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Pratica 10

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Prévia do material em texto

Centro de ciências 
Departamento de física 
Laboratório de física experimental para engenharia 
Semestre 2020.1 
 
 
 
 
 
Prática 10 – Resistores e ohmímetro virtual 
 
 
 
 
 
 
Aluna: Gabriela Kogan Capeletti; 
Matricula: 496336; 
Curso: Engenharia de energias renováveis; 
Turma: 25.A; 
Professor: Francisco Nepomuceno Filho e Nildo Loiola Dias; 
Data e hora: 15/02/2021, às 09:40. 
 
Objetivos 
 São objetivos dessa prática: 
• Identificar resistores; 
• Determinar o valor da resistência pelo código de cores; 
• Utilizar o Ohmímetro Digital para medir resistências; 
• Calcular os valores máximos de tensão e corrente elétrica suportados por um 
resistor. 
 
Material 
Para essa prática foi utilizada a seguinte simulação sobre a utilização do 
ohmímetro: https://www.geogebra.org/m/kapehgjr. 
 
Introdução 
 Resistores ou resistências são, segundo o blog “Mundo Educação”, componentes 
eletrônicos que limitam o fluxo de cargas elétricas, convertendo a energia elétrica em 
energia térmica. 
 Embora existam também resistores de resistência variável, o foco desse relatório 
serão os resistores de resistência fixa, ou resistores ôhmicos. Segundo Matttede, é 
possível determinar o valor de resistência de um resistor de duas formas: lendo o seu 
código de cores ou utilizando um ohmímetro. 
 Resistores ôhmicos são produzidos com faixas coloridas que indicam seu valor de 
resistência e podem possuir de 3 a 6 faixas e podem ser “lidos” utilizando a tabela de 
cores na figura 1. 
 
https://www.geogebra.org/m/kapehgjr
 
Em um resistor de 3 faixas, as duas primeiras faixas representam os dois primeiros 
algarismos e a terceira quantos zeros devem ser inseridos após esses algarismos. 
Para um resistor de 4 ou 5 faixas as primeiras faixas correspondem aos algarismos 
da resistência, a penúltima faixa representa a quantidade de zeros a ser colocada após 
esses algarismos, enquanto a ultima faixa representa a tolerância dessa resistência. 
Já no de 6 faixas as 3 primeiras correspondem aos algarismos da resistência, a 
quarta a quantidade de zeros após esses algarismos, a quinta equivale a tolerância e a 
última e sexta faixa corresponde ao coeficiente de temperatura. O coeficiente de 
temperatura mostra o quanto de variação o resistor pode sofrer em sua resistência de 
acordo com a temperatura em que é exposto em PPM/o C. 
 Além da análise de cores podemos fazer uso do ohmímetro, uma aparelhagem que 
serve especificamente para fazer a medição de resistência. Em geral, para fazer uso desse 
equipamento utilizamos o multímetro, uma aparelhagem que já inclui um ohmímetro, um 
voltímetro e um amperímetro (para medir a tensão e a corrente, respectivamente). 
 Utilizando o multímetro podemos ainda calcular a potência (P) de um sistema 
elétrico, pois tendo o conhecimento da resistência (R), da tensão (U) e da corrente (i), 
podemos utilizar uma das fórmulas descritas por eq. 01, eq. 02 ou eq. 03. 
 
P = Ui (eq. 01) 
Figura 1: Tabela de cores 
Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/. Acesso em 15 de fev. de 2021. 
https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/
P = U2/R (eq. 02) 
P = Ri2 (eq. 03) 
 
Procedimento 
 Na simulação (https://www.geogebra.org/m/kapehgjr) podemos observar um 
ohmímetro do tipo HYX DT830D, um cabo vermelho, um cabo preto e 7 opções de 
resistores. 
PROCEDIMENTO 1: Escalas do Ohmímetro. 
 Inicialmente, foi feita a análise das escalas dos dois tipos de multímetros 
mostrados na figura 10.7 do relatório disponibilizado para essa prática. As escalas 
utilizadas por cada ohmímetro podem ser visualizadas na tabela 1. 
Tabela 1 - Escalas dos ohmímetros. 
Multímetro Escalas 
HYX DT830D 200 Ω, 2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ 
Minipa ET 1005 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ 
 
PROCEDIMENTO 2: Identificação do Valor da Resistência pelo Código de Cores. 
 O segundo procedimento realizado foi a análise das cores de cada uma das 7 
opções de resistores disponíveis na simulação. 
Tabela 2 - Identificação da resistência pelo código de cores. 
R Cores R nominal Tolerância 
1 Branco, marrom, marrom, dourado 91.101 5% 
https://www.geogebra.org/m/kapehgjr
2 violeta, verde, dourado, dourado 75.10-1 5% 
3 Vermelho, violeta, amarelo, preto, marrom 274.100 1% 
4 Vermelho, vermelho, amarelo, dourado 22.104 5% 
5 Marrom, preto, preto, prateado, marrom 100.10-2 1% 
6 Laranja, amarelo, laranja, dourado 34.103 5% 
7 amarelo, violeta, vermelho, dourado 47.102 5% 
 
PROCEDIMENTO 3: Medida da Resistência. 
 Após isso, os resistores foram conectados ao multímetro para a realização de uma 
comparação entre os valores “lidos” e os valores “medidos” por ele. Os valores obtidos 
podem ser vistos na tabela 3. 
Tabela 3 - Valores “medidos” de resistência e determinação do erro. 
R R nominal R medido Escala Erro (%) 
1 9,1.102 Ω 910 Ω 2000 Ω 0% 
2 7,5 Ω 7,4 Ω 200 Ω 1,3% 
3 2,74.102 Ω 271 Ω 2000 Ω 1,1% 
4 2,2.105 Ω 231 kΩ 2000 kΩ 4,7% 
5 1,0 Ω 1,0 Ω 200 Ω 0% 
6 3,4.104 Ω 32,7 kΩ 200 kΩ 3,9% 
7 4,7.103 Ω 4,89 kΩ 20 kΩ 3,8% 
 
PROCEDIMENTO 4: Cálculo dos limites de tensão e corrente elétrica em um resistor. 
 Por fim, foi feito o cálculo para a corrente máxima e para tensão máxima 
suportados pelos resistores números 1, 2 e 3 especificados na tabela 4 disponível abaixo. 
 Para isso, foram utilizadas as (eq. 02) e (eq. 03) especificadas na introdução do 
relatório. 
P = U2/R (eq. 02) 
P = Ri2 (eq. 03) 
Tabela 4 - Valores máximo de tenção e corrente suportados por um resistor. 
No Especificações do Resistor Imáximo (mA) Vmáximo (V) 
1 910 Ω e 1/2 W 0,02 21,3 
2 7,5 Ω e 1/8 W 0,13 0,968 
3 33 kΩ e 1 W 0,17 5,74 
 
Questionário 
1- Um resistor, R1, apresenta as seguintes faixas: Laranja, Verde, Violeta, Marrom e 
Marrom. Um resistor, R2, apresenta as seguintes faixas: Azul, Cinza, Marrom, Dourada 
e Vermelha. Quais os valores nominais das resistências? E quais as tolerâncias? 
R1 = 357.101 Ω = 3570 Ω, Tolerância = +/- 1% 
R2 = 681.10-1 Ω = 68,1 Ω, Tolerância = +/- 2% 
 
2- Quais as cores das faixas indicativas do valor nominal de um resistor de 6,19 Ω e 2 % 
de tolerância. 
Azul, marrom, branco, prata, vermelho 
3- Sabemos que somente alguns valores de resistências são fabricados (ver valores 
indicados nos FUNDAMENTOS). O valor medido de um resistor com 2% de tolerância 
deu 601 kΩ. Qual o provável valor nominal desse resistor? 
 Os valores mais próximos disponíveis segundo a tabela são 5,9.105 Ω e 6,19.105Ω, 
o erro percentual do primeiro seria de 1,8%, menor que 2%, e o do segundo de 3,0%, 
maior que 2%, portanto, o valor mais provável é de 590 kΩ. 
 
4- O que significa a tolerância de um resistor? 
 A tolerância é uma “margem de erro” para o valor da resistência, por exemplo, se 
um resistor possui resistência nominal de 100 Ω e tolerância de 1%, a resistência medida 
pode ser de 99 Ω a 101 Ω 
 
5- Um resistor de 1,30 kΩ tem uma tolerância de 5 %. Qual o valor mínimo esperado 
para o valor da resistência do mesmo? E qual o valor máximo? 
Mínimo = 1,3.103. (1 - 0,05) = 1.235 Ω 
Máximo = 1,3.103. (1 + 0,05) = 1365 Ω 
6- Qual a escala apropriada para medir uma resistência de valor nominal 3,3 MΩ? 
Considere o multímetro HYX DT830D da Figura 10.9. 
2000 kΩ 
7- Um estudante deseja produzir uma corrente elétrica de 20 mA. Para isso ele dispõe de 
uma bateria de 9,0 V como fonte de tensão. Qual o valor da resistência e qual a potência 
mínima da mesma (considerando as opções de potências indicadas na Figura 10.6) que 
o aluno deve escolher? 
 P = U.i  P = 9.20 = 180 W 
 R.i = U  R = 9/20 = 0,45 kΩ 
 
Conclusão 
Durante essa prática, foi possível aprender e compreender mais sobrea identificação 
de resistores. Durante os experimentos “práticos” pudemos determinar os valores das 
resistências nominais dos 7 resistores presentes na simulação. 
Fazendo uso do ohmímetro digital, pudemos confirmar ainda que os valores das 
resistências, determinados através do código de cores, estavam corretos. 
Além disso, foi possível calcular os valores máximos de tensão elétrica e de corrente 
suportados por um resistor utilizando as (eq. 01), (eq. 02) e (eq.03) especificadas na 
introdução desse relatório. 
Portanto, podemos concluir que os objetivos dessa prática foram atingidos com 
sucesso. 
 
 
Referências 
MATTEDE, Henrique. Código de cores de resistores. Mundo da Elétrica, [s.d.]. 
Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/. 
Acesso em 15 de fevereiro de 2021. 
RESISTORES. Mundo Educação, [s.d.]. Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/resistores.htm. Acesso em: 15 de fevereiro de 
2021. 
 
 
 
https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/resistores.htm

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