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Ohmímetro

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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
OHMÍMETRO
INTEGRANTES: 
 .
MARCIO SCHIAVINATO 
MATR: 201002119286 .
THIAGO CANTANHEDE MATR: 
WILLIAN BRUNO MATR: .
�
OBJETIVO
O objetivo do experimento com um ohmímetro é medir resistência elétrica. Um ohmímetro digital normalmente vem junto com um voltímetro AC/DC e um amperímetro, combinados em um multímetro digital. Essa ferramenta fornece a leitura da resistência sem necessidade de interpretar a localização da agulha, como em multímetros antigos e mais simples. Com um pouco de conhecimento sobre resistência elétrica, uma pessoa pode obter leituras muito precisas.
INTRODUÇÃO
Um Ohmímetro é um instrumento de medida que mede a resistência elétrica, ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica. Um ohmímetro digital normalmente vem junto com um voltímetro AC/DC e um amperímetro, combinados em um multímetro digital. Essa ferramenta fornece a leitura da resistência sem necessidade de interpretar a localização da agulha, como em multímetros antigos e mais simples.
 
Um ohmímetro possui um circuito eletrônico que fornece uma corrente constante (I) através da resistência (R), e outro circuito mede a tensão (V) sobre a resistência. De acordo com a seguinte equação, derivada da Lei de Ohm, o valor de resitência é dada por: 
	
R = V . . I
Corrente elétrica, por sua vez, é um movimento ordenado de cargas elétricas por meio de um condutor de eletricidade. Ao se conectar um fio (condutor de eletricidade) numa fonte de energia elétrica é estabelecida uma diferença de potencial fazendo com que os elétrons iniciem um movimento através do condutor, indo da região onde estão em excesso (polo negativo) para a região onde há falta deles (polo positivo).
Todos aparelhos que quando conectados a fonte elétrica emitem calor (efeito joule), possuem em seu interior algum tipo de resistor. O resistor é utilizado também para limitar a intensidade da corrente em determinados trechos do circuito elétrico. Exemplos de equipamentos que utilizam esse princípio são os chuveiros, aquecedores de cabelo, lâmpadas incandescentes, etc.
A resistência elétrica é uma propriedade que os materiais em geral têm, de dificultar o movimento dos elétrons. Sendo assim, a corrente elétrica tem sua intensidade reduzida naqueles materiais cuja resistividade é maior.
O modelo original de um ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência. É usado um galvanômetro para medir a corrente eléctrica através da resistência. A escala do galvanômetro era marcada em ohms, porque a tensão fixa da bateria garantia que, conforme a resistência diminuísse, a corrente através do medidor aumentaria.
Histórico
Na primeira metade do século XIX, Georg Simon Ohm, que à época ainda era um professor de matemática, concluiu que para vários materiais, existia uma proporcionalidade entre a d.d.p. e a corrente elétrica. Isso significa, por exemplo, que ao dobrarmos a voltagem aplicada a esse material, a intensidade de corrente elétrica também dobraria. Posteriormente Ohm mostrou que a intensidade da corrente elétrica num condutor diminuía com o aumento do comprimento e aumentava com o aumento da seção, o que está relacionado com o que hoje chamamos de resistência do condutor e desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica nos circuitos, baseando-se no estudo da condução do calor de Fourier e fabricando os fios metálicos de diferentes comprimentos e diâmetros usados nos seus estudos da condução elétrica. Como resultado de suas observações foram formuladas as seguintes leis: 
	Primeira Lei de Ohm
	“Em um condutor ôhmico, mantido à temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades, ou seja, sua resistência elétrica é constante.”
	Segunda Lei de Ohm
	“A resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área.”
O reconhecimento aos estudos de Ohm se deu ao atribuir-se seu nome à unidade de resistência elétrica no Sistema Internacional de unidades e deriva da decisão do Congresso Mundial Elétrico reunido, em Chicago, em 1893. 
Assim, a unidade de resistência elétrica no SI é o ohm (Ω) ( 1 ohm é a resistência que um resistor, submetido à ddp de 1V, impõe à passagem de uma corrente de 1 A. 
Aplicação
Conhecida a resistividade de um material, pode-se criar um dispositivo, composto do respectivo material, que tenha um valor conhecido para a resistência elétrica. Assim sendo, pode-se controlar as respectivas intensidades das correntes elétricas que atravessam um determinado circuito eletrônico.
Existem basicamente duas opções para conhecer o valor de um resistor: 
medir o resistor com um multímetro (o que pode ser às vezes impraticável, se o componente estiver soldado num circuito)
ler o valor direto do corpo do resistor através de uma tabela com o código de cores:
Para o primeiro método de determinação do valor de um resistor (multiteste, na posição de ohmímetro) devemos seguir alguns passos:
	
	1º PASSO
Coloque as duas ponteiras nos terminais de OHM. Às vezes, elas estão separadas dos terminais de tensão ou corrente. Normalmente, existem três terminais. O "Comum", "Tensão/Resistência" e "Corrente"
	
	2º PASSO
ATENÇÃO: É possível danificar alguns circuitos muito sensíveis ao realizar uma medida de resistência, uma vez que há uma tensão da bateria interna aplicada ao dispositivo em teste. 
	
	3º PASSO
Ligue o multímetro. Espere ele iniciar. Selecione a função de resistência elétrica e a faixa aproximada na qual você espera realizar a medição. Coloque cada uma das ponteiras nas extremidades do circuito.
	
[
	4º PASSO
Para medir resistências muito altas (acima de 100 mil ohms), certifique-se de só medir o dispositivo em questão. Se estiver segurando as ponteiras do multímetro e os fios do aparelho entre os dedos, a leitura será equivalente ao dispositivo em paralelo com o seu corpo, ou seja, menor do que deveria ser.
	
	5º PASSO
A precisão de qualquer dispositivo digital é o valor nominal +- 1 dígito. Se estiver tentando medir 1,0 ohm em um multímetro de 4 dígitos, ajustado na faixa de 200 ohm com 1% de precisão, a leitura poderia estar errada em 10%. Por isso é importante usar a menor faixa que inclua a resistência que você deseja medir.
 
PROCEDIMENTO PRÁTICO
Material:
1- um ohmímetro (multiteste) para realizar a leitura.
2- uma placa suporte contendo 10 resistores comerciais.
Método de medição:
1- Foi apresentada uma placa de madeira composta de dez pares de terminais onde estavam fixados dez resistores:
2- Para a leitura do valor de cada resistor foi previamente feito o ajuste da chave seletora em valor imediatamente superior ao valor nominal do resistor. Por exemplo, o resistor de 4,7KΩ teve a chave selecionada na posição "20KΩ"; o resistor de 56Ω teve a chave posicionada em "200Ω", etc, conforme a escala do ohmímetro.
3- Após cada leitura o valor foi lançado na planilha em anexo.
4- A partir do valor medido, obtido do ohmímetro, foi calculado o percentual de Desvio (∆R%), utilizando-se a seguinte fórmula:
∆R% = |Vn-Vm| . 100%
Vn
Onde: Vn = valor nominal / Vm = valor medido
5- A seguir tabela dos valores encontrados (a tabela original com os valores colhidos no laboratório estão anexados ao presente relatório):
	VALOR NOMINAL
	TOLERÂNCIA %
	VALOR MEDIDO
	POSIÇÃO DA ESCALA
	∆R%
	4,7 K Ω
	5%
	4,65 K Ω
	20K Ω
	1,06%
	56 Ω
	5%
	55,6 Ω
	200 Ω
	0,71%
	330 Ω
	5%
	327,0 Ω
	2K Ω
	0,91%
	2,2 K Ω
	10%
	2,18 K Ω20K Ω
	0,91%
	8,2 K Ω
	10%
	8,16 K Ω
	20K Ω
	0,49%
	18 K Ω
	10%
	17,86 K Ω
	20K Ω
	0,78%
	68 K Ω
	5%
	67,08 K Ω
	200K Ω
	1,47%
	270 K Ω
	10%
	272,0 K Ω
	2M Ω
	0,74%
	390 K Ω
	5%
	382,0 K Ω
	2M Ω
	2,05%
	1,2 M Ω
	10%
	1,2 M Ω
	2M Ω
	0%
CONCLUSÃO
A utilização do ohmímetro possibilita uma leitura mais eficaz do valor de um resistor, pois a perfeita identificação do código de cores do componente nem sempre é fácil de ser visualizada.
O Desvio percentual (∆R%) calculado esteve sempre dentro da tolerância esperada, conforme visualização da cor existente no corpo do resistor (4ª faixa do resistor). O que indica que a fabricação dos mesmos são confiáveis.
REFERÊNCIAS 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=25010&secao=espaco&request_locale=es
http://pt.wikihow.com/Ler-um-Ohm%C3%ADmetro-Digital
http://educacao.globo.com/fisica/assunto/eletromagnetismo/resistores-e-leis-de-ohm.html
http://www.infoescola.com/fisica/resistores/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nre.seed.pr.gov.br%2Famnorte%2Farquivos%2FFile%2Foficina2semestre.pdf&ei=GVU8U8G8C67NsQSks4KYCA&usg=AFQjCNE7-gCKD0Es-IdwE-0xNb2rHUrhkA&bvm=bv.63934634,d.cWc

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