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Extensão do <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="cmtt_0b2f4a73f8333f415f38d5eceada677d" href="https://hangarmma.com.br/blog/voltimetro/" target="_blank" data-mobile-support="0" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Voltímetro</a>

Extensão do Voltímetro

A extensão de faixa de um voltímetro é determinada pelas resistências associadas ao medidor básico em função da corrente necessária para a deflexão total e da voltagem máxima a ser medida. O circuito do medidor, onde a corrente é proporcional à voltagem aplicada, permite a calibração direta em volts para resistências fixas em série.

Para transformar um microamperímetro básico em um voltímetro, a resistência total é calculada usando a relação R = E / I, onde E é a voltagem e I, a corrente máxima do medidor. Por exemplo, um medidor com resistência interna de 100 ohms e corrente de 100 microamperes pode ser ajustado para uma escala de 1 volt ao adicionar uma resistência em série de 9.900 ohms, totalizando 10.000 ohms.

Os voltímetros multifaixas utilizam resistências em série conectadas por comutadores, permitindo a seleção de diferentes escalas. A resistência total varia com a faixa escolhida, mantendo a proporcionalidade entre tensão e corrente. Em circuitos de alta resistência, é essencial que o voltímetro tenha alta impedância para evitar desvio significativo e garantir precisão na medição.

Conectar o voltímetro corretamente ao circuito é crucial. A polaridade deve ser observada, conectando o terminal positivo ao ponto de maior potencial e o negativo ao de menor. Em circuitos desconhecidos, recomenda-se iniciar pela faixa mais alta, reduzindo-a gradualmente para obter a leitura adequada.

A baixa resistência do voltímetro pode desviar a corrente do circuito medido, alterando os resultados. Portanto, para circuitos de alta resistência, são necessários voltímetros com impedância elevada para minimizar erros causados pela influência do próprio instrumento.