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Informações práticas sobre a identificação de resistores e capacitores, incluindo o uso do código de cores universal e os valores de resistência e capacitância. O autor, gabriel torres, é um especialista em hardware e redes de computadores e autor de livros sobre essas matérias.
Tipologia: Notas de estudo
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Apresentação Este ebook é uma pequena amostra grátis do meu livro “ Eletrônica – Para Autodidatas, Estudantes e Técnicos – 2ª Edição ”, contendo infor- mações práticas de como identificar resistores e capacitores, que são de grande valia tanto para curiosos, estudantes e hobistas quanto para técnicos experientes. Espero que você faça bom proveito deste conteúdo!
Sobre o Autor Gabriel Torres é formado técnico em eletrônica pelo Instituto de Tec- nologia ORT e é um dos mais conhecidos especialistas brasileiros em hardware e redes de computadores, além de autor best-seller na área, tendo 25 livros publicados. É fundador e editor executivo de uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre informática, redes e tecnologia do Bra- sil, o Clube do Hardware ( https://www.clubedohardware.com.br ), que recebe a visita mensal de mais de cinco milhões de usuários. Foi colunista do caderno de informática do jornal O DIA (RJ) durante quase 11 anos (1996-2007). Em 2001 e novamente em 2003 a Assem- bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) homenageou as empresas que mais ajudaram o desenvolvimento da informática no Es- tado do Rio de Janeiro. No segmento de mídia, o jornal O DIA foi o ho- menageado, com moção especial a Gabriel Torres “pelos inestimáveis serviços prestados à informática brasileira”.
Resistores e
Capacitores
Aprenda a ler
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Como Ler Resistores de Carvão O valor da resistência de resistores de carvão é marcado através de um código de cores, normal- mente quatro anéis coloridos pintados ao redor do resistor (ver Figura 1). O código de cores de resistores é universal e é também usado na identificação de valores de vários outros componentes, tais como capacitores de poliéster, capacitores de tântalo e alguns tipos de diodo.
2ª FAIXA – VALOR 1ª FAIXA – VALOR
3ª FAIXA – MULTIPLICADOR
4ª FAIXA – TOLERÂNCIA
Figura 1: Código de cores de resistores. Normalmente, resistores de carvão têm quatro faixas coloridas. As duas primeiras faixas indi- cam o valor da resistência. A terceira faixa indica o valor pelo qual o valor indicado nas duas primeiras faixas deve ser multiplicado. E a quarta faixa indica a tolerância do resistor. Distinguir a primeira faixa da última é relativamente simples: a última faixa normalmente pos- sui um espaçamento diferente das demais faixas coloridas ou então a primeira faixa está mais próxima de uma das extremidades do resistor do que a última faixa. Assim, não há como você se confundir na hora da leitura do valor de um resistor. A Tabela 1 mostra o código de cores completo para resistores. Vamos supor um resistor com as seguintes cores: marrom, preto, vermelho e dourado. Seu valor será 10 (marrom e preto) ∙ 100 (vermelho) = 1.000 Ω, com uma tolerância de 5%. A tolerância é o quanto o valor do resistor pode variar, para cima ou para baixo. Isto é, nem sempre o resistor terá o valor exato que há marcado sobre ele. Neste exemplo, uma tolerância de 5% indica que o resistor pode ter um valor entre 950 Ω e 1.050 Ω. Outro exemplo: um resistor amarelo, lilás, amarelo e dourado. Seu valor é de 470 kΩ, com to- lerância de 5%.
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Em resistores com valores que possuam vírgula, esta normalmente é substituída pela unidade. Por exemplo, valores como 2,2 Ω e 4,7 kΩ são normalmente grafados como 2R2 e 4K7.
Como Ler Resistores SMD A resistência de resistores SMD é informada através de um código contendo dois, três ou quatro dígitos.
1302
R27 (^) R26 R
Figura 3: Resistores SMD. No caso de um código de dois dígitos, a resistência é o valor estampado. Por exemplo, um resis- tor SMD com o código “22” estampado sobre ele indica uma resistência de 22 Ω. Quando há três dígitos, o terceiro dígito indica a potência de dez pela qual os dois primeiros dígitos devem ser multiplicados. Por exemplo, “201” indica 20 ∙ 101 , ou seja, 200 Ω; “202” indica 20 ∙ 102 , ou seja, 2 kΩ, e “100” indica 10 ∙ 100 , ou seja, 10 Ω. A letra “R” pode ser usada para indicar a vírgula decimal. Por exemplo, “4R7” indica um resistor de 4,7 Ω, e 0R22 ou R220 indica um resistor de 0,22 Ω. Já componentes de alta precisão usam quatro dígitos, onde o quarto é a potência de dez pela qual os três primeiros dígitos devem ser multiplicados. Assim, um componente rotulado como “2102” indica 210 ∙ 102 , ou seja, 21 kΩ, e um componente rotulado como “4420” indica 442 ∙ 100 , ou seja, 442 Ω.
Como Ler Capacitores Eletrolíticos Capacitores eletrolíticos trazem o valor de sua capacitância estampado diretamente sobre o seu corpo, em μF (microfarad).
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Figura 4: Capacitores eletrolíticos.
Como Ler Capacitores Cerâmicos Capacitores cerâmicos podem seguir dois padrões de identificação: americano ou europeu. No padrão europeu, o valor do capacitor está escrito diretamente sobre ele, em pF (pico- farad). Assim, um capacitor cerâmico marcado com “10p” é de 10 pF. No caso de existir uma letra “R”, esta indica um ponto decimal. Assim, um capacitor marcado com 4R7 é um capacitor de 4,7 pF. Já o padrão americano segue esquema similar ao usado por resistores SMD de três dígitos: o ter- ceiro dígito é a potência de dez pela qual os dois primeiros dígitos precisam ser multiplicados. O resultado é dado em pF. No caso do capacitor da Figura 5, ele é de 12 ∙ 101 , ou seja, de 120 pF. Um capacitor cerâmico com a marcação “222” é de 22 ∙ 102 = 2200 pF = 2,2 nF. Já um capacitor cerâmico com a mar- cação “103” é de 10 ∙ 103 = 10000 pF = 10 nF.
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Como Ler Capacitores de Poliéster Vários capacitores de poliéster vêm com sua capacitância e tensão máxima estampadas dire- tamente sobre o componente, como, por exemplo, “220 nF x 400 V”. Em alguns capacitores, a marcação poderá vir com um ponto decimal. O ponto decimal indica que o valor está sendo dado em μF e não em nF. Por exemplo, um capacitor de poliéster marcado com .22 é um capa- citor de 0,22 μF, ou seja, 220 nF. Capacitores de poliéster também podem usar a mesma codificação norte-americana usada por capacitores cerâmicos, com o valor dado em pF. Por exemplo, um capacitor marcado “103” é de 10 ∙ 103 = 10.000 pF = 10 nF. Quando a tensão máxima suportada não é dada, assume-se 250 V. Os capacitores de poliéster podem vir também com um código de cores similar ao usado por resistores, só que possuindo cinco faixas de cor, em vez de apenas quatro (a quinta faixa indica a tensão máxima suportada pelo capacitor).
TENSÃO MÁXIMATOLERÂNCIA
MULTIPLICADORVALOR
VALOR
Figura 6: Código de cores de capacitores de poliéster. Os valores são dados em pF e o código de cores para as três primeiras faixas é idêntico ao usado por resistores (ver Tabela 1). Assim, um capacitor de poliéster em que as três primeiras faixas sejam marrom, preto, amarelo, é um capacitor de 100 nF (10 ∙ 10.000 pF) ou 0,1 μF. Já os códigos de cores para a tolerância e para a tensão máxima suportada são apresentados nas Tabelas 3 e 4. Tabela 3: Tolerância de capacitores de poliéster. Cor Tolerância Preto ± 20% Branco ± 10% Verde ± 5%
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Tabela 4: Tensão máxima suportada por capacitores de poliéster. Cor Tensão Máxima Marrom 100 V Vermelho 250 V Amarelo 400 V
Como Ler Capacitores de Tântalo Atualmente, capacitores de tântalo trazem a sua capacitância escrita no componente, em μF. Capacitores de tântalo antigos, no entanto, utilizavam um código de cores similar ao usado por resistores e capacitores de poliéster.
Figura 7: Código de cores de capacitores de tântalo. A leitura das duas faixas de valor se dá através da Tabela 1, e os dois dígitos encontrados devem ser multiplicados pelo valor codificado no “ponto multiplicador”, cujo código de cores é dado na Tabela 5. O valor é dado em μF. Tabela 5: Ponto multiplicador de capacitores de tântalo. Cor Multiplicador Cinza x 0, Branco x 0, Preto x 1 Marrom x 10 Vermelho x 100
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O valor da tensão máxima suportada pelo capacitor é indicada por uma letra, conforme a Tabela 7. Tabela 7: Código usado por capacitores SMD. Letra Tensão Máxima e 2,5 V G 4 V J 6,3 V A 10 V C 16 V D 20 V E 25 V V 35 V H 50 V
Por exemplo, o capacitor da Figura 8, cuja marcação é “D476”, é de 47 ∙ 106 pF x 20 V, ou seja, 47 μF x 20 V. Um capacitor SMD rotulado como “J106” indica um capacitor de 10 ∙ 106 pF x 6, V, ou seja, 10 μF x 6,3 V.
A faixa perpendicular existente em capacitores SMD polarizados indica o seu terminal positivo. No caso do capacitor da Figura 8, o polo positivo seria, portanto, o terminal da esquerda.
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