × 𝑅2 𝑅1 + 𝑅2 Req = 100 × 100 100 + 100 Req = 10000 200 Req = 50 Ω Ou pela resistência equivalente convencional: 1 Req = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + 1 𝑅3 + ⋯ + 1 𝑅𝑁 1 Req = 1 100 + 1 100 1 Req = 2 100 Req = 100 2 Req = 50 Ω Os cálculos para determinar a resistência equivalente das associações com 3 ou mais resistências devem proceder da maneira descrita abaixo: Cálculo para 3 resistores: 1 Req = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + 1 𝑅3 + ⋯ + 1 𝑅𝑁 1 Req = 1 100 + 1 100 + 1 100 1 Req = 3 100 Req = 100 3 Req = 33,33 Ω Cálculo para 4 resistores: 1 Req = 1 100 + 1 100 + 1 100 + 1 100 1 Req = 4 100 Req = 100 4 Req = 25 Ω Referencias Nilsson, J. W.; Riedel, S. A. Circuitos elétricos. Tradução por Sonia Midori Yamamoto ; revisão técnica Antônio Emílio Angueth de Araújo, Ivan José da Silva Lopes. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. 59-80 p.
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