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20160225 Uma pergunta por dia: como distinguir resistência, capacitância e indutância, e como calculá-las?
1. Cor: Geralmente, as resistências têm essas duas cores. A cor bege costuma indicar resistências de 4 anéis, enquanto a cor azul é usada para resistências de alta precisão com 5 anéis. As indutâncias são, em geral, as duas cores verdes mostradas na figura. Quanto aos capacitores, não se vê muitos deles; os que se veem são de cor verde-branco, mais clara que a dos indutores. Não há necessidade de falar sobre diodos comuns; apenas os diodos reguladores são utilizados. Eles são encapsulados em vidro pintado, e geralmente possuem 2 anéis de cor, que indicam o valor de regulação. 2. Forma: a resistência é como um osso mordido por um cachorro – tem as extremidades mais grossas, o meio mais fino, e sua estrutura é bastante uniforme. O ponto de conexão com o fio de ligação simplesmente desaparece. A indutância não é assim; em comparação com a resistência, ela é muito mais grossa, quase da mesma espessura. No ponto onde se conecta aos fios, ela fica gradualmente mais fina, sem aumentar tanto quanto a resistência. A capacitância é semelhante à resistência, devido à estrutura física. 3. Medição da resistência: Não é preciso falar sobre isso, pois todo mundo sabe como medir a resistência. Com exceção de algumas resistências especiais, o valor da resistência geralmente fica entre algumas centenas, milhares ou até mais. A indutância é diferente; ao medi-la, a resistência fica basicamente abaixo de 10 ohms. A capacitância não permite a medição da resistência. 4. Circuito: Observe o estado de conexão desses componentes no circuito. Nos pontos de saída ou entrada, geralmente há indutores em série. As resistências e capacitores também podem ser identificados, de forma preliminar, com base nas relações existentes no circuito. Os resultados são principalmente medidos com um multímetro. Se a indutância e a capacitância forem lidas de acordo com as faixas de cor mencionadas acima, os resultados das medições serão muito diferentes. Se for uma resistência, ela não se confunde com um indutor, pois, quando uma resistência quebra, geralmente ocorre um curto-circuito. Quanto à distinção entre resistência e capacitância, além de se observar as faixas coloridas e comparar os resultados das medições, no caso de uma resistência em circuito aberto ou de um capacitor com vazamento de corrente, é preciso olhar para os símbolos na placa de circuito ou remover a camada de tinta para verificar. Devido a razões relacionadas ao processo de fabricação, após a remoção da tinta, existem padrões em espiral que conectam os dois eletrodos. A capacitor, por sua vez, é uma camada de cobre sem espirais, e não possui conexões entre os dois eletrodos. Basta olhar para o gráfico acima para entender. À esquerda está a resistência, e à direita, o capacitor.
Na placa de circuito, a resistência é representada por R, o capacitor por C e a indutância por L. 1. O chamado capacitor é um componente eletrônico que armazena e libera carga elétrica. O princípio básico de funcionamento do capacitor é a carga e descarga, além, é claro, da retificação, oscilação e outras funções. Além disso, a estrutura do capacitor é muito simples: ele é composto principalmente por dois eletrodos, um positivo e outro negativo, com um material isolante no meio deles. Portanto, o tipo de capacitor é determinado principalmente pelos eletrodos e pelo material isolante. Nos circuitos da placa-mãe, dos cartões de expansão e da fonte de alimentação dos sistemas computacionais, são utilizados vários tipos de capacitores, como capacitores eletrolíticos, capacitores de papel e capacitores de cerâmica, sendo que os capacitores eletrolíticos são os mais utilizados. Indutância: Já viu transformadores, não é? As espirais feitas com fios em cima deles são, na verdade, exemplos de indutância. Em termos simples, indutância refere-se a espirais elétricas. Quando uma corrente variável passa por elas, surgem efeitos diferentes dos que ocorrem com fios comuns. Por isso, esse fenômeno recebe o nome de indutância. A indutância só funciona com correntes não estáticas. Sua característica principal é que a tensão nos seus terminais é proporcional à taxa de variação instantânea da corrente que passa por ela (derivada). O coeficiente de proporção é chamado de “indutância própria”. A razão pela qual a indutância funciona é porque ela gera um campo magnético variável quando uma corrente não estática passa por ela. Esse campo magnético, por sua vez, afeta a corrente. Portanto, qualquer condutor, desde que tenha uma corrente não estática passando por ele, gerará um campo magnético variável, o que, por sua vez, afetará a corrente. Assim, todo condutor possui um fenômeno de indutância própria.
2. Capacitância em série e paralelo: C (capacitância) = Q (quantidade total de carga) / U (tensão). Indutância em série e paralelo: L = L1 * L2 / (L1 + L2).
3. Impedância capacitiva = 1/2 * π * f * C (C é a capacitância). Impedância indutiva = 2 * π * f * L (L é o coeficiente de indutância própria).
Em um circuito, a corrente passa sequencialmente por cada componente do circuito. A característica básica de um circuito em série é que existe apenas um caminho para a corrente. A partir disso, podemos concluir que um circuito em série possui as seguintes cinco características: (1) A corrente que passa por cada resistor é igual. Isso porque, em um circuito contínuo, todas as seções de um mesmo ramo possuem a mesma intensidade de corrente. (2) A tensão total (a tensão aplicada nos dois extremos de um circuito em série) é igual à soma das tensões parciais (a tensão aplicada em cada resistor), ou seja, U = U1 + U2 + …… + Un. Isso pode ser obtido diretamente a partir da definição de tensão. (3) A resistência total é igual à soma das resistências individuais. Aplicando a lei de Ohm a cada resistor, temos U1=IR1, U2=IR2, …, Un=IRn. Substituindo isso em U=U1+U2+……+Un e considerando que a corrente através de cada resistor é igual, obtemos U=I(R1+R2+Rn). Esta equação mostra que, se um elemento resistivo com valor R = R1 + R2 + … + Rn for usado no lugar do circuito em série formado por n resistores, a corrente que flui através desse elemento será a mesma que a corrente no circuito em série original. Portanto, a resistência R é chamada de resistência equivalente da resistência em série original (ou resistência total). Portanto, a resistência total é igual à soma das resistências individuais. (4) A tensão aplicada a cada resistor é diretamente proporcional ao seu valor de resistência, pois Ui = IRi. (5) A potência distribuída para cada resistor é diretamente proporcional ao seu valor de resistência, pois Pi = I²Ri. Características em série: o interruptor controla todo o circuito, independentemente da posição em que se encontra; ou seja, seu funcionamento não depende do local onde está. A corrente elétrica tem apenas um caminho; a corrente que passa por uma lâmpada certamente passará também pela outra lâmpada. Se uma lâmpada for apagada, outra lâmpada certamente também será apagada. Vantagens da conexão em série: Em um circuito, se deseja controlar todos os componentes do circuito, pode-se utilizar a conexão em série ; Desvantagens da conexão em série: se houver uma interrupção em algum ponto, todo o circuito fica desligado. Ou seja, os componentes eletrônicos conectados em série não conseguem funcionar corretamente. 4. Corrente contínua (direct current): é uma corrente cujo valor e direção não mudam com o tempo. Também conhecido como corrente constante. O circuito que é utilizado é chamado de circuito contínuo; trata-se de um circuito condutor fechado, composto por uma fonte de tensão contínua e resistências. Nesse circuito, forma-se um campo elétrico constante. Fora da fonte de energia, as cargas positivas se movem, através das resistências, de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Dentro da fonte de energia, graças às forças não eletrostáticas exercidas pela própria fonte, essas cargas conseguem superar as forças eletrostáticas e se mover de um potencial mais baixo para um potencial mais alto. Esse processo se repete, formando assim uma linha de corrente fechada. Portanto, em um circuito de corrente contínua, a função da fonte de energia é fornecer uma tensão constante, que não muda com o tempo, a fim de suprir a energia necessária para a geração do calor Joule no resistor. Corrente alternada: Corrente cuja direção e intensidade (grandeza) variam periodicamente. Quando a bobina gira a uma velocidade constante em um campo magnético, é gerada uma corrente alternada cujo valor e direção mudam periodicamente dentro da bobina. A eletricidade alternada utilizada atualmente tem sua direção e intensidade alteradas 50 vezes por segundo. A eletricidade utilizada nas lâmpadas e motores que usamos no dia a dia é, na verdade, eletricidade alternada. Na prática, a corrente alternada é representada pelo símbolo “~”
Na placa de circuito, a resistência é representada por R, o capacitor por C e a indutância por L. 1. O chamado capacitor é um componente eletrônico que armazena e libera carga elétrica. O princípio básico de funcionamento do capacitor é a carga e descarga, além, é claro, da retificação, oscilação e outras funções. Além disso, a estrutura do capacitor é muito simples: ele é composto principalmente por dois eletrodos, um positivo e outro negativo, com um material isolante no meio deles. Portanto, o tipo de capacitor é determinado principalmente pelos eletrodos e pelo material isolante. Nos circuitos da placa-mãe, dos cartões de expansão e da fonte de alimentação dos sistemas computacionais, são utilizados vários tipos de capacitores, como capacitores eletrolíticos, capacitores de papel e capacitores de cerâmica, sendo que os capacitores eletrolíticos são os mais utilizados. Indutância: Já viu transformadores, não é? As espirais feitas com fios em cima deles são, na verdade, exemplos de indutância. Em termos simples, indutância refere-se a espirais elétricas. Quando uma corrente variável passa por elas, surgem efeitos diferentes dos que ocorrem com fios comuns. Por isso, esse fenômeno recebe o nome de indutância. A indutância só funciona com correntes não estáticas. Sua característica principal é que a tensão nos seus terminais é proporcional à taxa de variação instantânea da corrente que passa por ela (derivada). O coeficiente de proporção é chamado de “indutância própria”. A razão pela qual a indutância funciona é porque ela gera um campo magnético variável quando uma corrente não estática passa por ela. Esse campo magnético, por sua vez, afeta a corrente. Portanto, qualquer condutor, desde que tenha uma corrente não estática passando por ele, gerará um campo magnético variável, o que, por sua vez, afetará a corrente. Assim, todo condutor possui um fenômeno de indutância própria.
2. Capacitância em série e paralelo: C (capacitância) = Q (quantidade total de carga) / U (tensão). Indutância em série e paralelo: L = L1 * L2 / (L1 + L2).
3. Impedância capacitiva = 1/2 * π * f * C (C é a capacitância). Impedância indutiva = 2 * π * f * L (L é o coeficiente de indutância própria).
Em um circuito, a corrente passa sequencialmente por cada componente do circuito. A característica básica de um circuito em série é que existe apenas um caminho para a corrente. A partir disso, podemos concluir que um circuito em série possui as seguintes cinco características: (1) A corrente que passa por cada resistor é igual. Isso porque, em um circuito contínuo, todas as seções de um mesmo ramo possuem a mesma intensidade de corrente. (2) A tensão total (a tensão aplicada nos dois extremos de um circuito em série) é igual à soma das tensões parciais (a tensão aplicada em cada resistor), ou seja, U = U1 + U2 + …… + Un. Isso pode ser obtido diretamente a partir da definição de tensão. (3) A resistência total é igual à soma das resistências individuais. Aplicando a lei de Ohm a cada resistor, temos U1=IR1, U2=IR2, …, Un=IRn. Substituindo isso em U=U1+U2+……+Un e considerando que a corrente através de cada resistor é igual, obtemos U=I(R1+R2+Rn). Esta equação mostra que, se um elemento resistivo com valor R = R1 + R2 + … + Rn for usado no lugar do circuito em série formado por n resistores, a corrente que flui através desse elemento será a mesma que a corrente no circuito em série original. Portanto, a resistência R é chamada de resistência equivalente da resistência em série original (ou resistência total). Portanto, a resistência total é igual à soma das resistências individuais. (4) A tensão aplicada a cada resistor é diretamente proporcional ao seu valor de resistência, pois Ui = IRi. (5) A potência distribuída para cada resistor é diretamente proporcional ao seu valor de resistência, pois Pi = I²Ri. Características em série: o interruptor controla todo o circuito, independentemente da posição em que se encontra; ou seja, seu funcionamento não depende do local onde está. A corrente elétrica tem apenas um caminho; a corrente que passa por uma lâmpada certamente passará também pela outra lâmpada. Se uma lâmpada for apagada, outra lâmpada certamente também será apagada. Vantagens da conexão em série: Em um circuito, se deseja controlar todos os componentes do circuito, pode-se utilizar a conexão em série ; Desvantagens da conexão em série: se houver uma interrupção em algum ponto, todo o circuito fica desligado. Ou seja, os componentes eletrônicos conectados em série não conseguem funcionar corretamente. 4. Corrente contínua (direct current): é uma corrente cujo valor e direção não mudam com o tempo. Também conhecido como corrente constante. O circuito que é utilizado é chamado de circuito contínuo; trata-se de um circuito condutor fechado, composto por uma fonte de tensão contínua e resistências. Nesse circuito, forma-se um campo elétrico constante. Fora da fonte de energia, as cargas positivas se movem, através das resistências, de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Dentro da fonte de energia, graças às forças não eletrostáticas exercidas pela própria fonte, essas cargas conseguem superar as forças eletrostáticas e se mover de um potencial mais baixo para um potencial mais alto. Esse processo se repete, formando assim uma linha de corrente fechada. Portanto, em um circuito de corrente contínua, a função da fonte de energia é fornecer uma tensão constante, que não muda com o tempo, a fim de suprir a energia necessária para a geração do calor Joule no resistor. Corrente alternada: Corrente cuja direção e intensidade (grandeza) variam periodicamente. Quando a bobina gira a uma velocidade constante em um campo magnético, é gerada uma corrente alternada cujo valor e direção mudam periodicamente dentro da bobina. A eletricidade alternada utilizada atualmente tem sua direção e intensidade alteradas 50 vezes por segundo. A eletricidade utilizada nas lâmpadas e motores que usamos no dia a dia é, na verdade, eletricidade alternada. Na prática, a corrente alternada é representada pelo símbolo “~”
Use o multímetro no modo de medição de resistência, no valor mais alto. Coloque as pontas do multímetro nas extremidades do componente a ser testado. Se houver um valor de resistência, então se trata de um resistor. Se a agulha do multímetro voltar imediatamente para 0 e, em seguida, começar a subir gradualmente até atingir um valor infinito, então se trata de um capacitor; Se for sempre 0, então é indutância.
Forma externa: a resistência costuma ser de cor amarelo-marfim ou azul; A indutância costuma ser verde. A forma da resistência é com as duas extremidades grossas e o meio fino ; A forma da indutância é de um cilindro uniforme. Medição do valor de resistência: O valor medido da resistência corresponde ao seu valor real, ou seja, é igual ao valor indicado pelas faixas de cor ; O valor de resistência medido pela indutância geralmente é inferior a 10 ohms, o que não corresponde ao valor indicado pelas anilhas de cor. Identificação do circuito: O símbolo do resistor no circuito é R ; A carga da indutância é L. Indutor, ou indutância, é um componente capaz de converter energia elétrica em energia magnética e armazená-la, sendo representado pela letra L. Ela apenas impede as mudanças na corrente elétrica. Por exemplo, quando o circuito está conectado, a indutância tenta impedir que a corrente flua através dela; quando o circuito é desligado, a indutância tenta manter a corrente constante. A resistência, ou resistor, é um componente de dois terminais que possui uma relação funcional definida entre a tensão aplicada e a corrente que flui por ele. Ele consegue converter energia elétrica em energia térmica. É representado pela letra R, e sua unidade de medida é o ohm, simbolizado por Ω.
Olhando para a cor e os caracteres: a parte central da resistência é preta e possui números gravados nela (por exemplo: 102 significa K, 473 significa 47K, 391 significa 390 ohms). Os capacitores são de cor marrom ou cinza-claro, sem nenhum texto gravado neles. As indutâncias também são, na maioria dos casos, pretas e possuem parâmetros.
Embora tenha passado no exame, ainda é preciso continuar aprendendo*