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Um recado do autor
aro aluno (a), tenho um recado importante para, você sobre boas
práticas no curso e utilização desta apostila.
Os módulos aqui contidos não acompanham a sequência
numérica dos vídeos da plataforma, no entanto, são posicionados de acordo com a
cronologia e necessidades que surgirão ao decorrer das aulas. Não deixe de fazer
os exercícios de fixação dos módulos, que estarão postados na Área de Membros
em cada módulo que houver necessidade de exercícios de fixação.
Viva essa experiência e compartilhe conhecimentos, sempre!
Bons estudos,
Equipe Eletrônica Fácil.
C
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ELETRÔNICA FÁCIL SEJA MUITO BEM-VINDO (A)! Cursos Eletrônica Fácil, sua escola online! Bons estudos! SUA ESCOLA ONLINE CURSOS ELETRÔNICA FÁCIL CARO (A) ALUNO (A), TE DESEJAMOS BOAS-VINDAS E QUE ESTA SEJA UMA EXPIRIÊNCIA INCRÍVEL.
LEITURA DOS CAPACITORES CERÂMICOS DE DISCO FILTRO CAPACITIVO E ESTABILIZADOR DE TENSÃO
- CONTATO O ELETRÔNICA FÁCIL Sumário
- APRESENTAÇÃO
- UM RECADO DO AUTOR
- OS RESISTORES
- O CONCEITO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA
- QUAL A FUNÇÃO DOS RESISTORES NA ELETRÔNICA?
- COMO SÃO CONSTRUÍDOS OS RESISTORES?
- COMO CLASSIFICAMOS OS TIPOS DE RESISTORES?
- CONHECENDO A SIMBOLOGIA DOS RESISTORES
- O CÓDIGO DE CORES DOS RESISTORES
- 4 FAIXAS TABELA DO CÓDIGO DE CORES DOS RESISTORES DE
- 5 FAIXAS TABELA DO CÓDIGO DE CORES DOS RESISTORES DE
- PADRONIZAÇÃO “E SÉRIES”
- CLASSE E6
- CLASSE E12
- CLASSE E24
- CLASSES E48 E E96
- RESISTORES DE 3 E 6 FAIXAS? PODE ISSO?
- RESISTOR DE 3 FAIXAS:
- RESISTOR DE 5 FAIXAS:
- RESISTORES DE 6 FAIXAS:
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- SOLDAGEM DE COMPONENTES ELETRÔNICOS.....
- CONHECENDO A SOLDA SN/PB
- O QUE É UM FERRO DE SOLDAR?
- CONHECENDO O “SUGADOR DE SOLDA”
- O PASSO-A-PASSO DE UMA SOLDA DE SUCESSO
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS NA ELETRÔNICA....
- COMO USAR OS MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS?
- CONVERTENDO UM SUBMÚLTIPLO
- CONVERTENDO UM MÚLTIPLO
- E OS OUTROS MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS DO S.I.?
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- COMO USAR O PROTOBOARD?.............................
- ADQUIRIR? QUAIS SÃO OS TIPOS DE PROTOBOARD QUE POSSO
- SOBRE OS JUMPERS CONEXÕES
- ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO PROTOBOARD
- COMO MONTAR MEU CIRCUITO NO PROTOBOARD?
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
- O QUE É ESSA TAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE?
- ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
- ENCONTRANDO VALORES NA ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
- ASSOCIAÇÃO EM PARALELO
- ENCONTRANDO VALORES NA ASSOCIAÇÃO EM PARALELO
- ASSOCIAÇÃO MISTA DE RESISTORES
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- O QUE É TENSÃO, CORRENTE E POTÊNCIA?.........
- A CORRENTE ELÉTRICA
- ENTENDENDO O ÁTOMO E AS CARGAS ELÉTRICAS
- A TENSÃO ELÉTRICA...............................................
- FAZENDO UMA ANALOGIA
- A POTÊNCIA ELÉTRICA............................................
- CONHECENDO O QUILOWATT-HORA
- C.A. & C.C..............................................................
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- C.A. & C.C..............................................................
- CORRENTE CONTÍNUA
- CORRENTE CONTÍNUA EM PILHAS E BATERIAS..
- FORMA DE ONDA CORRENTE CONTÍNUA
- O SENTIDO CONVENCIONAL E O SENTIDO REAL
- CORRENTE ALTERNADA
- ALTERNADA CONHECENDO UM GERADOR DE CORRENTE
- DEFININDO A FREQUÊNCIA ELÉTRICA
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- LEI DE OHM
- ENTENDENDO A 1 ª LEI DE OHM
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- O FAMOSO EFEITO JOULE
- DEFININDO O EFEITO JOULE
- EXEMPLOS DE EFEITO JOULE NO DIA-A-DIA
- A MATEMÁTICA BÁSICA DO EFEITO JOULE
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- 2ª LEI DE KIRCHHOFF...........................................
- LEI DAS MALHAS OU LEI DAS TENSÕES
- O QUE É UMA MALHA?
- DEFININDO A 2 ª LEI DE KIRCHHOFF
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- 1ª LEI DE KIRCHHOFF...........................................
- LEI DAS CORRENTES OU LEI DOS NÓS
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- DEFININDO A 1 ª LEI DE KIRCHHOFF
- APLICANDO AS LEIS DE KIRCHHOFF
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
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- CONHECENDO A CONSTRUÇÃO DO TRAFO
- CONHECENDO OS TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
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- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- DIODOS SEMICONDUTORES
- MATERIAIS SEMICONDUTORES
- DOPAGEM, FORMANDO CRISTAIS P E N....................
- CRISTAL TIPO N.....................................
- CRISTAL TIPO P
- FORMAÇÃO DO DIODO: JUNÇÃO PN
- IDENTIFICAÇÃO E SIMBOLOGIA DO DIODO
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- TESTANDO O DIODO
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- POTÊNCIA DISSIPADA
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- SIMBOLOGIA X CLASSIFICAÇÃO X UNIDADE DE MEDIDA
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- CONSTRUÇÃO FÍSICA X FUNCIONAMENTO..................
- CAPACITORES DE DISCO CERÂMICO
- LEITURA DOS CAPACITORES DE POLIÉSTER
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- CARGA E DESCARGA DE UM CAPACITOR
- ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES
- ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
- ASSOCIAÇÃO EM PARALELO
- ASSOCIAÇÃO MISTA................................
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
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- O CAPACITOR DE FILTRO
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- REGULADOR DE TENSÃO AJUSTÁVEL
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- A PORTA LÓGICA INVERSORA
- O CI
- PINAGEM
- LIMITES DE OPERAÇÃO
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- AMPLIFICADOR OPERACIONAL...........................
- O FUNCIONAMENTO DO AMPLIFICADOR OPERACIONAL
- CONHECENDO UM AMPLIFICADOR IDEAL
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- POLARIZAÇÃO DO AMPLIFICADOR OPERACIONAL
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- AMPLIFICADOR NÃO INVERSOR
- AMPLIFICADOR SOMADOR
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- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- RELÉ
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- QUAL A COMPOSIÇÃO BÁSICA DE UM RELÉ?
- BOBINA
- CIRCUITO MAGNÉTICO
- CONTATOS
- VALORES DE DIMENSIONAMENTO DE UM RELÉ............
- FALANDO SOBRE OS CONTATOS
- O CIRCUITO DE ACIONAMENTO DE UM RELÉ
- O DIODO NOS CIRCUITOS COM RELÉS
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- TRANSISTOR NPN E PNP I
- CONSTRUÇÃO FÍSICA DO TRANSISTOR TJB
- DIFERENCIANDO OS TIPOS DE TRANSISTORES
- OS TERMINAIS DE UM TRANSISTOR
- FALANDO DE SIMBOLOGIA
- APARÊNCIA DOS TRANSISTORES
- CORRENTE DA BASE
- CORRENTE DO COLETOR
- CORRENTE DO EMISSOR...........................
- TRANSISTOR? COMO ACONTECE O CONTROLE DE CORRENTE NO
- OS TIPOS DE ARRANJOS DO TRANSISTOR TJB
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- LM35
- CONHECENDO O LM35
- PINAGEM PACKGE TO-
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- CONHECENDO O LM3914
- SOBRE O CIRCUITO INTEGRADO LM3914
- ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO CI
- EXPLICANDO A REFERÊNCIA DE TENSÃO
- CORRENTE EM CADA LED
- COMO SELECIONAR MODO DE OPERAÇÃO?
- AULA É HORA DE ESTUDAR E FAZER O SEU RESUMO DE
- PROPOSTA DE PROJETO
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Figura 2 - Composição interna de um resistor tipo PTH <docsity.com/> Resistor de filme (carbono ou metálico) O conceito de resistência elétrica
A resistência elétrica é definida como a capacidade de um corpo de se opor
a passagem dos elétrons , ou seja, quanto maior for a resistência do material, maior
vai ser a dificuldade dos elétrons em fluir por este condutor ( resistividade elétrica
é a resistência específica de cada material, fique atento para não confundir ).
Esse fenômeno, chamado de resistência elétrica, tem como unidade de
medida o Ohm [Ω] , em homenagem ao grande físico
alemão George Simon Ohm. A resistência elétrica é a
relação 𝑹:
𝑽 𝑰
(tensão elétrica ÷ corrente elétrica), mas isso
é um assunto para outro módulo do curso.
Qual a função dos resistores na eletrônica?
Os resistores são, nada mais nada menos, do que resistências elétricas.
Esses componentes elétricos, têm como função principal se opor ao fluxo
ordenado dos elétrons em um condutor , ou seja, ele limita a passagem de
eletricidade oferecendo uma resistência ao fluxo da corrente elétrica. Essa
oposição resulta em um dos efeitos mais importantes da eletricidade, que
transforma a energia elétrica em energia térmica, denominado de Efeito Joule.
Como são construídos os resistores?
A composição física dos resistores precisa atender algumas condições de
trabalho das quais são expostos, como por exemplo: trabalhar em altas
temperaturas e resistir a esse calor sem alterar sua estrutura físico-química , ou
até mesmo resistência mecânica e robustez. Um dos resistores mais comuns, e que
por sinal é o modelo que mais vamos trabalhar no curso, tem o seguinte modelo de
construção:
Figura 1 - Lei de Ohm <build-electronic-circuits.com>
Como classificamos os tipos de resistores?
Os resistores podem ser classificados de várias maneiras, para facilitar na
prática nesse curso vamos separá-los em três grandes grupos, sendo eles:
→ Resistores fixos: como o próprio nome já diz, eles possuem um valor de
resistência fixo e são encontrados em grande
quantidade nos mais diversos circuitos eletrônicos e
eletroeletrônicos em nosso dia-a-dia. Possuem baixo
custo e são facilmente identificados, através de um
código de cores que veremos adiante nesse módulo.
→ Resistores variáveis: esse tipo de resistor possui uma resistência variável,
essa variação é dada através da interação humana. Eles podem ser ligados
de duas formas diferentes em um circuito,
como potenciômetro (regula a tensão) e como
reostato (regula a corrente). São componentes
importantes para variar velocidade,
luminosidade, temperatura etc.
→ Resistores Ajustáveis: a resistência varia de acordo com os ajustes feitos
pelo autor do projeto , geralmente utilizando do auxílio de ferramentas. Esse
modelo de resistor é usado para calibrar, ajustar e determinar um valor de
resistência que fará com que circuitos eletrônicos
funcionem conforme o esperado, não necessitando de
mudança constante. Um exemplo clássico de resistor
ajustável é o trimpot.
Na placa eletrônica abaixo, que tem como aplicação o controle automatizado
de portões, é possível verificar que existem inúmeros trimpots para ajustes no
funcionamento do portão, na PCB eles são chamados de “ PAUSA ”, “ TORQUE ” e
“ RAMPA ”. Vale a pena ressaltar que, uma vez ajustados estes trimpots, dificilmente
Figura 3 – Resistores PTH <mercadolivre.com> Figura 4 – Resistores variáveis <athoselectronics.com/> Figura 5 – Trimpot <casadoresistor.com.br/>
Tabela do código de cores dos resistores de 4 faixas
Tomando o resistor acima como exemplo podemos dizer que sua resistência
é definida da seguinte maneira:
Laranja :
Laranja :
Em seguida aplica-se o fator de multiplicação:
Marrom : 10x, logo, se obtém o valor da resistência por: 𝟑𝟑 ∙ 𝟏𝟎 = 𝟑𝟑𝟎 Ω Cor 1ª Faixa 2ª Faixa Fator Multiplicador Tolerância Preto 0 0 X 1 Ω - Marrom 1 1 X 10 Ω +/- 1% Vermelho 2 2 X 100 Ω +/- 2% Laranja 3 3 X 1000 Ω - Amarelo 4 4 X 10000 Ω - Verde 5 5 X 100000 Ω +/- 0.5% Azul 6 6 X 1000000 Ω +/- 0.25% Violeta 7 7 X 10000000 Ω +/- 0.1% Cinza 8 8 - +/- 0.05% Branco 9 9 - - Dourado X 0.1Ω +/- 5% Prata X 0.01Ω +/- 10% Os dois algarismos formam um valor 1ª Faixa: Primeiro algarismo do valor da resistência 2ª Faixa: Segundo algarismo do valor da resistência 3ª Faixa: Fator multiplicador (quantidade de 0) 4ª Faixa: Tolerância em porcentagem (%) Tabela 1 – Tabela código de cores resistores 4 faixas <cursoseletronicafacil.com.br>
Tabela do código de cores dos resistores de 5 faixas
Para ler os valores ôhmicos dos resistores de 5 faixas, basta seguir o modo
anterior e acrescentar a terceira faixa nos algarismos somados e depois multiplicar
pelo fator de multiplicação normalmente.
Padronização “E séries”
Por motivos de padronização internacional, os resistores não são
encontrados em valores aleatórios , eles são classificados segundo um sistema
estabelecido pela norma IEC 60063 :1963. Cada série está relacionada com a
tolerância de variação na resistência em ohms, que é dada em %. Um número de
“Décadas” é definido para cada série, isto é, as iniciais do resistor em específico.
Observe a tabela a seguir:
Cor 1ª Faixa 2ª Faixa 3ª Faixa Fator Multiplicador Tolerância Preto 0 0 0 X 1 Ω - Marrom 1 1 1 X 10 Ω +/- 1% Vermelho 2 2 2 X 100 Ω +/- 2% Laranja 3 3 3 X 1000 Ω - Amarelo 4 4 4 X 10000 Ω - Verde 5 5 5 X 100000 Ω +/- 0.5% Azul 6 6 6 X 1000000 Ω +/- 0.25% Violeta 7 7 7 X 10000000 Ω +/- 0.1% Cinza 8 8 8 - +/- 0.05% Branco 9 9 9 - - Dourado X 0.1Ω +/- 5% Prata X 0.01Ω +/- 10% Tabela 2 – Padronização E séries - <electronics-notes.com> Tabela 2 – Tabela código de cores resistores 5 faixas <cursoseletronicafacil.com.br>
Esses valores podem ser conferidos na Tabela 1 (código de cores).
Classe E
Com a série E24, as tolerâncias dos resistores passam a ter um valor +- 5% ,
que por sua vez é representada pela faixa de cor dourado. Os resistores desta
classe também possuem 4 faixas.
A classe E24 possui 24 décadas disponíveis para formar o valor do resistor,
a imagem abaixo mostra as opções disponíveis para este tipo de classe de resistor.
Esta classe possui 12 décadas a mais que a classe E12, têm-se então décadas como:
75, 43, 36, 91 das quais não estavam disponíveis nos sistemas anteriores.
Confira a tabela que representa essa classe:
Veja alguns exemplos de resistores da classe E24 :
Tabela 4 – Série E24 - <electronics-notes.com> Figura 10 – Exemplos de resistores classe E Figura 11 – Exemplos de resistores classe E
Classes E48 e E
Os resistores da classe E24 são os mais utilizados no mundo da
eletroeletrônica, isso devido ao seu baixo custo, inúmeras possibilidades de
décadas e também por atender as necessidades da maioria dos circuitos
eletrônicos existentes. Mas quando se tem a necessidade de uma precisão refinada
e de alta fidelidade em relação ao valor ôhmico do resistor, aparecem as classes
E48, onde os resistores terão 2% de tolerância, e E96 , onde os resistores terão 1%
de tolerância.
Esses resistores são muito usados em circuitos eletrônicos que devem ler
sensores de alta precisão. Predominante na área de instrumentação e medição de
grandezas elétricas, acoplamento de sinais de transdutores, essas classes atendem
os critérios de projeto.
A cor da faixa da tolerância na classe E48 é vermelha e na classe E96, a faixa
tem cor marrom, ambas estando após a faixa do fator multiplicativo. Os resistores
destas classes possuem 5 faixas, às três primeiras sendo os três dígitos inicias do
valor ôhmico, a quarta faixa será o fator multiplicativo, e a quinta faixa, marrom (1%)
ou vermelha(2%), será a da tolerância.
A classe E48 possui 48 opções de inicias disponíveis para formar o valor do
resistor, e a E96, por consequência, 96 opções.
Tabela 5 – Série E48 - <resistorguide.com> Tabela 6 – Série E96 - <resistorguide.com>