Acionamentos elétricos
________________________________________
1. Generalidades
Um amperímetro ideal teria uma resistência nula, para que quando fosse inserido em série no circuito não o alterasse.
Tal equipamento não existe: quando se insere um amperímetro num circuito há sempre uma perturbação neste, que pode ou não ser significativa para a aplicação em causa.
2. Exemplo
Se substituirmos o fio AB por um amperímetro observamos que o circuito é alterado: o valor da tensão no voltímetro aumentou. O amperímetro tem uma resistência interna de 1
2.1 Antes de introduzir o amperímetro, a corrente passa pelo fio A-B que está em paralelo com o amperímetro.
Mas se a resistência interna fosse nula ( amperímetro ideal) a leitura não sofria alteração ou seja o aparelho de medida não perturbaria o circuito. O valor verdadeiro da corrente é 4A e o da tensão 8V
2.2 Interrompendo A-B força a corrente a passar pelo amperímetro
Observamos que (no caso particular deste circuito) a introdução do amperímetro alterou os valores da tensão e da corrente.
2.3 Se substituirmos o amperímetro por um aparelho ideal (com resistência nula) os valores já estão correctos. ( No simulador foi alterada a Ri para um valor perto de zero)
Conclusão: Vimos neste exemplo que a inserção de um amperímetro não ideal num circuito pode alterar os valores das correntes e das tensões nesse circuito. Há casos em que não há alteração perceptível.
Voltímetro Ideal
1. Generalidades:
Um voltímetro ideal teria uma resistência infinita, para que quando fosse ligado em paralelo ao circuito não o alterasse.
Tal equipamento não existe: quando se liga um voltímetro a um circuito há sempre uma perturbação neste último, que pode ou não ser significativa para a aplicação em causa.
Esta questão será abordada em detalhe depois de estudar a Lei de Ohm
2. Exemplo:
Pretende-se medir a tensão entre os pontos A e B que sabemos ser 12 V pois está ligado entre estes