Diferença de potencial (cargas
elétricas acumuladas positivas e
negativas) entre dois pontos
Negativo → positivo
No SI, seu símbolo é U
ou V e é medida em
Volts
Frequência e período
Frequência é o número
de repetições por
unidade de tempo
Seu símbolo é f e é medida
em Hertz
Período (T) é o tempo
necessário para uma
repetição
Seu símbolo é ''T'' e é medido
em segundos
f = 1/T e T = 1/f
Corrente elétrica
Fluxo ordenado de
elétrons num circuito
Intensidade da corrente (i) mede a quantidade
de carga elétrica (Q) por unidade de tempo (t)
i = Q/t
Medida em àmperes (A)
Sentido do menor potencial
para o maior
Tipos
Alternada: Varia em
intensidade e sentido
Pulsante: Varia em intensidade;
nunca em sentido
Contínua: Não varia em
intensidade, nem em sentido
Resistência elétrica
Oposição à passagem de corrente elétrica
Seu símbolo é o ''R'' e é medida em Ohms
2ª Lei de Ohm
p = resistividade
R = U / I
1ª Lei de Ohm
U / I = constante para todo valor
Material Ôhmico
Material não-Ôhmico não segue essa lei
Potência elétrica
Consumida
Energia elétrica consumida
por unidade de tempo
Simbolizada pela letra P e
medida em watts (W)
Dissipada
Parte da energia do circuito que é
transformada em calor
Produto entre tensão e
corrente elétrica
Características das Cargas
Resistivas
Associação de cargas resistivas
Em série
Permite somente UM percurso
para a passagem da corrente.
I = I1 = I2= I3
Paralelo
Os resistores são ligados um do lado do
outro, de forma que todos ficam
submetidos a mesma ddp.
V = V1 = V2 = V3 = Vn
I = I1 + I2 + I3 + In
Resistor Equivalente: é um único resistor que
pode substituir todos os demais resistores do
circuito na visão da fonte de energia.
Indutivas
Capacitivas
Circuitos Elétricos
Transformações
Triângulo-estrela
Utilizada quando as regras de associação
em paralelo em em série não possibilitam
determinar os valores das tensões e
correntes.
Leis de Kirchhoff
Lei dos nós
I1=I2+I3+I4+I5
Lei das Malhas
Método de Thévenin
Afirma que, do ponto de vista de um
qualquer par de terminais, um circuito linear
pode sempre ser substituído por uma fonte
de tensão com resistência interna.
Método de Norton
Afirma que qualquer coleção de fontes de tensão, fontes de
corrente, e resistores, com dois terminais é eletricamente
equivalente a uma fonte de corrente ideal, I, em paralelo
com um único resistor, R.