1 - MULTÍMETRO DIGITAL BÁSICO + VÍDEO
2 - VÍDEOS SOBRE INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE
3 - FILME(ANIMAÇÃO) - VIAGEM PELO MUNDO DA ELETRICIDADE
4 - CONCEITOS DE ELETRICIDADE BÁSICA : ENERGIA E TENSÃO ELÉTRICA,CORRENTE ELÉTRICA,CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA...)
2 - VÍDEOS SOBRE INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE
3 - FILME(ANIMAÇÃO) - VIAGEM PELO MUNDO DA ELETRICIDADE
4 - CONCEITOS DE ELETRICIDADE BÁSICA : ENERGIA E TENSÃO ELÉTRICA,CORRENTE ELÉTRICA,CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA...)
Multímetro Digital – Guia Básico sobre Como usar o Multímetro Digital
Multímetro Digital! Muitas vezes precisamos testar algum componente, uma tomada ou um fio e não temos uma ferramenta adequada para fazermos isso, é ai que entra o multímetro digital.
Antes de começarmos vamos saber o que é essa ferramenta.
O multímetro é uma ferramenta que engloba outras ferramentas utilizadas para realizar medições, existem dois tipos de multímetros portáteis, o digital e o analógico, no multímetro digital geralmente se encontra um amperímetro, um voltímetro com dois medidores de tensão continua e tensão alternada, um ohmímetro e um testador de sinal, diodos, transistores, etc.
O Amperímetro é utilizado para fazer medições de correntes elétricas, sempre o utilizando em ligação em série com o que for testado, caso ligado em paralelo poderá ocorrer a queima de tal, a unidade utilizada é o Ampere (A).
O Voltímetro, é utilizado para fazer medições de tensão elétrica, ele deve ser ligado em paralelo com o que for testado, no modo voltímetro é possível escolher duas formas para medir a tensão contínua e a tensão alternada, no modo contínuo é utilizado para medir tensão de baterias e pilhas, no modo alternado é utilizado para medir a tensão de tomadas residenciais, etc, a unidade utilizada é o Volt (V).
O Ohmímetro, é utilizado para fazer medição de resistência elétrica, pode ser ligado tanto em série como em paralelo, mas é preciso que o que for medido esteja desligado de qualquer fonte de energia, a unidade utilizada é o Ohm (Ω).
O Testador de Sinal, Diodos e Transistores, é utilizado para fazer testes em diodos, LED’s, transistores e também em trilhas para placas verificando alguma falha na mesma, etc.
Além das funções básicas, outras partes importantes do multímetro são as ponteiras de prova, com elas que é possível realizar as medições. Muitas vezes essas ponteiras podem ser substituidas por “jacarés” que facilitam na hora de agarrar um fio, por exemplo.
Fazendo algumas medições básicas com o multímetro
1. Resistores
Para medir um resistor ou a resistência de um fio, é necessário ajustar o multímetro na função ohmímetro, dessa forma a unidade utilizada será o Ohm, para medir basta conectar as duas ponteiras de provas nas pontas do resistor ou fio, assim automaticamente será mostrado no visor o valor de sua resistência, em fios o certo é aparecer o valor zero, pois se aparecer alguma resistência, significa que o mesmo está danificado.
2. Tensão Rede Elétrica
Para medir a tensão em uma tomada de sua rede elétrica, é necessário ajustar o multímetro na função voltímetro na opção de tensão alternada, dessa forma a unidade utilizada será o Volt, antes de iniciar a medição é preciso tomar alguns cuidados, se você não conhece a rede é recomendável que utilize o equipamento na maior escala que tiver (no caso 750V) para que dessa forma não danifique o aparelho, caso você conheça a rede que irá medir, ajuste para o melhor valor que você achar, após isso conectar as duas ponteiras de provas na tomada e no visor do multímetro instantaneamente aparecera o valor da tensão.
3. Tensão em Pilhas
Para medir a tensão em uma pilha ou bateria, é necessário ajustar o multímetro na função voltímetro na opção de tensão continua, dessa forma a unidade utilizada será o Volt, antes de iniciar a medição altere o valor no aparelho de acordo com a capacidade de sua pilha, se ela for por exemplo de 3,5V ajuste para 20V para que dessa forma não danifique o aparelho, após isso conectar a ponteira de cor vermelha no polo positivo da pilha e a de cor preta no polo negativo, se você conectar ao contrário não há problema, mas aparecerá no visor um sinal de negativo antes da medida, mostrando que está invertida a polaridade.
4. Testando LED’s
Para medir um LED, é necessário ajustar o multímetro na função de teste de diodo, pois um LED não deixa de ser um díodo, porém emissor de luz (Light-Emitting Diode=LED), esse tipo de medição não tem unidade nenhuma, para medir basta conectar a ponteira vermelha na maior perna do LED e a ponteira preta na menor perna, se o LED estiver em perfeitas condições, ele irá acender.
Bem com este pequeno guia, espero que todos vocês fiquem mais íntimos desta grande ferramenta que é o multímetro, e quem não tem, que compre um, é sempre bom te-lo por perto para alguma eventual medição, por mais que você não seja técnico.
Fonte: http://www.osabetudo.com/multimetro-digital-guia-basico-sobre-como-usar-o-multimetro-digital/
Vídeo 01 - 7 minutos
VÍDEO 02 - INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE - 35 MINUTOS
Esse Desenho é originalmente da França de nome "Voyage en electricite" (Viagem na Eletricidade), e foi gravado em 26 episódios, e estão traduzidos para o Português. O Desenho faz uma abordagem técnica bem ampla, é ótimo para quem está ingressando no ramo da eletrônica. 2 HORAS.
Potência é o trabalho realizado em um determinado tempo.
Em corrente alternada tem-se também a potência aparente VA, a potência ativa, já vista, o W e a potência reativa o Var.
Figura 1 - Senóides de tensão e corrente defasadas
A conta de energia elétrica é dada em kWh.
Figura 4 Linha de montagem de geradores industriais
(Figuras 3 e 4 são do site: http://sites.uol.com.br/m.albernaz/geradores.htm)
CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE
- ENERGIA E TENSÃO ELÉTRICA
Tensão elétrica: diferença de potencial entre dois pontos.
Unidade: volt, símbolo V.
- CORRENTE ELÉTRICA :
- CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA
Corrente alternada é aquela que varia com o tempo, geralmente de forma senoidal, repetindo 60 ciclos/s ou 60 Hz (motores, geradores, transformadores, retificadores, instalações elétricas industriais e prediais.
Analogia Com Sistema Hidráulico :
Pressão para elevar um líquido para um nível superior seria a tensão.O líquido em escoamento seria a corrente.
Potência é o trabalho realizado em um determinado tempo.
Potência de 1 watt desenvolvida quando se realiza o trabalho de um joule, em cada segundo, contínua e uniformemente.
Unidade de potência: watt, símbolo W.
Exemplo: Uma potência de 500 W significa que foi realizado um trabalho de 500 joules em 1 segundo
O joule é a unidade de energia.
Nos circuitos de corrente alternada o joule toma o nome de:
· volt-ampére-segundo , VAs ou watt.segundo energia aparente
· Ws ou var.segundo, Vars energias ativa ou reativa.
Unidade de energia watthora (Wh)
Quando o tempo é expresso em hora e a potência em watt a unidade de energia será de um watthora.
Relação entre o Watthora e o joule
1 Watthora = (1 joule / segundo) hora
1 hora = 3600 s
Substituindo:
1 Watthora = (1 joule / segundo) 3600 segundos = 3600 joules
Portanto:
1 Wh = 3600 J
Em corrente alternada tem-se também a potência aparente VA, a potência ativa, já vista, o W e a potência reativa o Var.
Normalmente os cálculos e avaliações em corrente alternada são feitos com essas unidades, para poder expressar, fisicamente, a existência de resistência, indutância e capacitância em um circuito.
A unidade de medida de resistência e reatância é o Ohm, símbolo .
O conjunto resistência-reatância tem o nome de impedância.
Circuitos com resistências e reatâncias têm as senóides de tensão e corrente defasadas, conforme figura 1.
Figura 1 - Senóides de tensão e corrente defasadas
Ao co-seno do ângulo de defasagem () entre a corrente e a tensão dá-se o nome de fator de potência do circuito.
A expressão da potência em corrente contínua é:
P = V I (Watt)
Em corrente alternada é:
P = V I cos (Watt)
Exemplo: Lâmpada incandescente comum de 40 W, 127 V só apresenta resistência. Sua corrente será de:
I = P / V = 40 / 127 = 0,315 A
Uma lâmpada fluorescente de 40 W tem um reator em série.Se o reator for de baixa qualidade seu fator de potência pode ser muito baixo, até da ordem de 0,5. Nessas condições a corrente seria:
I = P / V cos = 40 / 127.0,5 = 0,63 A,
isto é, a corrente dobrou em função do fator de potência.
A potência das usinas geradoras de eletricidade são dadas em múltiplos de W, isto é, quilowatt (kW),megawatt (MW), etc.
1kW = 1 000 W = 103 W
1MW = 1 000 000 W = 106 W
1GW = 1 000 000 000 W = 109 W
1TW = 1 000 000 000 000 W = 1012 W
Pode-se citar, como exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, com uma potência instalada de
12 600 000 kw = 12 600 MW.
No Brasil, a energia é 95% gerada por usinas hidrelétricas.
A conta de energia elétrica é dada em kWh.
Exemplo: A conta de energia de uma residência de classe média, registrou
um consumo de 372 kWh e incluindo impostos, um custo de R$ 110,70, isto é:
1 kWh custa R$ 0,297/kWh.
Nela residem 6 pessoas que levam no banho, 10 minutos cada, isto é, 60 min
ou 1h por dia.
O chuveiro elétrico da casa tem uma potência de 5400 W.
Logo o consumo de energia diário será de 5400 Wh ou 5,4 kWh, e o custo
diário será de 5,4 x 0,297 , isto é R$ 1,60 / dia. Considerando um mês de 30 dias:
R$ 48,10/mês
Pode-se notar que 43% da conta de energia é devido ao uso do chuveiro elétrico!
constituído de uma única espira | Um gerador de corrente alternada simples é constituído de um imã fixo e de uma espira colocada no meio do imã como mostra a fig.2 ao lado. A alimentação da lâmpada é realizada através das escovas que estão em contato com os anéis que estão ligados na extremidade da espira. Ao girar a espira, há variação de fluxo magnético induzindo uma corrente, que vai através das escovas alimentar o circuito e portanto acender a lâmpada. Esta corrente é alternada e neste caso o gerador é denominado gerador de corrente alternada. |
A fig. 3 ao lado mostra o gerador de corrente alternada que funciona no mesmo princípio, isto é, o campo magnético indutor gera uma tensão na espira de campo, que ao girar da posição para a posição 2, está em um sentido e da posição 3 para 4 em outro sentido. | Figura 3 - Gerador de corrente alternada |
Figura 4 Linha de montagem de geradores industriais
(Figuras 3 e 4 são do site: http://sites.uol.com.br/m.albernaz/geradores.htm)