RESISTORES:
1- DEFINIÇÃO: Resistores são componentes que tem por finalidade oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica, através de seu material.
2 - TIPOS:
2.1 - Fixos
2.2 - Não fixos
2.2.1 - Variáveis: potenciômetros
2.2.2 - Ajustáveis: trimpots
3- MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO:
3.1 - Filme de carbono
3.2 - Fio especial (fio resistor)
3.3 - Filme metálico
3.3.1 - Níquel
3.3.2 - Níquel-cromo
3.3.3 - Cromo-silício
3.4 - Chip
4- APLICAÇÃO DOS TIPOS DE RESISTORES:
4.1 - Filme de carbono - uso geral
4.2 - Fio especial - potência e instrumentos
4.3 - Filme metálico - precisão, uso geral, fusistor e potência
4.4 - Chip - montagem em superfície (SMD)
5- PRINCÍPIO DE FABRICAÇÃO:
Normalmente os resistores possuem um corpo cilíndrico de cerâmica de alta qualidade, que pode ser de SiO2 (óxido de silício) ou de Al2O3 (óxido de alumínio), sobre o qual será depositado o filme homogêneo apropriado.
Nas extremidades do cilindro recoberto são colocadas as tampas de contato de aço galvanizado com cobre e estanho sob uma pressão média de 20kg. Sobre as tampas são soldados os terminais, normalmente de cobre eletrolítico estanhado, sendo esta solda feita por fusão.
Para a obtenção de toda a gama de valores resistivos é feito um sulco de conformação helicoidal, de tal forma que o resistor propriamente dito é constituído de uma placa helicoidal de filme em torno do bastão de cerâmica.
Para esse serviço utiliza-se máquinas especiais de corte e raio laser para o ajuste final do valor do resistor. Portanto, para se obter o valor do resistor são utilizados simultaneamente dois processos:
a) Alteração da espessura do filme no processo de deposição
b) Escolha do passo apropriado para o sulco em hélice
Estes dois processos fazem com que quanto menor a espessura do filme ou menor o passo, maior será o valor resistivo.
Após esta etapa, o resistor é revestido com uma camada de verniz especial, a qual tem as funções de proteção elétrica, mecânica e climática, sendo que esse revestimento resiste à maioria dos solventes de limpeza que são usados na indústria.
No caso dos resistores fabricados pela Philips / Constanta, a cor de seu revestimento indica também o tipo e a potência do resistor.
6 - CLASSIFICAÇÃO DOS RESISTORES PHILIPS / CONSTANTA QUANTO A COR E SUA POTÊNCIA:
6.1 - RESISTORES DE FILME DE CARBONO
TIPO | POTÊNCIA | COR DO REVESTIMENTO |
Precisão | 0,33W | Bege |
6.2 - RESISTORES DE FILME METÁLICO
TIPO | POTÊNCIA | COR DO REVESTIMENTO |
Precisão | 0,4W | Verde escuro |
Uso geral | 0,33W | Verde claro |
Uso geral | 0,5W | Azul |
Uso geral | 0,5W | Rosa claro |
Potência | 0,5 e 3W | Vermelho escuro |
Não inflamável | 0,33 e 0,5W | Cinza |
7 - POTÊNCIA:
7.1 - DEFINIÇÃO:
É a relação entre o valor de sua resistência e a corrente que o atravessa.
7.2 - CARACTERÍSTICAS:
A potência dissipada por um resistor é fornecida para uso em regime de operação contínua, com sua carga total e máxima tensão de operação.
7.3 - VALORES COMERCIAIS DE POTÊNCIA:
Os valores usualmente fabricados de acordo com o tipo de resistor são:
7.3.1 - Filme de carbono e filme metálico: 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1 e 3W.
7.3.2 - Fio resistor: acima de 2,5W
8- UNIDADE DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA:
A unidade de medida da resistência elétrica no SI é o ohm, sendo representada pela letra grega ômega maiúscula (W), em homenagem a Georges Simon Ohm.
9 - IDENTIFICAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO RESISTOR:
Os resistores são identificados por um código de cores ou por um carimbo de identificação impresso no seu corpo.
O código de cores consiste de 4 ou 5 anéis coloridos que seguem a norma de código de cores para resistores fixos IEC-62, como segue abaixo:
SÉRIE COMERCIAL DE VALORES:
A série comercial de valores de resistores representa valores nominais fabricados em função da tolerância que o resistor pode ter, isto é, para cada tolerância irá existir uma quantidade padronizada de valores e para cada uma delas será designada uma referência. Os valores de resistência são obtidos a partir dos valores básicos.
Normalmente para se obter esses valores basta multiplicar os valores básicos por: 10-2 (ou multiplicar por 0,01 que corresponde ao terceiro ou quarto anel prateado), 10-1 ( ou multiplicar por 0,1 que corresponde ao terceiro ou quarto anel dourado), 101 (acrescentar um zero após os algarismos significativos), 102 ( acrescentar dois zeros após os algarismos significativos), 103 (acrescentar três zeros após os algarismos significativos), 104 (acrescentar quatro zeros após os algarismos significativos), 105 (acrescentar cinco zeros após os algarismos significativos) e 106 (acrescentar seis zeros após os algarismos significativos). Atualmente existem 6 séries de valores que são:
| SÉRIE E6 - 20% | |
Possui 6 valores básicos, e correspondem aos resistores sem o quarto anel, isto é, o valor da resistência nominal admite uma variação de ±20% em torno do valor impresso no corpo do resistor.
Seus valores básicos são:
10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 |
Por exemplo, tomando-se o valor básico 22, podemos ter então os seguintes valores de resistência:
0R22, 2R2, 22R, 220R, 2k2, 22k, 220k e 2M2 ou
0,22W; 2,2W; 22W; 220W; 2,2kW; 22kW; 220kW e 2,2MW
| SÉRIE E12 - 10% | |
Possui 12 valores básicos e correspondem aos resistores com o quarto anel prateado. Admite-se pois, uma variação de ±10% em torno de seu valor nominal. Seus valores básicos são:
10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |
33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
Assim, para um valor básico de 82 podemos ter os seguintes valores de resistência:
0R82, 8R2, 82R, 820R, 8k2, 82k, 820k, 8M2 ou
0,82W; 8,2W; 82W; 820W; 8,2kW; 82kW; 820kW ou 8,2MW
| SÉRIE E24 - 5% | |
Possui 24 valores básicos e correspondem aos resistores com o quarto anel dourado. Admite-se pois, uma variação de ±5% em torno de seu valor nominal. Seus valores básicos são:
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 |
47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |
Assim para um valor básico de 68 podemos ter os seguintes valores de resistência:
0,68W; 6,8W; 68W; 680W; 6,8kW; 68kW; 680kW e 6,8MW
Como nos casos anteriores o símbolo “W“ pode ser substituído pela letra “R” para designar resistores abaixo de 1.000W. Idêntico procedimento pode ser adotado nos próximos casos.
| SÉRIE E48 - 2% | |
Esta série corresponde aos resistores comerciais cuja tolerância em torno de seu valor nominal é de ±2%, possuindo 48 valores básicos. Correspondem aos resistores com o quinto anel vermelho. Seus valores básicos são:
100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 130 | 140 |
147 | 154 | 162 | 169 | 178 | 187 | 196 | 205 |
215 | 226 | 237 | 249 | 261 | 274 | 287 | 301 |
316 | 332 | 348 | 365 | 383 | 402 | 422 | 442 |
464 | 487 | 511 | 536 | 562 | 590 | 619 | 649 |
681 | 715 | 750 | 787 | 825 | 866 | 909 | 953 |
Para um valor básico de 215, podemos obter os seguintes valores de resistência: 2,15W; 21,5W; 215W; 2,15kW; 21,5kW; 215kW; 2,15MW; 21,5MW e 215MW.
| SÉRIE E96 - 1% | |
Esta série corresponde aos resistores comerciais cuja tolerância em torno do valor nominal é de ±1%, com 96 valores básicos. Possuem o quinto anel marrom. Os resistores desta série são também denominados de RESISTORES DE PRECISÃO.
Seus valores básicos são:
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 |
121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 |
147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174 |
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 |
215 | 221 | 226 | 232 | 237 | 243 | 249 | 255 |
261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309 |
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 |
383 | 392 | 402 | 412 | 422 | 432 | 442 | 453 |
464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549 |
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 |
681 | 698 | 715 | 732 | 750 | 768 | 787 | 806 |
825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976 |
Tomando como referência o valor básico 150, podemos obter os seguintes valores de resistência: 1,5W; 15W; 150W; 1,5kW; 15kW; 150kW; 1,5MW; 15MW e 150MW.
| SÉRIE E192 - 0,5% | |
Esta série de valores comerciais de resistores possui 192 valores básicos, também denominados RESISTORES DE PRECISÃO, admitindo uma tolerância de ±0,5% em torno de seu valor nominal. Correspondem aos resistores com o quinto anel verde e seus valores básicos são:
100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 |
110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 120 |
121 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 130 | 132 |
133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 142 | 143 | 145 |
147 | 149 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
162 | 164 | 165 | 167 | 169 | 172 | 174 | 176 |
178 | 180 | 182 | 184 | 187 | 189 | 191 | 193 |
196 | 198 | 200 | 203 | 205 | 208 | 210 | 213 |
215 | 218 | 221 | 223 | 226 | 229 | 232 | 234 |
237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 |
261 | 264 | 267 | 271 | 274 | 277 | 280 | 284 |
287 | 291 | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 | 312 |
316 | 320 | 324 | 328 | 332 | 336 | 340 | 344 |
348 | 352 | 357 | 361 | 365 | 370 | 374 | 379 |
383 | 388 | 392 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 |
422 | 427 | 432 | 437 | 442 | 448 | 453 | 459 |
464 | 470 | 475 | 481 | 487 | 493 | 499 | 505 |
511 | 517 | 523 | 530 | 536 | 542 | 549 | 556 |
562 | 569 | 576 | 583 | 590 | 597 | 604 | 612 |
619 | 626 | 634 | 642 | 649 | 657 | 665 | 673 |
681 | 690 | 698 | 706 | 715 | 723 | 732 | 741 |
750 | 759 | 768 | 777 | 787 | 796 | 806 | 816 |
825 | 835 | 845 | 856 | 866 | 876 | 887 | 898 |
909 | 920 | 931 | 942 | 953 | 965 | 976 | 988 |
Para um valor básico igual a 920, podemos obter os seguintes valores de resistores: 9,2W; 92W; 920W; 9,2kW; 92kW; 920kW; 9,2MW; 92MW e 920MW.
12- CONFIGURAÇÕES DE ENTREGA E EMBALAGEM:
Normalmente os resistores possuem embalagem padrão, com 1.000, 2.000 ou 5.000 unidades, que são entregues enfitadas e com os terminais axiais.
A configuração de entrega é a maneira que o fabricante pode fornecer o componente para o consumidor, com cinco tipos básicos:
1- Enfitados com terminais axiais: Esta configuração é a mais usual e destina-se basicamente ao comércio e pequenas e médias empresas.
2- Pré-formados verticais Stand-up: Esta configuração é utilizada em aparelhos onde existe problema de espaço e possibilidades de curto-circuito entre seus componentes. Estes resistores devem ser montados em pé e possuem uma trava e isolação elétrica em um dos terminais.
3- Pré-formados horizontais com “kink”: Esta configuração é utilizada em sistema de inserção automática de componentes, pois possuem uma trava “kink” que mantém o componente a uma distância da placa de circuito impresso, com terminais cortados a uma distância padrão.
4- Pré-formados horizontais sem “kink”: Esta configuração é utilizada também em sistema de inserção automática, porém não possui trava e os terminais são cortados a uma distância padrão.
5- Radial taped: Esta configuração é utilizada em sistema de inserção automática. Os componentes são fornecidos enfitados, com furos de tração e com trava “kink” para montagem na posição vertical.
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