Resistores Resistores so componentes eletrnicos cuja principal finalidade

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Resistores

Resistores

Resistores são componentes eletrônicos cuja principal finalidade é controlar a passagem de corrente elétrica.

Resistores são componentes eletrônicos cuja principal finalidade é controlar a passagem de corrente elétrica. Denomina-se resistor todo condutor, no qual a energia elétrica consumida é transformada exclusivamente, em energia térmica.

Para que servem?

Para que servem?

Aplicação dos resistores

Aplicação dos resistores

Constituição do Resistor Ø A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor

Constituição do Resistor Ø A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor Ø A resistência elétrica é inversamente proporcional à seção transversal do condutor Ø A resistência elétrica depende do material do condutor.

Segunda lei de Ohm R= r. L/A Ø R: valor da resistência (W) Ø

Segunda lei de Ohm R= r. L/A Ø R: valor da resistência (W) Ø r : resistividade do material (W. m) Ø L: comprimento do material (m) Ø A: Área da secção transversal (m 2).

Resistividade a 20 °C Material Cobre Alumínio Bismuto Prata Níquel Nicromel Resistividade (W. m)

Resistividade a 20 °C Material Cobre Alumínio Bismuto Prata Níquel Nicromel Resistividade (W. m) 1, 77. 10 -8 2, 83. 10 -8 119. 10 -8 1, 63. 10 -8 7, 77. 10 -8 99, 5. 10 -8

Processos de Fabricação Por deposição de filme de material resistivo ü Resistência de carbono

Processos de Fabricação Por deposição de filme de material resistivo ü Resistência de carbono aglomerado ü Resistência de película de carbono ü Resistência de película metálica Fio resistivo enrolado ü Resistência bobinada vitrificada

Resistores de carbono aglomerado

Resistores de carbono aglomerado

Características Desvantagens Ø Apresenta baixa precisão. Ø Tolerâncias de 5%, 10 e 20 %.

Características Desvantagens Ø Apresenta baixa precisão. Ø Tolerâncias de 5%, 10 e 20 %. Ø A oxidação do carbono pode provocar a alteração do valor nominal da resistência. Ø Apresenta altos níveis de tensão de ruído. Vantagens Ø baixo custo de 3 a 6 vezes menor que os de película metálica.

Resistor de película de carbono Este componente é fabricado pela deposição em vácuo de

Resistor de película de carbono Este componente é fabricado pela deposição em vácuo de uma fina película de carbono cristalino e puro sobre um bastão cerâmico, para resistores de valor elevado, o valor é ajustado pela abertura de um suco espiralado sobre sua superfície.

Resistor de película de carbono

Resistor de película de carbono

Vantagens Ø Estes resistores são bastante precisos. Ø Apresentam baixos níveis de ruído. Ø

Vantagens Ø Estes resistores são bastante precisos. Ø Apresentam baixos níveis de ruído. Ø Apresentam grande estabilidade nos circuitos. Ø São fabricados com tolerância de ± 1% Ø Alcançam valores de 100 M W.

Resistor de película metálica Este componente é fabricado de um modo muito semelhante ao

Resistor de película metálica Este componente é fabricado de um modo muito semelhante ao do resistor de carbono onde o grafite é substituido por uma liga metálica que apresenta alta resistividade ou por um óxido metálico. A película normalmente é inoxidável, o que impede a variação do valor da resistência com o passar do tempo. Pode ser fabricado em espiral o que aumenta a resistência.

Resistor de película metálica

Resistor de película metálica

Características Vantagens Desvantagens Ø Apresentam grande precisão Ø alto custo Ø Tolerâncias entre 0,

Características Vantagens Desvantagens Ø Apresentam grande precisão Ø alto custo Ø Tolerâncias entre 0, 1% e 2%. Ø baixa potência de dissipação.

Apresentação ØResistência de carbono aglomerado ØResistência de película de carbono ØResistência de película metálica

Apresentação ØResistência de carbono aglomerado ØResistência de película de carbono ØResistência de película metálica

Representação de potência em resistores

Representação de potência em resistores

Resistor bobinado Este componente pode ser fabricado com um material de resistência específica ou

Resistor bobinado Este componente pode ser fabricado com um material de resistência específica ou pela união de vários materiais, ou pelo uso de ligas metálicas. O fio condutor é enrolado em um tubo cerâmico e para evitar curto-circuito entre as espiras, é feito o recobrimento do fio com esmalte que suporta altas temperaturas.

Características Vantagens Desvantagens Ø Baixo custo. Ø Grandes dimensões Ø Alta dissipação de potência.

Características Vantagens Desvantagens Ø Baixo custo. Ø Grandes dimensões Ø Alta dissipação de potência. Ø Baixa precisão

Resistor bobinado vitrificado O processo de fabricação é o mesmo do resistor bobinado, tendo

Resistor bobinado vitrificado O processo de fabricação é o mesmo do resistor bobinado, tendo como diferenças que o tubo onde é enrolado o condutor é vitrificado e a isolacão entre as espiras é feita com uma camada de material vítreo de grande espessura. Isto permite um melhor isolamento térmico da resistência de outros componentes que podem interferir em suas características elétricas.

Apresentação ØResistência bobinada vitrificada

Apresentação ØResistência bobinada vitrificada

Tipos de Resistores: bobinado e vitrificado

Tipos de Resistores: bobinado e vitrificado

Resistores variáveis Também existem resistores com valores variáveis. Estes componentes são bastante empregados em

Resistores variáveis Também existem resistores com valores variáveis. Estes componentes são bastante empregados em controle de volume, controle de fontes de alimentação e em filtros, são conhecidos por “Trimpots”, “potenciômetros” ou “reostatos” e podem ser fabricados tanto com películas de carbono, metálicas ou por fio enrolado, e a variação da resistência é obtida pela variação do comprimento do condutor ou pela área da película metálica definida entre o cursor e e os terminais do componente.

Apresentação Potenciômetros

Apresentação Potenciômetros

Apresentação Potenciômetros deslizantes

Apresentação Potenciômetros deslizantes

 Ohmímetro Potenciômetro Linear Potenciômetro Não-Linear

Ohmímetro Potenciômetro Linear Potenciômetro Não-Linear

Representação gráfica A representação de um resistor está associada à sua principal característica de

Representação gráfica A representação de um resistor está associada à sua principal característica de dificultar a passagem de corrente elétrica. Ocorreram variações nesta representação na década de 70, por isso as duas representações podem ser encontradas em circuitos elétricos.

Esquema da posição dos anéis de valores Os resistores das séries E 6, E

Esquema da posição dos anéis de valores Os resistores das séries E 6, E 12 e E 24 não apresentam o 4°anel, com isso o fator de multiplicação é dado pelo 3° anel.

Esquema da posição dos anéis de valores

Esquema da posição dos anéis de valores

Curva Característica A curva característica de um resistor é dada pela 1 a lei

Curva Característica A curva característica de um resistor é dada pela 1 a lei de Ohm V=R. I Onde: V: Tensão aplicada R: Resistência I: Corrente

Outros resistores: LDR (light dependent resistor) A parte sensível à luz, no LDR, é

Outros resistores: LDR (light dependent resistor) A parte sensível à luz, no LDR, é uma trilha ondulada feita de sulfeto de cádmio. A energia luminosa inerente ao feixe de luz que atinge essa trilha, provoca uma liberação de portadores de carga elétrica além do normal, nesse material. Essa quantidade extra de portadores faz com que a resistência do elemento diminua drasticamente conforme o nível de iluminação aumenta.

Outros resistores (LDR)

Outros resistores (LDR)

Termistores Um resistor sensível à temperatura é chamado de termistor. Na maioria dos tipos

Termistores Um resistor sensível à temperatura é chamado de termistor. Na maioria dos tipos comuns de termistores a resistência diminui à medida que a temperatura aumenta. Eles são denominados termistores de coeficiente negativo de temperatura e indicados como NTC.

Termistores

Termistores

Termistores

Termistores

Surface-Mount Device (SMD)

Surface-Mount Device (SMD)

Cor 1ª faixa 2ª faixa 3ª Faixa Multiplicador Tolerância Coef. de Temperatura Preto 0

Cor 1ª faixa 2ª faixa 3ª Faixa Multiplicador Tolerância Coef. de Temperatura Preto 0 0 0 × 100 Marrom 1 1 1 × 101 ± 1% (F) 100 ppm/°C Vermelho 2 2 2 × 102 ± 2% (G) 50 ppm/°C Laranja 3 3 3 × 103 15 ppm/°C Amarelo 4 4 4 × 104 25 ppm/°C Verde 5 5 5 × 105 ± 0. 5% (D) Azul 6 6 6 × 106 ± 0. 25% (C) Violeta 7 7 7 × 107 ± 0. 1% (B) Cinza 8 8 8 × 108 ± 0. 05% (A) Branco 9 9 9 Ouro ± 5% (J) Prata ± 10% (K) Sem cor ± 20% (M)

 Fig. 1 - Código de resistores

Fig. 1 - Código de resistores

Valores disponíveis no mercado Resistores fixos de filme de carbono 1/4 W: 1 -

Valores disponíveis no mercado Resistores fixos de filme de carbono 1/4 W: 1 - 1, 2 - 1, 5 - 1, 8 - 2, 2 - 2, 7 - 3, 3 - 3, 9 - 4, 7 - 5, 6 - 6, 8 - 8, 2 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 - 33 - 39 - 47 - 56 - 68 - 82 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 270 - 330 - 390 - 470 - 560 - 680 - 820 - 1 K - 1, 2 K - 1, 5 K - 1, 8 K - 2, 2 K - 2, 7 K - 3, 3 K - 3, 9 K - 4, 7 K 5, 6 K - 6, 8 K - 8, 2 K - 10 K - 12 K - 15 K - 18 K - 22 K - 27 K - 33 K - 39 K - 47 K - 56 K - 68 K - 82 K - 100 K - 120 K - 150 K - 180 K 220 K - 270 K - 330 K - 390 K - 470 K - 560 K - 680 K - 820 K - 1 M - 1, 2 M - 1, 8 M - 2, 2 M - 3, 3 M - 4, 7 M - 5, 6 M - 10 M - 15 M. Resistores fixos de filme de carbono 1/2 W: 1 - 1, 5 - 2, 2 - 2, 7 - 3, 3 - 3, 9 - 4, 7 - 5, 6 - 6, 8 - 8, 2 - 15 - 18 - 22 - 27 - 33 - 39 - 47 - 56 - 68 - 82 -100 - 120 - 150 - 180 220 - 270 - 330 - 390 - 470 - 560 - 1, 2 K - 1, 5 K - 1, 8 K - 2, 2 K - 3, 3 K - 3, 9 K - 4, 7 K - 5, 6 K - 6, 8 K - 8, 2 K - 18 K - 22 K 27 K - 39 K - 47 K - 56 K - 68 K - 82 K - 120 K - 150 K - 180 K - 220 K - 270 K - 330 K - 390 K - 470 K - 560 K - 680 K - 820 K 1 M - 1, 2 M - 1, 5 M - 1, 8 M - 2, 2 M - 2, 7 M - 3, 3 M - 3, 9 M - 4, 7 M - 6, 8 M - 8, 2 M - 10 M - 15 M - 22 M. Resistores fixos de filme de carbono 1 W 1, 2 - 1, 5 - 1, 8 - 2, 2 - 2, 7 - 3, 3 - 3, 9 - 4, 7 - 5, 6 - 6, 8 - 8, 2 - 10 - 12 - 15 - 18 - 27 - 33 - 56 - 120 - 180 - 220 - 270 - 330 - 390 470 - 560 - 680 - 820 - 1 K - 1, 8 K - 2, 7 K - 3, 9 K - 5, 6 K - 8, 2 K - 10 K - 12 K - 15 K - 18 K - 22 K - 27 K - 33 K - 39 K - 56 K - 82 K - 100 K - 120 K - 180 K - 270 K - 330 K - 390 K - 470 K - 560 K - 680 K - 820 K - 1 M - 1, 2 M - 2, 2 M. Resistores fixos de fio 5 W 0, 22 - 0, 33 - 0, 47 - 1, 2 - 1, 5 - 1, 8 - 2, 2 - 3, 3 - 3, 9 - 4, 7 - 5, 6 - 6, 8 - 8, 2 - 10 - 15 - 18 - 22 - 27 - 33 - 39 - 47 - 56 - 68 - 82 100 - 150 - 180 - 220 - 270 - 330 - 390 - 470 - 560 - 680 - 820 - 1 K - 1, 2 K - 1, 5 K - 1, 8 K - 2, 2 K - 2, 7 K - 3, 3 K - 3, 9 K - 4, 7 K 5, 6 K - 6, 8 K - 8, 2 K - 10 K. Resistores fixos de fio 10 W 1 - 3, 3 - 4, 7 - 5, 6 - 6, 8 - 8, 2 - 10 - 22 - 27 - 33 - 39 - 47 - 68 - 100 - 150 - 220 - 270 - 330 - 390 - 470 - 680 - 820 - 1 K - 1, 2 K - 2, 7 K - 3, 3 K - 3, 9 K - 4, 7 K - 5, 6 K - 6, 8 K - 8, 2 K - 10 K - 15 K. Potenciômetros lineares de carbono 47 - 100 - 470 - 1 K - 1, 5 K - 2, 2 K - 3, 3 K - 4, 7 K - 10 K - 22 K - 47 K - 100 K - 220 K - 470 K - 1 M - 2, 2 M Potenciômetros lineares de fio 10 - 50 - 100 - 500 - 1 K - 5 K - 10 K - 15 K - 25 K - 50 K Potenciômetros logarítmicos de carbono 1 K - 5 K - 10 K - 50 K - 250 K - 470 K - 500 K - 1 M Trimpots comuns 100 - 220 - 470 - 1 K - 2, 2 K - 4, 7 K - 10 K - 22 K - 47 K - 100 K - 220 K - 470 K - 1 M - 2, 2 M - 4, 7 M Trimpots multivoltas 100 - 200 - 500 - 1 K - 2 K - 5 K - 10 K - 50 K - 200 K - 500 K - 1 M