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UC1 · Planejar e executar a montagem de computadores

Multímetro, aterramento e proteção ESD

Multímetro analógico e digital · escalas · testes de componentes · reballing · aterramento · ESD

Prof. Thiago Andrade

🤝 Atitudes, valores e habilidades

Atitudes e valores

  1. Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
  2. Cordialidade no trato com as pessoas.
  3. Proatividade na resolução de problemas.
  4. Responsabilidade na segregação e descarte de resíduos.
  5. Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais.
  6. Sigilo no tratamento de dados e informações.
  7. Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
  8. Zelo na realização das atividades profissionais.

Habilidades

  1. Comunicar-se de maneira assertiva.
  2. Elaborar documentos técnicos.
  3. Interpretar textos técnicos.
  4. Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
  5. Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
  6. Mediar conflitos nas situações de trabalho.
  7. Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis.

Elas também são avaliadas: observe como você trabalha em equipe, cuida dos recursos e trata as informações.

🎯 Objetivos da aula

  • Usar o multímetro na função e escala corretas
  • Testar fusíveis, resistores, diodos, capacitores e tensões da fonte
  • Entender o aterramento e prevenir descargas eletrostáticas (ESD)
🧩 Indicadores 2 e 3: utiliza medidas de prevenção contra descargas eletrostáticas e testa componentes.
MULTÍMETROS
O que é um Multímetro? É um equipamento capaz de reunir várias funções em um único aparelho. Principais medições: Tensão (V) Corrente (A) Resistência (Ω) Continuidade Diodos Capacitores (alguns modelos) Frequência (alguns modelos)
Multímetro Analógico Características: Possui ponteiro. Escalas impressas. Vantagens: Permite visualizar variações rapidamente. Desvantagens: Menor precisão. Mais difícil de interpretar.
Multímetro Digital Características: Display LCD. Leitura numérica direta. Vantagens: Mais preciso. Mais utilizado atualmente. É o modelo mais encontrado em laboratórios de informática.
Partes do Multímetro Principais elementos: Display Chave seletora Ponteira vermelha Ponteira preta Entradas de medição
Escalas do Multímetro Escala de Tensão Contínua (DCV) Utilizada para medir: Pilhas Baterias Fontes ATX Circuitos eletrônicos Exemplos: 5V 12V 19V 3,3V
Escalas do Multímetro Escala de Tensão Alternada (ACV) Utilizada para medir: Tomadas Transformadores Exemplos: 127V 220V
Escalas do Multímetro Escala de Resistência (Ω) Utilizada para: Resistores Continuidade de trilhas Verificação de cabos
Procedimentos de Utilização Antes da Medição Verificar: Ponteiras em boas condições. Escala correta. Tipo da medição. Regra Importante Sempre iniciar pela escala mais alta quando o valor for desconhecido. Exemplo: Se não sabe se a tomada é: 127V ou 220V Escolha uma escala superior a 220V.
Medição de Tensão Exemplo: Fonte de notebook: 19V Procedimento: Selecionar DCV. Ponteira preta no negativo. Ponteira vermelha no positivo. Resultado esperado: ≈ 19V
Teste de Continuidade 🔔 Função muito utilizada em manutenção. Símbolo: Quando existe continuidade: O multímetro emite um bip. Aplicações: Fusíveis Trilhas Cabos Conectores
Teste de Resistores O que é um Resistor? Componente que limita a passagem da corrente. Teste 1. Selecionar escala Ω. 2. Encostar as ponteiras nos terminais. Exemplo: Resistor: 100 Ω | Leitura próxima: 98 Ω ou 102 Ω Normal.
Teste de Fusíveis Função Proteção contra sobrecorrente. Muito encontrados em: Fontes Placas-mãe Notebooks Teste Escala: Continuidade Fusível bom: Bip 0 Ω Fusível queimado: Sem bip OL ∞
Teste de Potenciômetros Potenciômetro: Resistor variável. Exemplos: Controle de volume Ajustes eletrônicos Teste Medir resistência entre os terminais. Ao girar o eixo: A resistência deve variar gradualmente.
Teste de Capacitores Função Medição Armazenar energia temporariamente. Multímetros mais avançados possuem Encontrados em: escala de capacitância: Fontes μF Placas-mãe Placas de vídeo Capacitor: Inspeção Visual 470 μF Defeitos comuns: Estufamento Leitura próxima ao valor nominal indica Vazamento funcionamento adequado. Oxidação
Teste de Diodos Função Permitir corrente em apenas um sentido. Resultado Esperado Sentido direto: 0,5V a 0,8V Sentido inverso: OL
Teste de Transistores Função Atuam como: Chaves eletrônicas Amplificadores São fundamentais em: Fontes chaveadas VRM da placa-mãe Processadores Tipos: NPN e PNP
Aplicação na Informática O multímetro é utilizado para verificar: Fonte ATX Tensões: 12V, 5V e 3,3V Fonte de Notebook Tensão típica: 19V Bateria CMOS (famosa pilha da BIOS) Valor esperado: 3V
O que é Reballing BGA? BGA significa: Ball Grid Array É um tipo de encapsulamento onde o componente é soldado através de pequenas esferas de solda. Muito utilizado em: Chipsets GPUs CPUs de notebooks Consoles de videogame
O que é Reballing BGA? Por que ocorre defeito? Com o tempo: Aquecimento Resfriamento Vibrações podem causar falhas nas esferas de solda. Sintomas: Notebook não liga. Sem vídeo. Travamentos.
O que é Reballing? Processo de: 1. Remover o chip BGA. 2. Remover as soldas antigas. 3. Aplicar novas esferas. 4. Ressoldar o componente.
Slide do professor
estação de Reballing
M E NT O A P L IC A DO À ATERRA Ã O E L E TR O S T ÁT I C A PROTEÇ
Introdução Durante os processos de montagem, manutenção e diagnóstico de computadores, é fundamental adotar medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD – Electrostatic Discharge). Uma simples descarga elétrica, muitas vezes imperceptível ao ser humano, pode causar danos permanentes aos componentes eletrônicos. O aterramento é uma das principais técnicas utilizadas para proteger equipamentos e profissionais durante atividades envolvendo hardware.
Aterramento Aterramento é a ligação intencional de um equipamento ou instalação elétrica à terra por meio de condutores apropriados, permitindo o escoamento seguro de cargas elétricas. Seus principais objetivos são: Proteger pessoas contra choques elétricos; Proteger equipamentos contra surtos elétricos; Reduzir interferências eletromagnéticas; Eliminar cargas eletrostáticas acumuladas; Garantir o correto funcionamento dos sistemas eletrônicos.
Tipos de Aterramento Aterramento de Proteção Também conhecido como aterramento funcional. Aterramento de Equipamentos Aplicado diretamente aos equipamentos eletrônicos. Aterramento Eletrostático (ESD) Utilizado em bancadas técnicas e laboratórios de manutenção.
O que é Eletricidade Estática? Eletricidade estática é o acúmulo de cargas elétricas em um corpo ou superfície. Exemplos comuns: Atrito entre roupas e tecidos; Caminhar sobre carpetes; Manusear embalagens plásticas; Ambientes com baixa umidade relativa do ar. Quando ocorre a transferência repentina dessas cargas para outro objeto, acontece uma descarga eletrostática.
Descarga Eletrostática (ESD) A descarga eletrostática ocorre quando duas superfícies com potenciais elétricos diferentes entram em contato. Em computadores, a ESD pode causar: Queima de circuitos integrados; Danos a memórias RAM; Danos a processadores; Danos a placas-mãe; Redução da vida útil dos componentes; Falhas intermitentes difíceis de diagnosticar. Uma descarga de apenas alguns volts pode ser suficiente para danificar componentes eletrônicos modernos.
Equipamentos de Proteção ESD Pulseira Antiestática A pulseira antiestática é conectada ao operador e ao sistema de aterramento. Função: Equalizar o potencial elétrico entre o técnico e o equipamento; Evitar descargas eletrostáticas durante o manuseio dos componentes. É um dos itens mais importantes em laboratórios de hardware.
Equipamentos de Proteção ESD Manta Antiestática Superfície utilizada sobre a bancada de trabalho. Características: Material dissipativo; Conectada ao aterramento; Protege os componentes durante a manutenção.
Equipamentos de Proteção ESD Luvas Antiestáticas Utilizadas em procedimentos específicos para evitar o acúmulo de cargas elétricas nas mãos do operador.
Equipamentos de Proteção ESD Embalagens Antiestáticas Utilizadas para armazenamento e transporte de componentes eletrônicos. Exemplos: Memórias RAM; Processadores; Placas-mãe; Placas de vídeo. Essas embalagens evitam danos causados por descargas eletrostáticas durante o transporte.
Procedimentos de Segurança Contra ESD Antes de manusear componentes eletrônicos, recomenda-se: Utilizar pulseira antiestática aterrada; Trabalhar sobre manta antiestática; Evitar roupas que gerem eletricidade estática; Evitar superfícies acarpetadas; Manter os componentes em embalagens apropriadas; Desligar e desconectar os equipamentos da rede elétrica; Manusear placas pelas bordas, evitando contato com trilhas e circuitos.

✅ Verdadeiro ou falso?

🎯 Quiz

📝 Resumo

  • Multímetro: COM preto, VΩ vermelho, escala maior primeiro
  • Tensão com circuito ligado; resistência e continuidade desligado
  • Aterramento protege pessoas e equipamentos
  • ESD: pulseira + manta aterradas e placas pelas bordas
➡ Próxima aula: Placa-mãe, chipset e processadores.
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