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Resistores

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UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET – Instituto de Ciências exatas e tecnológicas
ELETRÔNICA APLICADA
RESISTORES
Nome:					 	Turma:		RA:
Tiago Timoteo R. dos Santos 			EA7P12		C43EED-9
Tiago Timoteo R. dos Santos C43EED-9 EA7P12
ELETRÔNICA APLICADA
Trabalho decorrente da matéria de
eletrônica aplicada para obtenção do 
título de graduação em engenharia de controle 
e automação, apresentado à Universidade Paulista – UNIP
Orientador: Prof.º Dr. Luís Lama
 
1. INTRODUÇÃO
	Os resistores são componentes eletrônicos muito utilizados nos circuitos, basicamente todo circuito tem um tipo de resistor. A principal característica de um resistor nos circuitos eletrônicos é de oferecer resistência a passagem da corrente e limitar a tensão, porém esse fenômeno tem um efeito contrário, ao limitar a passagem da tensão e da corrente o resistor dissipa essa energia em forma de calor, ou seja, esses componentes teoricamente não são muito desejados em determinados circuitos eletrônicos por conta da perda de energia.
	Os resistores são muito utilizados também como dissipadores de calor, ou seja, transformar a corrente elétrica em calor, o famoso efeito Joule, um exemplo disso são os chuveiros, onde através a energia é dissipada em forma de calor e aquece a agua.
	Os resistores oferecem uma certa resistência que é medida em Ohms de acordo com o seu material, geralmente os resistores eletrônicos são feitos de carbono por terem baixa dissipação de calor, e sua resistência interna tradicionalmente é apresentada na forma de cores que acompanham o corpo dos os resistores, assim é possível identificar a sua resistência visualmente. Essa resistência interna é um valor dado em Ohms sendo ele um valor teórico, e com o tempo e desgaste esse valor pode sofrer uma pequena diferença e isso será identificado no corpo desse experimento.
	Os resistores têm diferentes aplicações nos circuitos decorrente da sua finalidade. O experimento realizado em laboratório visa justamente entender e aprender a aplicar esses resistores em determinada situações. 
2. OBJETIVO 
	Como descrito na introdução os resistores podem tem diferentes aplicações de acordo com a finalidade do circuito. Nesse experimento não vamos aplicar o resistor em nenhum circuito eletrônico com outros componentes, vamos apenas trabalhar associando os resistores e calculando a resistência equivalente de cada associação, além de calcular o valor teórico vamos também medir com o auxílio de um multímetro a resistência de cada associação.
	Além de aprender a identificar e associar os resistores, vamos também aprender a identificar e ler os valores das resistências internas descritas nas cores dos resistores. 
	Outro ponto importante do experimento é identificar a diferença entre os valores teóricos apresentados pelos resistores e pelas associações dos valores obtidos na pratica, medido através do multímetro. Esses valores sempre vão apresentar uma diferença entre eles, essas diferenças podem ser explicadas por diversos fatores, um deles é o desgaste dos resistores ou até mesmo o desgaste dos aparelhos de medição. 
3. MÉTODOLOGIA ADOTADA
	Para realizar o experimento foi apresentado três tipos de resistores com diferentes resistências internas. Primeiro com o auxílio de uma tabela de identificação de resistores apresentada na figura 1, vamos descobrir o valor da resistência teórica de cada resistor e depois comparar com o valor obtido no multímetro. 
FIGURA 1 – Tabela de código de cores
FONTE: www.cursodeeletronicadigital.com - 2018
	
Após identificar cada resistor de acordo com suas cores e comparar os valores, aplicamos-vos em três tipos de associações, serie, paralela e mista, com a finalidade de entender o diferente comportamento das resistências em cada associação. Além de aplicar os resistores e calcular o valor teórico das resistências equivalentes, também é medida a resistência equivalente com um multímetro para se fazer a comparação. Para entender melhor sobre as associações feitas, vamos primeiro entender como funciona cada uma delas.
3.1. Associação de resistores em série.
A associação em série é muito utilizada em um circuito quando precisa-se de um terminado valor de resistência e não tem o resistor adequado para a situação, assim se associa dois ou mais até obter o valor de resistência desejado. Uma das características da associação em série é que a corrente tem apenas um caminho a percorrer. Esse tipo de associação apresenta a vantagem de que se pode obter qualquer valor de resistência mesmo que não seja tabelado através das associações entre eles, porem apresenta uma desvantagem enorme, esse tipo de associação “polui” muito o circuito, ou seja, aumenta a quantidade de componentes e até mesmo encarece o valor do circuito. 
A associação em serie apresenta algumas propriedades, apresentadas na figura 2, a corrente do circuito será a mesma em todos os resistores, porém a tensão se divide entre eles e a resistência equivalente é a soma de todos os resistores.
FIGURA 2 – Associação de resistores em serie
FONTE: Timóteo, Tiago - 2018 
	3.2. Associação de resistores em paralelo
	A associação em paralelo é muito mais presente nos circuitos eletrônicos do que a associação em série. No caso da associação em paralelo a tensão em cada resistor permanece a mesma tensão da fonte e a corrente se divide em cada um dele. No caso da resistência é utilizado a seguinte formula para se calcular a resistência equivalente (Req). 
Na associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências dos resistores individuais que formam o circuito elétrico. Uma das propriedades desse tipo de associação é que a resistência equivalente sempre é menor que a resistência de menor valor que o circuito apresenta. Quando um dos resistores da associação em paralelo queima, a corrente elétrica que circula nos demais componentes do circuito não é alterada, assim como representado na figura 3.
FIGURA 3 – Associação de resistores em paralelo
FONTE: Timóteo, Tiago - 2018
	3.3. Associação de resistores mista
	A associação mista nada mais é que a combinação das duas primeiras associações, serie e paralelo. Este tipo de associação é a mais empregada nos circuitos eletrônicos, e tem as mesmas propriedades que as anteriores. 
	No caso do circuito apresentado na figura 4, temos a associação mista estudada no laboratório, onde para obter a resistência equivalente (Req), primeiro associamos os dois resistores em paralelo (R2//R3) e depois associamos dois resistores em série {R1 + (R2//R3)}. 
FIGURA 4 – Associação de resistores mista
FONTE: Timóteo, Tiago - 2018
4. MATERIAIS 
4.1. Protoboard
Ela é também conhecida como MATRIZ DE CONTATO. A protoboard consiste de uma placa de alumínio sobre a qual são presos conjuntos de estruturas plásticas vazadas. A protoboard apresenta abaixo dos quadrados de plástico, uma série de duas lâminas, entre as quais os fios ou os componentes serão conectados, estabelecendo um contato elétrico, aceita somente projetos de baixa potência (2 a 3 Amperes), como mostra a figura 5.
FIGURA 5 - Protoboard
FONTE: www.google.com.br/protoboard - 2018
4.2. Multímetro 
É também conhecido como VOM (Volt-Ohm-Miliamperímetro), Ohmimetro, Multiteste ou Tester é um instrumento destinado a medida de grandezas elétricas. Em eletricidade existem três grandezas básicas (tensão, corrente e resistência elétrica) que o multiteste ou multímetro mede com precisão e, baseados nelas, podemos empregar este instrumento numa infinidade de aplicações. Para cada situação é utilizado um tipo de multímetro visando um melhor resultado de acordo com cada característica dos aparelhos. No caso desse experimento foi utilizado um multímetro com características mais apropriadas para baixa tensão, como mostra a figura 6.
FIGURA 6 – Multímetro digital
FONTE: www.google.com.br/multimetro- 2018
4.3. Resistores
O resistor é um semicondutor que trabalha para não facilitar a passagem de corrente elétrica, através de uma resistência elétrica que varia de acordo com a característica do resistor. A resistência elétrica de um resistor é medida em Ohms (Ω ou R). A resistência interna de um resistor é caracterizada pelas cores apresentadas ao seu redor, assim as resistências internas seguem um padrão.
Os resistores são usados nos circuitos eletrônicos para fazer resistência contra a corrente elétrica com consequência de reduzir ou dividir as tensões. Os resistores são componentes que compõem a maioria dos circuitos eletrônicos, sempre terá alguns resistores em um circuito eletrônico. Seu símbolo é representado na figura 7.
FIGURA 7 – Resistor de 330 Ω e sua simbologia
FONTE: www.google.com.br/eletronica - 2018
5. RESULTADOS 
	5.1. Identificação dos resistores
Antes de qualquer aplicação dos resistores, descobrimos os valores de suas resistências teóricas e práticas. A resistência teórica que é tabelada e sempre padronizada e obtemos através da tabela de cores representada na figura 1. Depois obtemos os valores das resistências através da medição com um multímetro, e o resultado está expresso na tabela 1. 
Tabela 1.
	
	Cores 
	Valor tabelado
	Valor medido 
	R1
	Laranja – Laranja – Marrom – Dourado
	330 Ω 10%
	322 Ω
	R2
	Marrom – Preto – Vermelho – Dourado
	1000 Ω 10%
	997 Ω
	R3
	Amarelo – Violeta – Marrom – Dourado 
	470 Ω 10%
	467 Ω
	5.2. Circuito em série
	No circuito apresentado na figura 8 temos o diagrama feito em laboratório com o intuído de medir e calcular a resistência equivalente (Req). Não se tem valores de corrente e nem tensões pois o circuito não foi alimentado.
FIGURA 8 – Resistores em serie
FONTE: Timóteo, Tiago - 2018
	5.3. Circuito em paralelo
	A figura 9 apresenta a associação em paralelo feita em laboratório, juntamente com os cálculos e os valores obtidos através da medição com multímetro. 
FIGURA 9 – Resistores em paralelo
FONTE: Timóteo, Tiago - 2018
5.4. Circuito misto
	Na associação representada na figura 10, temos o circuito misto realizado em laboratório, juntamente a ele temos os cálculos da resistência equivalente (Req) e o valor obtido com a medição. 
FIGURA 10 – Resistores em circuito misto
FONTE: Timóteo, Tiago - 2018
6. CONCLUSÃO 
	Os resistores são componentes muito presentes em nosso dia a dia, e suas aplicações são inúmeras, conhecemos algumas delas nesse experimento realizado em laboratório. 
	É possível afirmar acima de tudo que todas as aplicações dos resistores são importantes, porem cada uma com sua finalidade. É possível notar que no experimento realizado aprendemos desde a identificação até a aplicação do resistor, e além disso foi possível aprender a associar e encontrar a resistência equivalente (Req) de um circuito. 
	Nos dados apresentados no corpo do trabalho, tem uma comparação entre os valores teóricos e os valores obtidos na pratica, com um multímetro. Nessa comparação podemos notar uma diferença pequena nos valores, essas diferenças são dadas principalmente pelo desgaste dos componentes ou até mesmo pelo desgaste dos aparelhos de medir no caso o multímetro. Essa diferença foi irrelevante para nosso experimento, pois o intuito era justamente observá-las, mas elas podem ser cruciais na projeção ou manutenção de um circuito eletrônico. 
	O resistor tem como objetivo se opor a passagem da corrente, limitando-a e por sua vez diminuindo ou dividindo a tensão, porém essa corrente que fica sobre o resistor após a limitação é dissipada na forma de calor. Um exemplo notável em nosso dia a dia é o chuveiro, o resistor interno do chuveiro é um material de alta resistividade, assim toda a corrente é dissipada em forma de calor na água. Nos circuitos eletrônicos as resistências dos resistores são controladas e não chegam a dissipar uma alta temperatura. 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BOYLESTAD, Robert. Introdução à análise de circuitos. 10ª ed. [SL]: Pearson, 2010. 55 p.
BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos: Teoria de circuitos. 8ª ed. [SL]: Pearson, 2013. 26 p.
CLUBE DO HARDWARE. Associação de resistores. Disponível em:  https://www.clubedohardware.com.br >. Acesso em: 25 mar. 2018.
ELETRONICA DIDATICA. Componentes. Disponível em:  http://www.eletronicadidatica.com.br >. Acesso em: 25 mar. 2018.
MUNDO DA EDUCAÇÃO. Semicondutores. Disponível em: < http://mundoeducacao.bol.uol.com.br >. Acesso em: 25 mar. 2018.
MUNDO DA ELETRICA. Resistores. Disponível em: < www.mundodaeletrica.com.br >. Acesso em: 25 mar. 2018.
NEWRON BRAGA. Matemática para eletrônica. Disponível em: < http://www.newtoncbraga.com.br/index.php >. Acesso em: 25 mar. 2018.
CAMPINAS - 2018

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