Avançar para o conteúdo principal

Unidades - Ohm

O ohm, cujo símbolo é Ω é a unidade de medida da resistência eléctrica, padronizada pelo Sistema Internacional de Unidades (SI). Corresponde à relação entre a tensão (medida em volts) e uma corrente (medida em amperes) sobre um elemento, seja ele um condutor ou isolante.

Pode-se então dizer que 1 Ohm é a resistência de um receptor que submetido à tensão de 1 volt é percorrido por uma corrente de 1 Ampere.

Visto de outra forma, um condutor que tenha uma resistência eléctrica de 1 ohm, causará uma queda de tensão de 1 volt a cada 1 ampere de corrente que passar por ele. 

o ohm é simbolizado pela letra grega ómega maiúsculo (Ω) e os seus múltiplos mais usados são o quilo-ohm (kΩ) — equivalente a mil ohms — e o megaohm (MΩ) — equivalente a um milhão de ohms.

O nome desta unidade é uma homenagem a Georg Simon Ohm (1787–1854), que descobriu relações matemáticas extremamente simples envolvendo as dimensões dos condutores e as grandezas eléctricas, definindo o conceito de resistência eléctrica e formulando o que passou a ser chamada Lei de Ohm.

O instrumento de medição da resistência eléctrica em ohms é denominado ohmímetro.

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Sentido real e sentido convencional da corrente elétrica

O sentido real da corrente eléctrica, também chamado de sentido electrónico, é igual ao sentido dos electrões, que se deslocam do pólo negativo para o pólo positivo do gerador. Antes de se conhecer o sentido real da corrente eléctrica, já se havia convencionado que a corrente circulava do pólo positivo para o pólo negativo. Para não invalidar tudo o que já havia sido escrito sobre a matéria, resolveu-se manter o sentido anteriormente convencionado, chamando-o de sentido convencional da corrente eléctrica.

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...