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Relatório 2 Circuitos Eletroeletrônicos Aplicados O Ohmímetro

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Resumo – Este relatório analisará dez resistores quanto aos 
seus valores nominais, encontrados através de seus códigos de 
cores e seus valores medidos com o auxílio de um ohmímetro. 
Com esses dados, encontraremos o seu desvio percentual e o 
compararemos com o valor de tolerância de cada resistor. 
Além disso, também aprenderemos a diferença entre os méto-
dos de medidas de resistências a dois e a quatro fios. 
 
Palavras-chave – Ohmímetro, resistência, resistores. 
I. INTRODUÇÃO 
Ohmímetro (também chamado de ôhmetro) é o nome da-
do ao instrumento que mede resistências (Ω). [1] Este ins-
trumento pode ser integrado ao voltímetro e amperímetro, 
formando assim um único aparelho denominado multímetro 
que é utilizado para medir valores de resistência, corrente e 
tensão. [2] 
Para medir uma resistência elétrica partimos de sua pró-
pria definição: a oposição à passagem da corrente. Se qui-
sermos medir uma resistência elétrica basta então aplicar 
uma tensão nesta resistência de modo que uma corrente seja 
forçada a circular. Pela intensidade desta corrente podemos 
ter uma ideia da sua resistência: se a corrente for intensa é 
porque a resistência é pequena e se a corrente for reduzida é 
porque a resistência é elevada. [1] 
Devido à probabilidade de obtermos valores altos e bai-
xos de resistência elétrica ao medirmos a resistência de um 
material, o ohmímetro possui em seu corpo uma chave sele-
tora com posições de 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ e 
20MΩ. Esses valores representam o maior valor que a escala 
selecionada poderá medir. Por isso, é necessário que já se 
tenha ideia sobre qual o valor da resistência elétrica a ser 
medido. 
O ohmímetro utiliza o método usual de medida de valores 
de resistência a dois fios, onde o instrumento aplica uma 
tensão de uma bateria interna ao aparelho à resistência que 
está sob teste e mede a intensidade da corrente resultante. 
Existe também outro método de resistência elétrica que é o 
método a quatro fios onde há a aplicação de uma corrente à 
resistência sob teste e mede-se a diferença de potencial obti-
da, o que resulta numa maior precisão principalmente em 
resistência de valores muito baixos. 
 Além disso, os ohmímetros podem ser analógicos ou di-
gitais. 
 
 
II. MATERIAIS E MÉTODOS 
Para a realização desta prática, foram utilizados os se-
guintes materiais: 
1. Dez resistores; 
2. Tabela de código de resistores; 
3. Ohmímetro 
 
Os métodos utilizados para as realizações das práticas fo-
ram os seguintes; 
 
1. Analisar as faixas de cores de cada resistor e 
identificar o valor nominal de suas resistências e 
as suas tolerâncias, com o auxílio da tabela de 
código de cores para resistores; 
2. Realizar a medição do valor da resistência elé-
trica de cada resistor, devendo atentar-se com a 
escala mais apropriada para cada um, utilizan-
do a chave seletora para seleciona-la. 
3. Calcular o desvio percentual entre o valor no-
minal e o valor medido da resistência elétrica de 
cada resistor. 
4. Pesquisar sobre a diferença dos métodos de me-
didas de valores de resistência elétrica. 
III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A tabela I apresenta os resultados das análises realizadas 
nos dez resistores separadamente. 
 
 
 
Valor 
Nominal 
 
 
Tole-
rância 
 
Valor 
Medido 
Posição 
da 
Escala 
 
ΔR 
 
R1 56 Ω ± 5 % 54 Ω 2 kΩ 3,7 % 
R2 330 Ω ± 5 % 324 Ω 2 kΩ 1,82 % 
R3 8,2 kΩ ± 5 % 8,04 kΩ 20 kΩ 1,95 % 
R4 2,2 k Ω ± 5 % 2,18 kΩ 20 kΩ 0,91 % 
R5 18 kΩ ± 5 % 17,8 kΩ 20 kΩ 1,11 % 
R6 68 kΩ ± 5 % 68,2 kΩ 200 kΩ 0,29 % 
R7 270 kΩ ± 5 % 265 kΩ 2 MΩ 1,85 % 
R8 4,7 kΩ ± 5 % 4,61 kΩ 20 kΩ 1,91 % 
R9 1 MΩ ± 5 % 0,997 MΩ 2 MΩ 0,3 % 
R10 0,47 MΩ ± 5 % 0,463 MΩ 2 MΩ 1,49 % 
 
 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
ENGENHARIA DE MECÂNICA 
CIRCUITOS ELETROELETRÔNICOS 
APLICADOS– CCE0205 
 
Relatório da Prática 2 – O Oh-
mímetro 
Realizada em 18/08/2017 
Turma 3009 
André da Silva Ramos 
Arlindo da Silva Rodrigues Lopes Junior 
Suéllen Cruz Carrozzino 
Victor Colasso Camargo 
 
Figura 1. Fórmula utilizada para realizar o cálculo do desvio percentual 
entre o valor nominal da resistência elétrica de cada resistor e o valor medi-
do pelo ohmímetro. 
 
 
Figura 2. Ohmímetro integrado em um multímetro que foi utilizado na 
experiência, realizando a medição do valor da resistência de R4. 
 
 
 
Figura 3. Resistores utilizados durante a experiência. 
 
 
A primeira questão do relatório pede para que se calcule o 
desvio percentual (ΔR) entre os valores nominais da resis-
tência elétrica de cada resistor e os valores medidos pelo 
ohmímetro. Os valores dos desvios foram colocados na tabe-
la I na parte representada pelo símbolo. 
A segunda questão do relatório pede para que se compare 
o valor do desvio percentual dos resistores com suas respec-
tivas tolerâncias. Após realizarmos as análises e compara-
ções, concluímos que os desvios percentuais de todos os 
resistores estavam dentro das tolerâncias dos mesmos, ou 
seja, houve coerência entre os valores nominais e os valores 
medidos de cada resistor. 
A terceira questão do relatório pede para que seja realiza-
da uma pesquisa sobre métodos de medidas de resistências a 
dois e a quatro fios apresentando seus esquemas de ligações, 
comparações de exatidão e aplicações. 
a. Método a dois fios 
 O método de medida de resistência a dois fios utiliza o 
princípio no qual o instrumento de medida aplica uma ten-
são proveniente de uma bateria interna a um elemento sob 
teste e mede a intensidade da corrente resultante. Após isso, 
a medida da resistência elétrica do elemento sob teste pode 
ser obtida pela razão entre a tensão em seus terminais e a 
corrente que o atravessa o elemento. 
 
 
Figura 3. Esquema de ligação de um instrumento de medida que mede a 
resistência elétrica pelo método a dois fios. 
 
No momento em que as pontas de prova são colocadas 
nas extremidades do elemento sob teste, estabelece-se um 
circuito fechado onde uma fonte de tensão representada letra 
“V” aplica uma diferença de potencia nos terminais do ele-
mento e, após isso, um amperímeto representado pela letra 
“I” mede a intensidade da corrente estabelecida. Então, ten-
do o valor da tensão aplicada e da corrente, torna-se possível 
calcular a resistência elétrica e, através de circuitos eletroe-
letrônicos, o valor obtido é indicado em um visor. 
Este método é muito útil em resistores e componentes on-
de a resistência é maior que a resistência das pontas de pro-
va. Para elementos de baixa resistência, a resistência do con-
junto adiciona um erro, variável com a temperatura e mode-
lo das pontas de prova. Na prática, para resistências abaixo 
de 0,5 Ω, as medidas já não são tão precisas. 
 
b. Método a quatro fios 
 Para se medir valores de resistência muito baixas, como 
em pedaços de fios de cobre ou contatos de chaves por 
exemplo, o método a quatro fios é o mais recomendado de-
vido a sua precisão. 
 
 
Figura 4. Esquema de ligação de um instrumento de medida que mede a 
resistência elétrica pelo método a quatro fios. 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R10 
 
No método a quatro fios, a corrente é aplicada através de 
dois fios, representados pelas linhas verdes externas, ao 
elemento sob teste. Então, os outros dois fios, representados 
pelas linhas verdes internas e conectados a um voltímetro, 
medem a diferença de potencial obtida, que varia com a re-
sistência. Este método é muito mais preciso, pois a corrente 
“I” aplicada ao resistor não passa pelas pontas de prova do 
voltímetro, fazendo com que o erro causado pela corrente 
aplicada não interfira na medição. 
IV. CONCLUSÕES 
Após responder às perguntas e realizara as análises pro-postas, concluímos que existem diferenças entre os valores 
nominais de um resistor e os valores medidos por um oh-
mímetro. Também vimos que é possível mensurar essa vari-
ação através da fórmula que calcula o desvio percentual 
apresentado pelo resistor e, desde que o desvio percentual de 
cada resistor, não há problemas existirem variações, depen-
dendo da aplicação do resistor. 
Pudemos perceber a importância de termos bom senso ao 
utilizarmos um ohmímetro, para que possamos escolher a 
escala apropriada ao valor nominal do resistor, e então reali-
zarmos a leitura de forma clara. 
Equipamentos para medidas de resistência elétrica são 
construídos de modo a formarem um circuito fechado ao 
realizarem medições em elementos de modo que, sendo 
aplicada uma tensão ou corrente, torna-se possível, através 
da Lei de Ohm, calcular o valor da resistência elétrica do 
elemento sob teste e são construídos baseados em dois mé-
todos para realizarem as suas funções sendo que, de acordo 
como valor nominal do componente a ser medido, um méto-
do pode ser mais adequado e viável do que o outro devido a 
sua precisão e eliminação dos erros. 
V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
[1] INSTITUTO NEWTON C BRAGA Ohmímetro. Disponível em 
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/almanaque-
tecnologico/204-o/7615-ohmimetro-alm418 acessado em 22/08/2017 
[2] Robert L. Boylestad, Introdução à Análise de Circuitos Elétricos, 10ª 
ed. São Paulo: Pearson. 848 p.´

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