sexta-feira, 13 de junho de 2014

Circuitos de Corrente Continua

Para que as aplicações da eletricidade funcionem, é necessário um circuito elétrico. Ele é indispensável para que a energia elétrica seja usada.
Por isso precisamos conhecer e compreender suas características parra assimilar o conteúdo das próximas aulas.
Neste capitulo vamos ver as particularidades e funções dos componentes de um circuito elétrico.

Você será capaz também de reconhecer um circuito elétrico, identificar componentes e representá-lo com símbolos.

Materiais condutores


Estes se caracterizam-se por permitirem a existência de corrente elétrica toda vez que aplicado uma ddp em suas extremidades.
Existem materiais sólidos, líquido e gasosos que são condutores.
Na área de eletricidade, os materiais sólidos são os mais importantes.
As cargas elétricas que se movimentam no interior dos materiais são elétrons livres.



Como já visto, elétrons livres que se movimentam ordenadamente formam a corrente elétrica.
O que faz um material ser condutor é a intensidade de atração entre o núcleo e os elétrons livres.
Quanto menor a atração, maior sua capacidade de fluir a corrente elétrica.
Metais são excelentes condutores, porque os elétrons da ultima camada (camada de Valencia) estão fracamente ligados ao núcleo do átomo.
Vamos ver um exemplo. A estrutura atômica do cobre.
Cada átomo de cobre tem 29 elétrons, e apenas um desses se encontra na ultima camada. Esse elétrons se desprende facilmente e vaga livremente pelo material.


A intensa mobilidade ou liberdade de movimentação dos elétrons no interior do material faz dele um material de grande condutividade elétrica.
Então, os bons condutores são também materiais com baixa resistência elétrica.


Materiais Isolantes


São aqueles que apresentam forte oposição a circulação de corrente.
Eles tem seus eletros livres fortemente ligados ao núcleo e dificilmente são liberados para a circulação.
A estrutura atômica desses materiais compõem-se de átomos com cinco ou mais elétrons na ultima camada.

Em condições anormais, um material isolante pode-se tornar condutor. Esse fenômeno se chama RUPTURA DIELÉTRICA.
Ocorre quando grande quantidade de energia transforma um material isolante em condutor.
Essa carga de energia é tão elevada que os elétrons são arrancados de suas orbitas, provocando a circulação da corrente.
A formação de faíscas em um interruptor é um exemplo.
A tensão elevada entre os contatos fornece uma grande quantidade de energia que provoca a ruptura dielétrica do ar, gerando a faísca.

Circuito elétrico


É o caminho FECHADO por onde circula  acorrente.
Dependendo do circuito, pode-se fazer a eletricidade assumir as mais diversas formas: luz, som, calor, movimento.
Constitui-se de basicamente:
Fonte geradora;
Carga;
Condutores.

Fonte geradora


Todo circuito precisa de uma fonte geradora. Ela fornece a tensão necessária para a corrente elétrica existir.
Pilha, bateria, alternador são exemplos.

Carga


Também chamada de consumidor ou receptor. É o componente que transforma a energia elétrica em outro tipo de energia.
Exemplos são lâmpadas, motor, radio.


Condutores


São o elo entre a fonte geradora e a carga.
Sevem como meio de transporte para a energia.

Uma lâmpada, ligada por condutores a uma pilha é um exemplo simples de circuito elétrico, formado por três componentes.

Alem da fonte geradora, do consumidor e condutor, o circuito elétrico possui um componente adicional chamado interruptor ou chave.
A função desse componente é comandar o funcionamento do circuito.


Sentido da corrente elétrica


Antes de se estudar a eletricidade, ela já era usada para iluminação, motores e outras aplicações.
Nesta época foi estabelecido que o sentido do movimento dos elétrons era do pólo positivo (+) para o negativo (-).
Foi denominado sentido convencional da corrente.
Mais tarde com o avanço da tecnologia, foi comprovado que o verdadeiro sentido da corrente era que os elétrons se movimentavam do pólo negativo (-) para o positivo (+).
Foi denominado sentido eletrônico da corrente.

O próximo tópico será sobre Simbologia dos Componentes de um Circuito.

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