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Como calcular valor de resistores


Como ler o resistor de 3, 4 e 5 faixas

Muita gente olha um resistor e pensa: “tem 4 cores, então começo da esquerda”, mas o resistor não tem uma seta dizendo onde começa. A tolerância geralmente entrega o lado certo. Se observar bem, a tolerância fica ligeiramente afastada das outras cores, ou seja, há um grupo de listas coloridas e um espaço com uma lista perto do final do outro lado do resistor com um espaço maior das outras.

Em alguns casos o fabricante pode ainda por uma cor extra, indicando o “coeficiente de temperatura”. Este coeficiente não é muito importante para aplicações comuns, mas para efeito de informação, ele indica o quanto altera a resistência do resistor com a mudança de temperatura.

Dica: Para ler um resistor, procure a faixa de tolerância (normalmente dourada ou prateada). Ela costuma ficar mais afastada das outras faixas. A leitura começa pelo lado oposto

Então vamos resumir esta leitura de forma prática:

1- Resistor mais comum, com 4 faixas no total, sendo 3 faixas, um espaço e uma última faixa. Conforme explicado no início do post, as 3 faixas devem ser lidas (figura acima) da esquerda para a direita conforme segue:

quando o resistor tem 3 faixas + tolerância (quarta faixa) lê-se da seguinte forma: Cada cor representa um número, conforme a tabela, então o resistor acima tem um valor equivalente á: 12000 ohms e 4% de tolerância. Vamos entender a lógica disso.

A primeira e segunda cor representam o número e a terceira o multiplicador. Veja que, o multiplicador representado em número com potência

12 vezes 10 elevado a terceira

confundem a maioria dos iniciantes! Então vamos fixar uma forma prática de fazer isso: Imagine o seguinte, o multiplicador vai te indicar “quantos zeros” vão depois do número da primeira e segunda cor. No exemplo acima que deu ’12’ ‘000’ (doze mil) veja que o Marrom=1, vermelho=2 e Laranja da terceira cor vale 3, logo obtivemos 12 + 000 (12 + 3 zeros) que é o resultado em ohms.

Da mesma forma o resistor de 4 faixas pode ser lido, cor1, cor2, cor3 multiplicador (número de zeros)

Como acima: amarelo=4, violeta=7, preto=0 e multiplicador laranja=3 Então fica 470 + 000 = 470.000 ohms que equivale a 470k.

Por que o valor de um resistor muda com a temperatura?

Quando pensamos em um resistor, normalmente imaginamos um componente com um valor fixo: um resistor de 1 kΩ deveria ser sempre 1 kΩ, certo? Na prática, nenhum componente eletrônico é totalmente “parado”. A resistência elétrica dos materiais muda um pouco quando a temperatura muda. É aí que entra o coeficiente de temperatura do resistor.

Imagine uma estrada com carros. Quando está tudo normal, os carros conseguem passar em uma velocidade constante. Mas se a estrada esquenta e começa a deformar, o trânsito pode ficar um pouco diferente. Nos metais acontece algo parecido: o aumento da temperatura altera o movimento dos elétrons, modificando a resistência.

O coeficiente de temperatura, normalmente chamado de TCR (Temperature Coefficient of Resistance), indica quanto o valor da resistência muda quando a temperatura varia 1 °C. Ele geralmente é informado em ppm/°C (partes por milhão por grau Celsius).

Parece complicado, mas significa apenas uma pequena fração do valor do resistor.

Exemplo:

Um resistor de 1000 Ω com coeficiente de temperatura de 100 ppm/°C significa que para cada aumento de 1 °C:

100 ppm = 100 / 1.000.000
 
 1000 Ω × 0,0001 = 0,1 Ω

Ou seja, se a temperatura subir 1 °C, a resistência muda aproximadamente 0,1 Ω.

Se o resistor subir 50 °C:

0,1 Ω × 50 = 5 Ω

Então aquele resistor de 1000 Ω pode ir para aproximadamente 1005 Ω.

O que significa coeficiente positivo ou negativo?

Existem dois comportamentos principais:

Coeficiente positivo (PTC)

Quando a temperatura aumenta, a resistência aumenta.

É comum em materiais metálicos. Muitos resistores convencionais têm um pequeno coeficiente positivo.

Coeficiente negativo (NTC)

Quando a temperatura aumenta, a resistência diminui.

É o princípio usado nos termistores NTC, muito utilizados para medir temperatura.

Isso importa na prática?

Para a maioria dos circuitos simples, essa variação é tão pequena que nem percebemos.

Mas em equipamentos de precisão, como:

  • instrumentos de medição;
  • fontes de alta precisão;
  • equipamentos industriais;
  • circuitos de referência;

essa pequena alteração pode causar erros importantes.

Por isso existem resistores de precisão com coeficientes muito baixos, feitos para manter o valor mais estável mesmo com variações de temperatura.

“Um resistor pode parecer um componente simples, mas ele também sente o ambiente ao seu redor. A temperatura é uma das influências que fazem a eletrônica real ser um pouco diferente da teoria.”

Você pode usar os campos abaixo para saber o valor do resistor que deseja, lembrando que

Os resistores podem ter 4, 5 ou 6 faixas de cores.
As primeiras faixas representam números, uma faixa representa o multiplicador e a última indica a tolerância.

para isso primeiro verifique:

1- Quantas faixas coloridas tem o resistor que quer saber o valor

2- Ache a faixa ‘mais afastada das outras’ que é a tolerância

3- Se o resistor for de 4 faixas, escolha na calculadora a 1, 2 e 3 e a tolerância (deixa a faixa 4 sem selecionar)

4- Se oresistor for de 5 faixas, seleciona as faixas 1, 2, 3 e 4 e a tolerância

5- Só depois de escolher corretamente as cores, clique no botão CALCULAR

Calcular valor do resistor

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Tolerância

“Depois que entendemos a lógica das faixas, fica bem mais simples identificar qualquer resistor.”

Porque para quem está começando, ainda não é tão fácil. 😅

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