Lei de Ohm
Considere a figura 5.1:
A corrente I é o resultado da aplicação de uma fonte CC de E volts num circuito contendo uma resistência de R Ω. Desta forma, a lei de Ohm estabelece:
I = E/R [ampères, A] (5.1)
Reorganizando a equação 5.1, temos:
E = I.R [V]
(5.2)
R = E/I [Ω]
(5.3)
O símbolo usado para designar a tensão da bateria (uma fonte de energia elétrica) é a letra E; enquanto a queda de energia potencial sobre o resistor é simbolizada por V. A polaridade da queda de tensão sobre o resistor é determinada pela direção da corrente: convenção de sinal positivo para o lado da entrada da corrente no resistor. POTÊNCIA
Potência é uma grandeza que mede quanto trabalho (conversão de energia de uma forma em outra) pode ser realizado em determinado período de tempo, ou seja, é a velocidade com que um trabalho é executado.
P = W/t [W]
(5.4)
Onde: P = potência, watt [W]
W = energia, joule [J] t = tempo, segundo [s]
Horsepower – HP:
1hp ≈ 746 w
A potência consumida por um sistema ou dispositivo elétrico pode ser determinada através das relações das equações 2.1, 3.3, 5.1 com a equação 5.4:
P = V.I
P = V2/R
P = I2.R
(5.5)
(5.6)
(5.7)
A potência pode ser entregue ou consumida conforme definido pela polaridade da tensão e o sentido da corrente. Para as fontes de tensão CC, a potência é fornecida pela fonte se a corrente tiver o sentido mostrado na figura 5.1; caso contrário a fonte consumirá potência. No caso de elementos resistivos, toda potência entregue é dissipada na forma de calor, porque a polaridade da tensão está definida pelo sentido da corrente, e a corrente sempre entrará pelo terminal de maior potencial, correspondendo ao estado de consumo.
EFICIÊNCIA
De acordo com a conservação da energia:
Entrada de energia = saída de energia + energia perdida e/ou armazenada no sistema
Dividindo por t:
Wentrada/t = Wsaída/t + Wperdida ou armazenada/t
(5.8)
Da equação 5.4, temos:
PI = P0 + Pperdida ou