Calculadora de potência de dissipação de resistor em watts
Calcula a potência dissipada em um resistor em watts a partir da corrente e resistência ou da tensão e resistência informadas.
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Potência dissipada por resistor em watts
Quando passa corrente por um resistor, parte da energia elétrica vira calor. É o efeito Joule. Dá para calcular a potência dissipada usando quaisquer duas das três grandezas envolvidas: P = V·I = I²·R = V²/R, onde V é a tensão sobre o resistor em volts, I é a corrente em ampères e R é a resistência em ohms. Pegue 0,5 A atravessando 100 Ω: o resultado é P = 0,25 · 100 = 25 W, o suficiente para queimar um resistor comum de 1/4 W em poucos segundos.
Por hábito, escolha um resistor com pelo menos 2× a dissipação que você calculou e vá conferir a curva de derating no datasheet. A maioria dos fabricantes informa a potência nominal a 70 °C ambiente e a reduz de forma linear até chegar a zero em 155 °C. Os resistores through-hole de filme de carbono vêm em 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 W. Já os encapsulamentos SMD 0402, 0603, 0805, 1206 suportam por volta de 1/16, 1/10, 1/8, 1/4 W respectivamente.
Aplicações
Acertar o dimensionamento de potência pesa em vários pontos: resistores shunt para medição de corrente, resistores limitadores de LED, redes snubber em transistores de chaveamento, NTCs limitadores de inrush, as cargas fantasmas que se usam em testes de amplificadores de áudio e os resistores sangradores que descarregam capacitores de alta tensão. A série IEC 60115 e as normas JEDEC definem os métodos de ensaio elétrico, mecânico e climático para resistores fixos.
FAQ
Qual fórmula usar? A que casa com os valores que você já tem em mãos. Em resistores shunt costuma-se conhecer I e R, então P = I²·R acaba sendo a mais cômoda.
O que é derating? Passando dos 70 °C ambiente, a potência que o componente aguenta vai caindo em linha reta. A 100 °C um resistor de 1 W talvez só dissipe 0,65 W, e a 155 °C cai para 0 W.
Posso colocar resistores em paralelo para dividir a potência? Pode. Dois resistores iguais em paralelo recebem metade da corrente cada um, então dissipam um quarto da potência total. A capacidade efetiva dobra.
Ferramentas Relacionadas
Perdas de Chaveamento
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Potência Dissipada em Resistor
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Conversor Buck (Abaixador)
Calcula a tensão de saída de um conversor CC-CC buck (abaixador) em condução contínua, V_out = D × V_in, a partir do ciclo de trabalho D (0 a 1) e da tensão de entrada V_in. O resultado, em volts, é sempre menor ou igual à entrada — o conversor buck reduz a tensão de forma eficiente (sem dissipar o excesso, ao contrário de um regulador linear), chaveando rapidamente e filtrando com indutor e capacitor. Variar o ciclo de trabalho ajusta a saída de 0 a V_in. É a topologia mais comum em fontes chaveadas e reguladores de ponto de carga. Informe o ciclo de trabalho e a tensão de entrada.
Potência Transmitida por Correia
Calcula a potência transmitida por uma correia, P = (T₁ − T₂)·v, a partir da tração no lado tenso T₁ (N), da tração no lado frouxo T₂ (N) e da velocidade da correia v (m/s). Em uma transmissão por correia, a polia motora arrasta a correia por atrito, criando uma DIFERENÇA de tração entre os dois lados: o lado que 'puxa' (lado tenso, T₁) fica mais tracionado que o lado que 'segue' (lado frouxo, T₂). Essa diferença (T₁ − T₂), chamada tração efetiva ou força tangencial, é a força líquida que de fato transmite o movimento; multiplicada pela velocidade da correia, dá a POTÊNCIA transmitida. Quanto maior a diferença de tração que a correia consegue suportar sem escorregar (que depende do atrito, do ângulo de abraçamento e, em correias em V, do efeito de cunha das paredes da polia), maior a potência transmissível. A potência também cresce com a velocidade da correia — por isso transmissões de alta potência usam polias grandes e correias rápidas (até um limite, pois a tração centrífuga reduz o atrito disponível em velocidades muito altas). Este cálculo é central no dimensionamento de transmissões por correia, presentes em quase toda máquina rotativa: motores, ventiladores, bombas, compressores, máquinas-ferramenta e veículos. Informe as trações nos lados tenso e frouxo e a velocidade da correia.
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