thumbnail

A Segunda Lei de Ohm


A 1ª Lei de Ohm relaciona três grandezas: corrente, resistência e tensão. Mas não foi explicado como é determinada a resistência elétrica de um material. Isto é determinado pela 2ª Lei de Ohm.

A fórmula abaixo deixa tudo bem simples de ser entendido:

fórmula da segunda Lei de Ohm

Sendo ρ (rô) a resistividade (dado em Ωm), algo que é característico do material, L o comprimento em metros do material a ser estudado e A a área da seção transversal em mm.

Perceba que pela fórmula, quanto maior o comprimento ‘L’ maior será a resistência ‘R’ diretamente proporcional, pois ‘L’ está no numerador), quanto maior a área ‘A’ menor a resistência ‘R’ (inversamente proporcional, pois ‘A’ está no denominador).

Logo a 2ª Lei de Ohm define que a resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional a sua área, tudo isto sob influência da resistividade do material.

Veja o vídeo com os exemplos:

thumbnail

Números hexadecimais e conversões

Com os números binários é fácil de observar que eles podem ter tamanhos consideráveis, dificultando sua leitura ou escrita, principalmente quando há algum processo de programação envolvido.

Uma forma de facilitar as coisas é agrupar os binários em pequenos grupos de 4 bits, para estes são utlizados um sistemação de numeração específico, os números hexadecimais. Neste sistema de 'base 16' os números 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são representados pelas letras maiusculas A, B, C, D, E e F.
Tabela dos números hexadecimais, decimais e binários


É muito útil o uso dos hexadecimais para endereçar memória, visto que podem facilmente representar um grande código binário de forma mais compacta.
Bastam 2 hexadecimais para representar 1 byte (1 byte = 8 bits) em questão.

Cuidado para não fazer confusão, por exemplo, o número 13DF na base 16 significa 1+3+D+F e NÃO 13+D+F, pois se quisermos representar o 13 em hexadecimal, o correto é utilizar a letra D.

thumbnail

Lei de ohm

Na eletrônica existe uma diversidade de componentes e aplicações para os mesmos. Cada projeto necessita de uma série de cálculos específicos. Para um aluno iniciante ou entusiasta, essa matemática pode ser um pouco intimidadora no início. Mas não há motivo para se preocupar, para analisar um circuito precisamos dos fundamentos, os quais são bem simples de compreender.

A primeira ferramenta matemática que precisamos conhecer é a Lei de Ohm.

Corrente através de um condutor com alta resistência
Lei de Ohm de um jeito não muito convencional.

Georg Simon Ohm foi quem descobriu as relações matemáticas envolvendo as dimensões dos condutores e as grandezas elétricas.


Foto de Georg Simon Ohm
Georg Simon Ohm
A corrente elétrica que passa através de um condutor é diretamente proporcional a tensão aplicada ao mesmo. Porém inversamente proporcional a resistência presente no circuito. Lembrando que a resistência também é considerada como a razão entre tensão e corrente. Como visto na fórmula abaixo:

fórmula da Lei de Ohm
Se esta razão for constante, ou seja, para cada incremento de tensão resulta no mesmo incremento proporcional de corrente, podemos falar que trata-se de um "material ôhmico".
Com o triângulo das três grandezas elétricas não há como esquecer as fórmulas.


macete para decorar lei de Ohm
Veja o vídeo abaixo para conhecer mais o assunto:


thumbnail

Convertendo números octais

O sistema octal é constituído por 8 algarismos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), logo, é um sistema de base 8. O princípio de conversão para os números octais são os mesmos utilizados nos posts anteriores, mas fiquem atentos quanto ao valor da base!
Assista o vídeo abaixo:

Dúvidas? Por favor, deixe o seu comentário!

About

Um site com videoaulas de eletrônica, arduino, raspberry pi e tudo que é da filosofia DIY.
Tecnologia do Blogger.