Relatorio Pratica 5 Amperímetro

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES Laboratório de Eletricidade Prática 5: Amperímetro Aluno: João Pinto da Fonseca Neto Matrícula: 371892

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Relatorio Pratica 5 Amperímetro

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁCIÊNCIAS E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Laboratório de Eletricidade

Prática 5:

Amperímetro

Aluno: João Pinto da Fonseca NetoMatrícula: 371892

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Abril de 2015

ÍNDICE

Objetivos ......................................................................... 3

Material ........................................................................... 3

Introdução teórica .............................................................4

Procedimento ...................................................................5

Questionário ....................................................................9

Conclusão ........................................................................11

Bibliografia .....................................................................11

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OBJETIVOS

Conhecer e utilizar a função amperímetro de um multímetro

digital;

Estudar como se modifica a corrente em um circuito quando

varia a voltagem ou a resistência.

MATERIAL

Fonte de Tensão Regulável;

Resistores (5 resistores de 330 kΩ em série);

Multímetro Digital;

Garras de jacaré (duas);

Cabos;

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INTRODUÇÃO TEÓRICA

O amperímetro é um aparelho de medida elétrica, que pode ser usado também como controlador ou alarme de mínimo ou máximo valor.

O amperímetro serve para medir a intensidade de corrente elétrica que passa por um fio, e é disposto em série com o elemento de circuito da corrente elétrica que se deseja medir.

Existem inúmeros benefícios que justificam o uso deste aparelho, entre eles estão: Alta precisão, durabilidade e confiabilidade; Baixo custo; Baixo consumo de energia elétrica e dissipação de calor, entre outros.

Um amperímetro ideal caracteriza-se pela capacidade de medir

a corrente sem incorrer em qualquer queda de tensão entre os seus dois terminais.

Um exemplo de um voltímetro e amperímetro num circuito:

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PROCEDIMENTO

ESCALAS DO AMPERÍMETRO

O amperímetro possui várias escalas de corrente, cuja escolha deve ser

feita em função da ordem de grandeza da medida a ser realizada.

1. Anote as escalas do amperímetro da bancada.

200uA

2mA

20mA

200mA

10ª

2. Medimos o valor da resistência 1 e anotamos R1 = 330KΩ

3. Sem ligar a fonte, medimos a corrente do circuito da figura 5.2:

V = R.I I = 10/330

I = V/R I = 30,3 uA

4. Escolhemos a escala apropriada do amperímetro: 200 uA.

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5. Aplicamos as tensões indicadas na tabela 5.1 e medimos as

correntes correspondentes:

V (volts) I (uA) V / I (ohms)

2 5,9uA 0,339 . 106 Ω

4 11,8uA 0,339 . 106 Ω

6 17,8uA 0.337 . 106 Ω

8 23,8uA 0,336 . 106 Ω

10 29,8uA 0,336 . 106 Ω

6. Faça o gráfico V versus I com os resultados da Tabela 5.1(acima):

7. Anotamos os valores na tabela abaixo:

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Rnominal Rohmímetro Rmédio Rgrafico

330 KΩ 331 KΩ 330,5 KΩ

8. (e 9)Medimos inicialmente as resistências indicadas na tabela 5.3

e montamos o circuito conforme figura abaixo e anotamos os

resultados na tabela 5.3.

Tabela 5.3 Corrente em Função da Resistência.

Resistores I (uA) RMEDIDO (kΩ)

R1 30,2uA 331,12

R1 + R2 15uA 666,67

R1 + R2 + R3 10uA 1000

R1 + R2 + R3 + R4 7,5uA 133,33

R1 + R2 + R3 + R4 + R5 5,95uA 1680,67

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10. Faça o gráfico R versus I com os resultados da Tabela 5.3(acima):

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QUESTIONÁRIO

1. Considere o circuito esquematizado abaixo.

a) Desenhe o circuito novamente, mostrando como você ligaria um amperímetro para medir a corrente fornecida pela fonte E.

b) Faça outro desenho mostrando como medir a corrente em R1

c) Faça um outro desenho mostrando como medir a corrente em R3.9

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2. Em relação ao circuito da questão anterior, calcule a corrente em cada resistor e indique a escala do amperímetro indicada em cada caso.

Req = (R1 . R2) / (R1 + R2) + R3 → Req = (104 . 500) / (104 + 500) + 10 → Req = 486,19 ΩiR3 = 10 / 486,19 → i = 0,02AUR3 = 10 . 0,02 → UR3 = 0,2VUR1 = UR2 = 10 – 0,2 → UR1 = UR2 = 9,8ViR1 = 9,8 / 104 → iR1 = 0,98mAiR2 = 9,8 / 500 → iR2 = 19,6mA

3. Qual tipo de curva obtido no procedimento 10? Justifique.

CONCLUSÃO

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Mesmo com pequenos erros quanto à medição de valores obtidos, esta prática trás resultados positivos, pois foi possível a observação e o entendimento sobre a forma de como funciona o aparelho usado para medir corrente elétrica (amperímetro) até mesmo dentro de nossas casas.

BIBLIOGRAFIA

• Halliday, Resnick, Krane – Física 3 – 5ª edição, LTC

editor - 2014

• Loiola Dias, NILDO. Roteiro de práticas de eletricidade e

magnetismo. Sem edição definida. Fortaleza: Sem editora.

2015. 29 p.

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