Avançar para o conteúdo principal

Equipamentos de teste e medida - Ohmímetro

O Ohmímetro é um instrumento de medida, destinado a medir o valor da resistência eléctrica. A unidade de medida de resistência eléctrica é o ohm, cujo símbolo é Ω

O ohmímetro tem uma fonte de tensão interna, que é aplicada à resistência a medir, estabelecendo uma corrente eléctrica que atravessa essa resistência a medir. 

Como pela lei de Ohm a corrente I é igual a V/R e V - a fonte de tensão interna do ohmímetro - é conhecida, é fácil estabelecer uma relação entre a resistência a medir e a corrente que atravessa o circuito.

Como a fonte de tensão interna do ohmímetro (V) tem um valor constante e conhecido, a corrente I=V/R varia apenas com o valor da resistência a medir (inversamente). Por outras palavras, quanto maior for a resistência a medir, menor será a corrente, facto que se repercute no mostrador do instrumento. Pode-se mesmo dizer que o ohmímetro é uma espécie de amperímetro com o zero impresso no lado direito da escala e com os maiores valores de resistência impressos do lado esquerdo da escala, onde a corrente se aproxima de 0.  Isto naturalmente se usarmos uma escala analógica com ponteiro. Nos ohmímetros digitais lê-se directamente o valor no display, sendo a matemática feita no interior.


Como o ohmímetro aplica uma tensão à resistência a medir, donde resultará uma corrente eléctrica que vai ser usada para medir o valor da resistência em teste,  As resistências a medir devem estar fora de qualquer circuito pois isso iria originar leituras erradas e se o circuito estiver alimentado, pode inclusivamente provocar danos no ohmímetro, ou no equipamento
Fig.1 - Utilização de um ohmímetro na determinação do valor de uma resistência 

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Resistência de um condutor - variação com a temperatura

Consideremos um condutor de resistividade ρ e resistência R. Para variações relativamente pequenas da temperatura (por exemplo, variações de 10º C), a lei de variação da resistividade e da resistência com a temperatura são, respectivamente: Em que: θ →  Temperatura mais alta θ0 →Temperatura mais baixa ρ →  Resistividade à temperatura mais alta (θ) ρ0 →Resistividade à temperatura mais baixa (θ0) R →  Resistência à temperatura mais alta (θ) R0 →Resistência à temperatura mais baixa (θ0) α→   Coeficiente de temperatura As unidades, no SI, de R e ρ já são conhecidas; a de θ e θ0 é o grau celsius e a de α é o inverso do grau celsius ( º C)^-1 . As expressões que caracterizam as leis de variação de resistividade com a temperatura e de resistência com a temperatura são idênticas, uma vez que a resistência de um condutor é proporcional à sua resistividade  Há substâncias para as quais α é positivo, ou seja a resistividade...

Transístores Bipolares BJT - Exercício - ponto de funcionamento DC em repouso

O desafio de hoje é ca lcular o VCE do  transístor, no circuito mostrado na fig.1. O Beta do transístor é 200 e o VBE de 0.7V. O VCC é de 12V conforme mostrado no esquema da figura 1 e o transístor está a funcionar na zona activa directa (não está ao corte nem à saturação). Fig.1 - Circuito a analisar Vamos então ver como chegar ao valor de VCE. Sabemos que VCE=VC-VE. No entanto para conhecer os valores de VC e VE temos de calcular as quedas de tensão em R1 e R4, o que só é possível se conhecermos IC e IE. IC e IE dependem de IB e do Beta do transístor que neste caso é 200. IC=Beta * IB e IE=(Beta+1) * IB. Como temos o Beta, falta-nos então conhecer o valor de IB para poder determinar o valor de IE e IC, que por sua vez nos permitem calcular as tensões no colector e emissor do transístor. Fig.2 Cálculo da tensão de Thevenin Vth Para calcular o IB, vamo-nos socorrer do teorema de Thévenin , que simplifica muito o circuito. Começamos por abrir o ci...

Teorema da sobreposição

Num circuito, qualquer tensão (ou corrente) pode ser calculada como o resultado da soma algébrica das diversas tensões (ou correntes) produzidas individualmente por cada fonte independente do circuito, quando todas as outras fontes independentes existentes no circuito são colocadas em repouso. Uma fonte de tensão está em repouso se está curto-circuitada (0 volts ) e uma fonte de corrente está em repouso se está em circuito aberto ( 0 amperes). Este teorema apenas se aplica a fontes independentes; as fontes dependentes não são colocadas em repouso. É sobretudo útil em corrente alternada, onde por vezes é o único método possível de resolução dos problemas. Exemplo: Determinar a corrente I pelo método da sobreposição Fig.1 Passo 1 :Conforme mostrado na figura 2, abre-se a fonte de corrente e calcula-se I1 que neste caso atravessa as duas resistências. I= 18/6=3A. Fig.2 Abre-se a fonte de corrente Passo 2 : Conforme mostra a figura 3, curto circuita-se a fonte...