Calculadora de Resistência de Trilha de PCB
Esta ferramenta aplica a relação Área A = largura × espessura (em metros quadrados); ρ(T) = ρ25 × [1 + α × (T - 25)]; Resistência R = ρ(T) × comprimento / A; Queda de tensão V = R × corrente; Potência P = corrente² × R. Utiliza 7 valores (Comprimento da trilha em mm, Largura da trilha em mm, Espessura do cobre em mm, Temperatura de operação em °C, Resistividade do cobre a 25 °C em Ω-m, Coeficiente de temperatura alfa em per °C, Corrente na trilha em A) e produz os seguintes resultados: Resistência da trilha (ohm), Área de seção transversal (mm²), Queda de tensão (V), Potência dissipada (W). Como se trata de uma fórmula puramente matemática ou física e não de uma regra específica de um país, o resultado nunca muda ao longo do tempo: os mesmos valores dão sempre a mesma resposta, esteja você verificando lição de casa ou validando outra ferramenta. Insira seus valores nos campos abaixo e o resultado é atualizado imediatamente; você também pode compartilhar um link permanente que preenche previamente o cálculo exato, útil para o ensino, relatórios ou trabalho em equipe. Por exemplo, com Comprimento da trilha = 100 mm, Largura da trilha = 0,25 mm, Espessura do cobre = 0,035 mm, Temperatura de operação = 25 °C, Resistividade do cobre a 25 °C = 1,68e-8 Ω-m, Coeficiente de temperatura alfa = 0,00393 per °C, Corrente na trilha = 1 A o resultado é 0,192 Ω, e o exemplo resolvido abaixo mostra cada passo, para que você possa acompanhar o cálculo e reproduzi-lo à mão. O método é a forma padrão documentada por NIST / IEEE, e a marca acima de cada resultado indica a data da última verificação. Esta ferramenta fornece informações gerais e não substitui a orientação profissional nas áreas de engenharia, medicina, finanças ou ciência; verifique sempre os resultados críticos com base na fonte primária e no seu próprio julgamento.
Com Comprimento da trilha = 100 mm, Largura da trilha = 0,25 mm, Espessura do cobre = 0,035 mm, Temperatura de operação = 25 °C, Resistividade do cobre a 25 °C = 1,68e-8 Ω-m, Coeficiente de temperatura alfa = 0,00393 per °C, Corrente na trilha = 1 A o resultado é 0,192 Ω.
Aplica-se a: quaisquer valores numéricos. Fonte do método: NIST / IEEE, verificado em 2026-07-14.
A fórmula
Área A = largura × espessura (em metros quadrados); ρ(T) = ρ25 × [1 + α × (T - 25)]; Resistência R = ρ(T) × comprimento / A; Queda de tensão V = R × corrente; Potência P = corrente² × R
Exemplo resolvido
Com Comprimento da trilha = 100 mm, Largura da trilha = 0,25 mm, Espessura do cobre = 0,035 mm, Temperatura de operação = 25 °C, Resistividade do cobre a 25 °C = 1,68e-8 Ω-m, Coeficiente de temperatura alfa = 0,00393 per °C, Corrente na trilha = 1 A:
- Área A = largura × espessura (em metros quadrados)
- Com os valores: Comprimento da trilha = 100 mm, Largura da trilha = 0,25 mm, Espessura do cobre = 0,035 mm, Temperatura de operação = 25 °C, Resistividade do cobre a 25 °C = 1,68e-8 Ω-m, Coeficiente de temperatura alfa = 0,00393 per °C, Corrente na trilha = 1 A
- Resistência da trilha (ohm) = 0,192 Ω
- Área de seção transversal (mm²) = 0,00875 sq mm
- Queda de tensão (V) = 0,192 V
- Potência dissipada (W) = 0,192 W
Este exemplo resolvido é um dos testes automatizados de valores de referência que esta calculadora precisa passar antes da publicação.
Premissas
- Os valores são números reais nas unidades indicadas.
- Informações gerais, não constituem orientação profissional.
Perguntas frequentes
Qual é a fórmula utilizada?
Área A = largura × espessura (em metros quadrados); ρ(T) = ρ25 × [1 + α × (T - 25)]; Resistência R = ρ(T) × comprimento / A; Queda de tensão V = R × corrente; Potência P = corrente² × R, a forma padrão segundo NIST / IEEE.
O resultado muda ao longo do tempo?
Não. É uma fórmula puramente matemática: os mesmos valores dão sempre o mesmo resultado.
Fontes oficiais e verificação
- Método: NIST / IEEE, verificado em 2026-07-14.
Revisado pela equipe da CalculatorHub, editado por James Graham, 2026-07-14. Consulte nossa metodologia. Informações gerais, não constituem orientação profissional.