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Diretoria de Ciências Exatas 
 
Laboratório de Física 
 
 
 
 
Roteiro 01 
 
 
Sistemas Elétricos 
(2019/02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de Medidas Elétricas - Multímetro 
 
UNINOVE – Sistemas Elétricos – Roteiro 1 – Multímetro - 2019/2 2 
1. Objetivo 
Fazer com que o aluno conheça e manuseie devidamente o multímetro. 
 
2. Material Necessário 
• Dois multímetros digitais 
• Uma fonte de tensão contínua ajustável (de 0,5V a 3,0V) 
• Um resistor (na faixa entre 1kΩ e 2kΩ) 
• Protoboard 
• Fios de ligação. 
 
3. Multímetro 
O multímetro (figura 1) é um instrumento de medição 
versátil, pois permite medir corrente, tensão e resistência 
elétricas. Alguns modelos também são capazes de medir 
capacitância e temperatura, mas essas características não 
serão exploradas nesse experimento. 
 
 
3.1. Utilização do multímetro como Ohmímetro 
Nessa função, o multímetro mede a resistência 
elétrica, cuja unidade no S.I. é o ohm (). Para tanto, deve ser 
inserido em paralelo nos resistores. Caso a resistência a ser 
medida não seja conhecida, deve-se iniciar a medição com 
uma escala maior e diminuí-la, caso necessário. 
Obs.: Nesse semestre, utilizar uma incerteza de 5% 
da leitura, com 3 algarismos significativos para as medições 
de resistências elétricas. 
 
3.2. Utilização do multímetro como Voltímetro 
Nessa função, o multímetro (figura 1) mede a tensão elétrica, também conhecida 
como diferença de potencial (d.d.p.), cuja unidade no S.I. é o volt (V). Para tanto, deve ser 
inserido em paralelo no circuito. Caso a tensão a ser medida não seja conhecida, deve-se 
proceder como no caso anterior, ou seja, iniciando a medição com uma escala maior. Se a 
tensão a ser medida for contínua, deve-se prestar atenção na polaridade da ligação. 
Obs.: Nesse semestre, utilizar uma incerteza de 0,5% da leitura, com 3 algarismos 
significativos para as medições de tensões (ddp). 
 
Figura 1: Multímetro digital. 
 
UNINOVE – Sistemas Elétricos – Roteiro 1 – Multímetro - 2019/2 3 
3.3. Utilização do multímetro como Amperímetro 
Nessa função, o multímetro mede a corrente elétrica de um circuito elétrico, cuja 
unidade no S.I. é o ampère (A). Para tanto, deve ser inserido em série no circuito. É preciso 
atenção para escolha da escala adequada, tanto para o sucesso da medição, quanto para 
não danificar o instrumento. Em caso de dúvida, deve-se iniciar a medição utilizando a escala 
maior, se esta for muito alta, diminuindo gradativamente a escala. 
Obs.: Nesse semestre, utilizar uma incerteza de 1,5% da leitura, com 3 algarismos 
significativos para as medições de correntes elétricas. 
 
4. Protoboard ou matriz de contato 
Uma maneira prática de trabalhar com os componentes eletrônicos de um circuito 
é utilizar uma matriz de contato (protoboard). Essa placa para protótipos é usada para 
montagens de circuitos temporários, sem o uso de soldas. Os terminais dos componentes 
são introduzidos em orifícios da placa dispostos de forma ordenada, que se incumbe das 
conexões básicas. É, na prática, um circuito impresso provisório. Não só os terminais dos 
componentes, como também, as interligações, mediante fios (jumpers) podem ser fixados 
nos orifícios dessa placa. 
 
 
A Figura 2 mostra um protoboard típico, 
onde estão dispostos os pontos impressos para as 
conexões. 
 
Colunas 2-5-6-9 → São contatos 
verticais independentes, ou seja, cada coluna é 
composta 25 orifícios ligados em série entre si. 
 
Linhas 3-4-7-8 → São contatos 
horizontais independentes, ou seja, cada coluna 
apresenta um canal com 5 orifícios ligados em 
série entre si. 
 
Contatos 1 → São bornes para ligação 
da fonte de tensão. São necessários fios (jumpers) 
para interligá-los aos contatos do protoboard. Em 
geral o vermelho corresponde à fase e o preto ao 
neutro (terra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Esquema de um protoboard típico. 
UNINOVE – Sistemas Elétricos – Roteiro 1 – Multímetro - 2019/2 4 
5. Procedimento Experimental 
 
5.1. Utilizar uma tabela com código de cores para determinar a resistência elétrica de um 
resistor; 
 
5.2. Medição da resistência elétrica de um componente: Fixar componente no protoboard 
para auxiliar em sua medição. Medir o valor da resistência fornecida com o multímetro 
ajustado na função ohmímetro (escala 20k Ω), associados em paralelo (figura 3) ao 
componente. 
 
Figura 3 – Esquema de ligação para a medição de resistência elétrica 
 
5.3. Comparar os valores por intermédio do erro relativo percentual; 
 
5.4. Medição da tensão: Montar um circuito com um resistor e uma fonte de tensão (figura 
4). Associar o multímetro, na função voltímetro (escala 20V DCV), em paralelo com o resistor. 
Ajustar a fonte de tensão contínua em 2,0 V e medir, com o multímetro, a ddp a que está 
sujeito o resistor. 
 
 
Figura 4: Esquema de ligação para a medição da ddp a que está sujeito um resistor. 
 
5.5. Medição da corrente: Acrescentar ao circuito outro multímetro, desta vez em série, 
em série, Figura 5, ajustado na função amperímetro (escala 20mA DCA). Ajustar a fonte de 
tensão contínua em 2,0 V e medir a corrente que atravessa o resistor. 
 resistor 
ohmimetro 
pontas 
de prova 
Ω 
+ 
R V 
UNINOVE – Sistemas Elétricos – Roteiro 1 – Multímetro - 2019/2 5 
 
Figura 5: Esquema de ligação para a medição da corrente que atravessa um resistor. 
 
5.6. Ajustar a fonte de tensão para valores de 1,0 V, 2,0 V e 3,0 V. Medir os valores das 
tensões e das respectivas correntes e anotar na tabela. 
 
+ 
R V 
A 
UNINOVE – Sistemas Elétricos – Roteiro 1 – Multímetro - 2019/2 6 
 
Diretoria de Ciências Exatas 
Curso 
Unidade Turma Período Sala 
Professor 
Nome do experimento: Data 
Nome completo 1 RA 1 
Nome completo 2 RA 2 
Rubrica do Professor Assinatura dos alunos Nota 
 
Objetivo (s): (Qual a finalidade do trabalho realizado?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise dos Dados e Resultados 
5.1. Qual foi o valor da resistência do resistor determinada por intermédio do 
código de cores? 
 
𝑅 = ( ± )Ω 
 
 
5.2. Qual foi o valor da resistência elétrica física medida com o ohmímetro? 
 
 
𝑅 = ( ± )Ω 
 
 
5.3. Comparar os valores das resistências elétricas obtidas por intermédio do 
código de cores e da medição com o ohmímetro, calculando o erro percentual 
relativo. 
 
 
𝐸% = % 
 
 
 
 
 
 
UNINOVE – Sistemas Elétricos – Roteiro 1 – Multímetro - 2019/2 7 
 
 
5.4. Valor de ddp medida: 𝑑𝑑𝑝 = ( ± ); 
 
5.5. Valor de corrrente medida: 𝑖 = ( ± ); 
 
5.6. Preencher a tabela abaixo com os valores medidos para tensão e corrente 
elétrica relacionada a cada valor de tensão no resistor do circuito. 
 
Grandeza 1 2 3 
ddp (V) 1,0 2,0 3,0 
ddp (V) medida 
i (mA) medida 
 
 
 
Conclusão: (comentários e avaliação dos resultados obtidos)

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