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O que é uma resistência elétrica? Operação e tipos

O que é uma resistência elétrica? Operação e tipos

A resistência elétrica é uma escala de magnitude física que mede a tendência de um corpo se opor à passagem de uma corrente elétrica quando é submetido a uma voltagem elétrica. Este termo também é usado para se referir a um elemento de um circuito elétrico que impede a circulação de cargas elétricas.

A resistência R é o inverso da condutância elétrica G, definida para um condutor cilíndrico como:

R = 1 / G.

A resistência para circuitos de corrente alternada e para campos eletromagnéticos alternados é descrita em termos de impedância e impedância característica.

O dispositivo que mede a resistência elétrica é o ohmímetro.

Como funciona uma resistência elétrica?

A resistência à passagem de corrente se deve ao fato de que as cargas elétricas (íons ou elétrons) que fluem por um condutor elétrico colidem com átomos do próprio condutor. Ao colidir, parte de sua energia cinética é convertida em calor. Ou seja, um dos efeitos da passagem de corrente em um condutor é o seu aquecimento. Este efeito é denominado efeito Joule.

A resistência de um condutor depende do material com que é feito, de seu tamanho e de sua temperatura. Conforme a temperatura aumenta, a resistência aumenta. Da mesma forma, conforme a temperatura cai, a resistência diminui.

Qual é a unidade de medida de uma resistência elétrica?

No sistema internacional, a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm (Ω) em homenagem a Georg Simon Ohm.

No caso de corrente contínua e na ausência de força eletromotriz dentro do condutor considerado, aplica-se a lei de Ohm:

R = V / I

Onde:

  • V o estresse a que o corpo está sujeito;
  • I é a intensidade da corrente através do corpo.

A lei de Ohm é válida quando é usada para expressar a resistência do condutor elétrico de forma macroscópica apenas quando ele tem uma geometria constante.

Tipos de resistência elétrica de um circuito eletrônico

Os tipos de resistores em um circuito eletrônico são os seguintes:

  • Resistores elétricos de filme de carbono.
  • Resistores de carbono prensados.
  • Elementos de aquecimento de metal vitrificado.
  • Resistores enrolados.
  • Resistores SMD.
  • Resistores de filme de óxido metálico.
  • Resistência de cimento ou resistor de potência.
  • Resistores variáveis ​​ou potenciômetros.
  • Resistores dependentes de temperatura, luz ou voltagem.
  • Varistores
  • Resistores enrolados.

Para determinar a resistência de cada um desses componentes, existem códigos de cores. Cada resistor em um circuito eletrônico possui bandas coloridas que são atribuídas a valores numéricos que permitem o cálculo da resistência total do elemento.

Exemplos de uso de resistores elétricos

As resistências elétricas têm muitas utilidades em campos diferentes; aqui, anexamos três exemplos práticos:

  • Fogões elétricos: um fogão nada mais é do que uma resistência elétrica que se aquece com a passagem da eletricidade segundo a lei de Joule.

  • Refrigeradores e bombas de calor: todos os aparelhos elétricos que requerem aquecimento de um fluido de trabalho ou água utilizam resistências elétricas.

  • Circuitos eletrônicos: os circuitos eletrônicos usam resistores para variar a tensão e a intensidade da corrente em um determinado ponto do circuito de acordo com a lei de Ohm.

O que é um termistor?

Um termistor é um tipo de resistência elétrica cujo valor varia dependendo da temperatura. Todos os resistores aumentam com o aumento da temperatura, mas um termistor faz isso de maneira mais perceptível.

Existem dois tipos de termistores, dependendo do sinal do coeficiente de temperatura:

  • NTC (coeficiente de temperatura negativo), com coeficiente negativo. A resistência desses termistores cai com o aumento da temperatura.
  • PTC (coeficiente de temperatura positivo), com coeficiente positivo. A resistência aumenta com o aumento da temperatura.

Os resistores dependentes são resistores em que a resistência à passagem da corrente elétrica (seu valor ôhmico) depende de diversos parâmetros como temperatura, tensão ou luz ambiente.

Autor:
Data de Publicação: 21 de setembro de 2021
Última Revisão: 21 de setembro de 2021