Resistência Elétrica
Qualquer elemento localizado no caminho de uma corrente elétrica, seja esta corrente contínua ou corrente alternada, que causa oposição a que esta circule, chama-se resistência ou resistor e a capacidade de oposição resistência elétrica.
Quando se aplica a mesma diferença de potencial nas extremidades de vários condutores, as intensidades das correntes resultantes são, em geral, diferentes umas das outras, mostrando que uns condutores oferecem maior oposição ou resistência à passagem da corrente do que outros.
Os materiais, em função da sua resistência elétrica, são designados por condutores ou isoladores conforme a oposição que oferecem seja reduzida, média ou elevada.
A Lei de Ohm relaciona a corrente e a tensão elétrica aos terminais de uma resistência.
Se, num condutor, existir uma diferença de potencial (ou tensão) entre os seus terminais A e B, tal que o potencial em A é maior do que o potencial em B, i.e., VA > VB , o sentido convencional da corrente será de A para B. Define-se, então, resistência elétrica do condutor pelo quociente
i. e., numa resistência a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão V (≅VA - V B) aos seus terminais.
A relação é conhecida por lei de Ohm .
Resistência elétrica dos materiais
Condutores, Semicondutores e Isoladores
A resistência de um objeto depende da forma e do material de que é feito.
A resistência de um material é inversamente proporcional à sua secção e diretamente proporcional ao seu comprimento (Resistividade).
Os materiais podem ser divididos em três grupos:
- Condutores (baixa resistência): metais (alumínio, cobre, prata, etc) e carbono. Os metais são usados para fazer os fios condutores, contatos da interruptores. Resistências são feitas de carbono ou de bobinas de fio de longo fino.
- Semicondutores (resistência intermédia): O germânio e silício.
Semicondutores são usados para fazer diodos, LEDs, transistores e circuitos integrados (chips). - Isoladores (alta resistência): a maioria dos plásticos como polietileno e PVC (policloreto de vinilo), papel, vidro. O PVC é usado como camada externa de cobertura.
Condutores Óhmicos
B e C - Condutores não óhmicos.
Denominam-se condutores ohmicos ou lineares (A)os condutores cuja resistência elétrica tem sempre o mesmo valor qualquer que seja o circuito elétrico onde estão instalados, não dependem da intensidade da corrente e da diferença de potencial(tensão)(U).
Nos condutores ohmicos o quociente da tensão(U) pela intensidade da corrente é constante, ou seja, a d.d.p (U) e a intensidade da corrente (I) são diretamente proporcionais.
Os condutores que não obedecem à lei de Ohm chamam-se condutores não óhmicos ou não lineares (B-C). Para um condutor não óhmico a diferença de potencial nos seus terminais não é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o percorre, embora a sua resistência se continue a calcular pelo quociente V/I (este valor já não é uma constante!). Agora a resistência do condutor depende de I (ou de V).
Resistência Resistor como componente
Existem diferentes tipos de resistências resistores disponíveis para diversas aplicações, desde resistências resistores com montagem em superfície muito pequenos até resistências de potência.
A principal função de um a resistência resistor no circuito elétrico é "resistir" (daí o nome resistor/resistência), regular ou definir o fluxo de eletrões elétrons (corrente), usando o tipo de material resistente à passagem da corrente para a tarefa necessária ao circuito.
A maioria são dispositivos lineares que produzem uma queda de tensão entre os seus terminais quando uma corrente elétrica flui, obedecem à Lei de Ohm, e valores diferentes de resistência produzem valores diferentes de corrente ou tensão. É muito útil em circuitos eletrónicos, ao controlar ou reduzir o fluxo de corrente ou a tensão que os percorre. Existem resistências não lineares (Termistor, LDR, Varistor), ou seja, têm valores diferentes de resistência ohmica em função de determinada condição (temperatura, luminosidade, corrente). As resistências Os resistores lineares adequam-se a determinadas áreas de aplicação (alta tensão, alta corrente, alta estabilidade). Têm como características comuns:
- Potência;
- Coeficiente de temperatura;
- Ruído;
- Resposta de frequência;
- Dimensões físicas;
- Confiabilidade.
Representação, unidades, condutância, tolerância, valores normalizados
Ohm
Normalmente as resistências representam-se pela letra R e a sua unidade de medida é Ohm (Ω).
As resistências Os resistores são fabricadas numa ampla variedade de valores. Há resistências com valores de Kilohms (KΩ ), Megaohms (MΩ ).
1 Kilohm (KΩ) = 1,000 Ohm (Ω)
1 Megaohm (MΩ) = 1,000,000 Ohm (Ω)
1 Megaohm (MΩ) = 1,000 Kilohm (KΩ)
Valores comerciais normalizados
Os valores comuns de resistências resistores são: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, etc., todas x 10n, onde n = 0,1,2,3,4,5,6.
Valores com resistências resistores de 22KΩ ou 47KΩ são comuns o que não acontece com valores de 32KΩ ou 50KΩ.
Seria inviável, por exemplo, fabricar resistências resistores com diferenças de 10, teríamos 10, 20, 30, 40 ... mas quando o valor fosse 1000, 1010 ... Teríamos uma enormidade de valores. Criou-se, por isso, a série E6 e a série E12:
Série E6: (seis valores para cada múltiplo de 10, 20% de tolerância), 10Ω, 15Ω, 22Ω, 47Ω, 68Ω que continua 100Ω, 150Ω, 220Ω, 470Ω, 680Ω ... 1000, 1500, 2200, 4700, 6800.
Série E12: (doze valores para cada múltiplo de dez, 10% de tolerância) 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 que continua nos múltiplos de 10.
A série E12 é a mais comum comercialmente.
| Série E6 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série E12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||
| Série E24 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
Para valores mais precisos existem as séries
- E48(2% tolerância)
- E96(1% tolerância)
- E192(<0,5% tolerância)
Identificação valor resistências resistores
Para poder saber o valor das resistências sem ter de medir, existe um Código de cores das resistências dos resistores que nos ajuda a obter com facilidade o seu valor apenas visualizando o código de cores.
Para obter a resistência de qualquer elemento de um material específico, é necessário conhecer alguns dados próprios, como: dimensão, área transversal, resistência específica ou Resistividade do material em que é fabricado.
A condutância
Ao inverso da resistência chama-se condutância ou condutividade. Representa-se pela letra G. Um circuito com uma elevada condutância tem baixa resistividade e vice-versa.
Tolerância
É o valor em termos percentuais que uma resistência resistor pode variar em função do seu valor base.
Exemplo: uma resistência de 1000 ohm com uma tolerância de 10% pode ter de 900 a 1100 ohms.
RKM
Em algumas representações o valor de uma resistência resistor pode ser identificado com, por exemplo, 4.7D ou 4R7D, esta representação no final representa a tolerância do componente
| Código Resistência Resistor | Tolerância |
|---|---|
| A | ±0.05% |
| B | ±0.1% |
| C | ±0.25% |
| D | ±0.5% |
| E | ±0.005% |
| F | ±1.0% |
| G | ±2.0% |
| H | ±3.0% |
| J | ±5.0% |
| K | ±10% |
| L | ±0.01% |
| M | ±20% |
| N | ±30% |
| P | ±0.02% |
Potência em função das dimensões
| potência Watt |
comprimento (l) mm |
diâmetro (d) mm |
comprimento (a) mm |
diâmetro (da) mm |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 (0.125) | 3.0 ± 0.3 | 1.8 ± 0.3 | 28 ± 3 | 0.45 ± 0.05 |
| 1/4 (0.25) | 6.5 ± 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 28 ± 3 | 0.6 ± 0.05 |
| 1/2 (0.5) | 8.5 ± 0.5 | 3.2 ± 0.3 | 28 ± 3 | 0.6 ± 0.05 |
| 1 | 11 ± 1 | 5 ± 0.5 | 28 ± 3 | 0.8 ± 0.05 |
Símbolo Resistência Resistor
Existem duas normas que definem o símbolo usado para definir uma resistência elétrica. A norma IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers mais antiga e a mais recente IEC International Electro Technical Commissions.



Outros tipos de resistores
Lei das Malhas
A Lei das Malhas estabelece que a soma algébrica das diferenças de potencial(tensões) é igual a zero.

RAB IAB + RBC IBC - RAC IAC=0