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Termistores

por wapbere, em 02.10.13

Conceito

No estudo dos resistores fala-se dos termistore e varistores neste artigo irei clarificar um pouco mas sobre os Termistores.

Termistores são resistências que variam o seu valor de acordo com a temperatura a que estão submetidas. A relação geralmente é directa, porque os metais usados têm um coeficiente de temperatura positivo, ou seja se a temperatura sobe, a resistência também sobe.

Os termistores PTC e NTC, são um caso particular, visto que em vez de metais usam semicondutores, por isso alguns autores não os consideram resistores.

Termistor PTC

PTC (coeficiente de temperatura posetivo) este nome é atribuído a este tipo de resistores por possuírem alto coeficiente de temperatura posetiva. 

Nos PTC quando a temperatura aumenta a resistência também aumenta, a temperatura quando aumenta ela tem um nível máximo que é denominado temperatura de transicao. Apartir desse ponto, se a tensão aumenta, a corrente diminui, pois apartir deste ponto o PTC entra em região de alto coeficiente de temperatura


Os termistores são frequentemente aplicados nos tv, para prover uma curta rajada de corrente na bobina quando o aparelho é ligado. Eles também são aplicados nos limitadores de corrente sensórias de temperatura, indicadores de nível, termóstatos e resistores de compensacao em circuitos de medida.
Uma versão especializada de PTC é o polyswitch que age como um fusivel auto-rearmável.

Estas aplicações dos PTC podem ser divididas em dois grupos
1.      Aplicação em que a temperatura do PTC depende inteiramente da temperatura ambiente. Este grupo abrange aplicações como medidas de temperatura, controlos de temperatura, etc.
2.      Aplicações em que a temperatura do PTC é determinada pela corrente que o atravessa. Neste grupo inclui aplicações como estabilização de corrente, indicadores de nível, protecção contra curto-circuitos, etc.

NTC (Negative Temperature Coefficient- coeficiente de temperatura negativo)

Também é um resistor dependente da temperatura, mas com coeficiente negativo. Quando a temperatura sobe, sua resistência cai. NTC são frequentemente usados em detectores simples de temperaturas, e instrumentos de medidas.

As suas aplicações são divididas em três grupos.

1.      Aplicações que utilizam principalmente a propriedade do coeficiente e temperatura negativa
2.      Aplicações baseadas no tempo de restauração do NTC e
3.      Aplicações fundamentais na variação da resistência em função da temperatura. Esta aplicação é subdividida em dois subgrupos

a)      Aplicações em que a taxa de dissipação térmica do NTC é tomada como padrão
b)      Aplicações em que a temperatura ambiente é tomada como padrão

Voçe pode tambem gostar de saber O que é Resistor ?

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publicado às 18:16


O que é Resistor ?

por wapbere, em 16.09.13

Resistencia


É um componente electronico que dificulta a passagem da corrente electrica. Os resistores se encontram aplicados em diversos disposetivos e equipamentos electronicos vou sitar como exemplo nos Tv, radios, amplificador entre outros.
As resistencia podem ter seu valor fixo ou variado isto que nós da a classificar os resistores

Classificação


Os resistor classificam-se em:
-Resistencias de valor ohmico fixo que são todas aquelar resistencias vem com valor ohmico expricito no componente geralmente vem em codigo de cor.
Resistencia de valor ohmico variado
Nesta classe podemos encontrar os:
-TERMISTORES e,
- VARISTORES.
Como o nome diz nesta classe de resistencia variavel possuimos resistencia que o seu valor ohmico varia por andar do tempo ou por causa de um sinal.
* Termistores
Nesta subclasse temos resistencia que variam com a temperatura que são: NTC (coeficiente de temperatura negativa) e PTC(coeficiente de temperatura posetiva).
- VARISTOR
Nesta sub-classe temos resistencia que variam com a tensão que são: VDR, LDR, POTENCIOMETRO e MDR

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publicado às 12:55


Resistor VDR e MDR

por wapbere, em 08.02.13
VDR(voltagem dependent resistor) ou resistore dependente de tensão.
VDR - este componente possue uma resistencia que muda com a tensão aplicada.
Quando a tensão ultrapassa um certo valor a resistencia cai bruscamente possibilitando a circulação da corente intensas.
APLICAÇÃO.
VDR - é utilizado como protetor de linha de alimentação de aparelho sencives como computadores, para absorver transientes e picos
de alta tensão que passam estar presentes na energia.
O tamanho do VDR depende da funcionalidade com que ela é empregue ou quantidade de energia.
MDR(magnetor resistencia)- são resistencia cujo valor depende da indução do campo magnetico (indução magnetico) em que se situam.
APLICAÇÃO DO MDR
-São aplicados em medidores de indução dos campos magneticos.
Pode variar-se a resistencia dos MDR aproximando ou afastando um iman, o que pode ser util interferir-se num ciruito sem deslocar contactos electricos.

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publicado às 11:18


Resistor LDR

por wapbere, em 08.02.13
LDR( light dependent resistor)-é um disposetivo electronico cuja a resistencia varia de acordo com a luminosidade.
Este é um componente onde uma variação na iluminação que incide sobre ele resulta numa variação da sua resistencia.
R=L.C.a
onde: L- é eluminesidade em lux.
C-constante dependente de fabricação e material utilizado.
Quando sobre metido a uma intensa iluminação, pode se verificar que sua resistencia diminui graduativamente utilizando um circuito divisor de tensão podemos fazer com que a través dessa variação da resistencia, haja uma variação
na tensão.
Aplicação do LDR.
O LDR é aplicados muito na iluminação publica onde que escureçendo ele produza iluminação sem que alguem assione no interuptor e quando a luz do dia disligue.
LDR tambem é usado nas cameras para medir o nivel de iluminidade do ambiente, permitindo assim o tempo de exposição para a capturação de uma boa imagem.
LDR aplica-se em fotometros de maquinas fotograficas ,maquinas de filmar, detector de incendio, medição de intensidade de iluminação.
Aplicações menos utuais.
Os LDR foram usados em misseis que seguem a radiação infravermelha para pesquisas astronomicas.
LDR não tem nenhuma polaridade ela pode ser ligado de qualquer sentido no circuito.

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publicado às 09:00


Reatancia indutiva e capacitiva

por wapbere, em 08.02.13
Reatancia é a resistência oferecida à passagem de corrente alternada por um indutor ou capacitor num circuito.

É dada em Ohms que constitui juntamente com a resistência elétrica a grandeza impedância.

Reatancia capacitiva.

A reatância capacitiva só existe em circuitos de corrente alternada. Em circuitos de corrente contínua um capacitor apresenta resistência considerada infinita.
Todo capacitor em circuito de corrente alternada atua como um resistor (não que esta seja sua função no circuito, porém seu comportamento apresenta resistência).
Sua resistência será dada em função da frequência do circuito e o valor do capacitor dado em farads .
O valor nunca será exato, já que π é um número irracional.

Porém, adiferença entre o valor obtido e o real é desprezível, não afetando o circuito. Vale lembrar que o cálculo descrito abaixo só é válido para tensão alternada com onda senoidal, com semiciclos de 50%, e a mesma tensão de pico para os dois lados da senoide em relação ao referencial (geralmente 0 V).

A reatância capacitiva é o tipo de reatância devida à capacitância de um capacitor , de um circuito elétrico ou circuito eletrônico .
É medida em ohms e é igual à recíproca do produto de 2π pela frequência em hertz e pela capacitância em farads, onde X < 0 .

A reatância é capacitiva ( XC ) e o seu valor em ohms é dado por: Xc=1/2πfc

Onde C é a capacitância dada em Farads, f é a frequência dada em Hertz, π é aproximadamente 3,14159.

Reatancia indutiva.

A reatância indutiva é devido à indutância de um circuito elétrico, circuito eletrônico ou bobina.
É medida em ohms , designada pelo símbolo XL e igual à indutância em henrys multiplicada por 2 π vezes a freqüência em Hertz .
Quando X>0 a reatância é (XL ) e o seu valor em ohms é dado por:
XL=2πfL

onde L é a Indutância dada emhenrys, f é a freqüência dada em Hertz

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publicado às 00:17


Fibra optica

por wapbere, em 07.02.13

CONCEITO:
A Fibra optica é um pedaço de vidro ou material polimetrico que tem a capacidade de transmitir a luz.

TIPOS DE FIBRAS OPTICAS.
Existem dois tipos de fibras opticas que são:
- MULTIMODO
- MONOMODO

A diferencia entre elas é de que as multimodos tem uma velocidade limitada e são empregues em pequenas distancias de transmissão de dados em quanto os Monomodos são aplicados em distancias maiores e a velocidade muito maior que os de monomodo.

VANTAGENS DA FIBRA OPTICA.
As fibras ofereçe-nos as seguintes vantagens;
1 - São feitos de materia prima abundante.
2 - Imunidade a interferencia electromagnetica e ruido.
3- Maior capacidade de transmisâo de informação
. 4- Baixo custo de produção.
5- Comunicação confiavel.
6- Não sofre acção dos agentes quimicos.

DESVANTAGENS

. Quase tudo o que apresenta vantagem tem desvantagens tambem as fibras optica apresentam desvantagens que são:

1 - Fragilidade das fibras sem isolamento.
2 - Alto indici de perdas das fibras do tipo "T".
3 - Dificuldade de Ramificação
. 4 - Impossibilidade de alimentação remoto.

Como ocorre o processo de transmissão de imformação das fibras?

O processo de transmissão de dados é realizado atraves de um aparelho especial denominado de "infoduto", que possue um foto emissor que faz a conversão da luz em sinas electricos.

APLICAÇÃO DAS FIBRAS OPTICAS.
As fibras opticas são usadas em:
1- Sensores;
2- televisão a cabo;
3- Na automobilista;
4- Na industria;
5- Na medicina;
6- Fins militares;
7- Comunicações
8- Rede de telelefones.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DAS FIBRAS OPTICAS.

As fibras opticas funcionão na base da luz ou seja é lançado um feixe de luz numa extremidade nele esse feixe percorre a fibra por meio de reflexão sucessiva.

CAMADAS DUMA FIBRA.

As fibras possuem no minimo duas camadas que são:
1- O nucleo ( que é o filamento de vidro);
2- O Revestimento ( que é o material electricamente isolado).

No nucle é onde ocorre a transmissão da luz.

A transmissão da luz dentro da fibra é possivel graças a uma diferencia de indice de reflexão entre o revestimento e o nucleo.

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publicado às 23:44


Impedância.

por wapbere, em 07.02.13

Impedância é a grandeza que indica a resistência que o dispositivo oferece à passagem da corrente alternada.
Este dispositivo em tese é uma resultantes de elementos lineares resistivos e outros não lineares, dependentes da freqüência do sinal como indutores e capacitores.

Símbolo: “ Z “ , Unidade W , Ohms.

Devido a dificuldade de se empregar a letra grega Omega ( W) , usa-se alternativamente a letra R.

Os elementos resistivos oferecem sempre a mesma resistência a passagem da corrente elétrica quer corrente contínua quer corrente alternada, são sempre dissipativos, isto é convertem a energia elétricaem calor.

Nos indutores (bobinas), a resistência oferecida á passagem da corrente elétrica aumenta à medida que a freqüência aumenta, e nos capacitores ocorre o inverso a resistência oferecida a passagem da corrente alternada diminui à medida que a freqüência aumenta, estes dispositivos não são dessecativos, isto é não convertem a energia elétrica em calor.

Os indutores e capacitores são largamente empregados em divisores de freqüência (“cross over”) passivos em caixas acústicas com alto falantes para graves, agudos e médios separados.
Os Indutores tem como o símbolo o “ L “ e a unidade é o H (Henry).
Os capacitores tem como símbolo o “ C “ e a unidade é o F (Farad). Básico de Impedância A relação existente entre a corrente, a tensão e a resistência denomina-se Lei de Ohm: Para que circule uma corrente de 1A em uma resistência de 1 Ohm, há de se aplicar uma tensão em suas extremidades de 1V (V=R.I).

O conhecimento desta lei e o saber como aplicá-la são os primeiros passos para entrar no mundo da eletricidade e da eletrônica.

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publicado às 09:01


Fotodiodo

por wapbere, em 07.02.13

Fotodiodo é uma espécie de "chave" semicondutora que se abre ou se fecha, permitindo ou impedindo a passagem de corrente elétrica quando é exposta a luz.

Características

Ao escolher um sensor fotoelétrico para uma determinada aplicação precisamos levar em conta suas características.

As principais são:
a) Sensibilidade.
A sensibilidade de um sensor fotoelétrico nos diz de que modo a grandeza associada em sua saída varia com a intensidade de luz que incide nesse sensor. De uma forma geral, a maioria dos sensores usados nas aplicações eletrônicas são extremamente sensíveis no sentido de que basta apenas um fóton para que já possamos ter uma variação sensível da grandeza associada.

O aproveitamento dessa sensibilidade, na maioria dos casos vai depender muito mais da sensibilidade do circuito usado no processamento dos sinais desse sensor.

b) Resposta Espectral.
Diferentemente do olho humano, a maioria dos sensores fotoelétricos podem "ver" muito mais do que os nossos olhos. Em outras palavras, esses sensores em sua maioria podem perceber tanto radiação infravermelha como ultravioleta.

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publicado às 08:55


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