{"id":24235,"date":"2024-10-18T17:15:15","date_gmt":"2024-10-18T09:15:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/bipolar-vs-unipolar-stepper-motors-what-the-difference-between\/"},"modified":"2026-07-10T16:46:58","modified_gmt":"2026-07-10T08:46:58","slug":"bipolar-vs-unipolar-stepper-motors-what-the-difference-between","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/motores-de-passo-bipolares-vs-unipolares-qual-e-a-diferenca\/","title":{"rendered":"Motores de passo bipolares vs. unipolares: qual \u00e9 a diferen\u00e7a?"},"content":{"rendered":"<p>Os motores de passo unipolares e bipolares s\u00e3o os dois tipos mais comuns nas m\u00e1quinas-ferramentas. Embora estes dois motores partilhem o mesmo princ\u00edpio b\u00e1sico de funcionamento, diferem significativamente na configura\u00e7\u00e3o dos enrolamentos, no bin\u00e1rio produzido e na complexidade do controlo.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"O_que_e_um_motor_de_passo\"><\/span>O que \u00e9 um motor de passo?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>\u00c9 fundamental compreender <a href=\"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/motor-de-passo\/\">os motores de passo<\/a> antes de aprofundar as distin\u00e7\u00f5es entre os motores de passo unipolares e bipolares. Um dispositivo eletromec\u00e2nico que converte com precis\u00e3o impulsos el\u00e9tricos em movimentos mec\u00e2nicos \u00e9 denominado motor de passo. Os passos s\u00e3o utilizados para controlar a rota\u00e7\u00e3o do motor, e cada impulso que o motor recebe especifica um determinado movimento. Isto torna os motores de passo adequados para aplica\u00e7\u00f5es em que a precis\u00e3o \u00e9 essencial, tais como impressoras 3D, m\u00e1quinas CNC e rob\u00f3tica.<\/p>\n<p><iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ILnF0gpjK2w?si=tPW1N7gbyzgj2_1j\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Motores_de_passo_unipolares\"><\/span>Motores de passo unipolares<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>As deriva\u00e7\u00f5es centrais nos enrolamentos de um motor de passo unipolar permitem que a corrente passe por qualquer uma das metades do enrolamento numa \u00fanica dire\u00e7\u00e3o. Isto significa que, em qualquer momento, apenas metade do enrolamento \u00e9 utilizada para criar um campo magn\u00e9tico, simplificando o circuito de controlo, uma vez que n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio inverter a corrente. Os motores de passo unipolares s\u00e3o conhecidos pelos seus circuitos de comando simples e pela complexidade reduzida em termos de controlo.<\/p>\n<p><strong>Caracter\u00edsticas principais dos motores unipolares:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Configura\u00e7\u00e3o do enrolamento:<\/strong> Cada fase do enrolamento possui uma deriva\u00e7\u00e3o central, dividindo efetivamente o enrolamento em duas metades.<\/li>\n<li><strong>Fluxo de corrente:<\/strong> A corrente flui apenas numa dire\u00e7\u00e3o de cada vez, seja atrav\u00e9s de uma das metades do enrolamento, seja atrav\u00e9s da outra.<\/li>\n<li><strong>Bin\u00e1rio:<\/strong> Bin\u00e1rio reduzido em compara\u00e7\u00e3o com os motores de passo bipolares, uma vez que apenas metade do enrolamento \u00e9 alimentada em qualquer momento.<\/li>\n<li><strong>Circuito de controlo:<\/strong> Mais simples e econ\u00f3mico, uma vez que o circuito de comando n\u00e3o precisa de inverter o fluxo de corrente.<\/li>\n<li><strong>Aplica\u00e7\u00f5es:<\/strong> Ideais para aplica\u00e7\u00f5es de baixo custo em que a simplicidade do circuito de controlo \u00e9 mais importante do que o bin\u00e1rio, tais como rob\u00f3tica de pequena escala e dispositivos de consumo de baixa pot\u00eancia.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Motores_de_passo_bipolares\"><\/span>Motores de passo bipolares<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Em contrapartida, os motores de passo bipolares n\u00e3o possuem enrolamentos com deriva\u00e7\u00e3o central. Em vez disso, a corrente flui atrav\u00e9s de todo o enrolamento, mas a dire\u00e7\u00e3o da corrente deve ser invertida para criar o campo magn\u00e9tico necess\u00e1rio para fazer girar o motor. Isto requer um circuito de controlo mais complexo que inclui uma ponte em H para alterar a dire\u00e7\u00e3o da corrente em cada enrolamento. No entanto, os motores de passo bipolares s\u00e3o mais eficientes na utiliza\u00e7\u00e3o de todo o enrolamento, o que resulta num bin\u00e1rio mais elevado em compara\u00e7\u00e3o com os motores unipolares.<\/p>\n<p>Caracter\u00edsticas principais dos motores bipolares:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Configura\u00e7\u00e3o do enrolamento:<\/strong> N\u00e3o existem deriva\u00e7\u00f5es centrais nos enrolamentos, e todo o enrolamento \u00e9 utilizado durante o funcionamento.<\/li>\n<li><strong>Fluxo de corrente:<\/strong> A corrente tem de inverter a dire\u00e7\u00e3o no enrolamento, o que requer um circuito de controlo com ponte em H.<\/li>\n<li><strong>Bin\u00e1rio:<\/strong> Os motores de passo bipolares oferecem um bin\u00e1rio mais elevado em compara\u00e7\u00e3o com os motores unipolares, uma vez que todo o enrolamento \u00e9 utilizado.<\/li>\n<li><strong>Circuito de controlo:<\/strong> Mais complexo e dispendioso devido \u00e0 necessidade de uma ponte em H para inverter a corrente.<\/li>\n<li><strong>Aplica\u00e7\u00f5es:<\/strong> Comuns em aplica\u00e7\u00f5es industriais e de precis\u00e3o, tais como m\u00e1quinas CNC, sistemas de automa\u00e7\u00e3o e rob\u00f3tica, onde um bin\u00e1rio elevado e um bom desempenho s\u00e3o fundamentais.<\/li>\n<\/ul>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Caracter\u00edstica<\/td>\n<td>Motor de passo unipolar<\/td>\n<td>Motor de passo bipolar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Configura\u00e7\u00e3o do enrolamento<\/td>\n<td>Enrolamento com deriva\u00e7\u00e3o central<\/td>\n<td>Enrolamento completo sem deriva\u00e7\u00f5es centrais<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fluxo de corrente<\/td>\n<td>A corrente flui numa \u00fanica dire\u00e7\u00e3o por fase<\/td>\n<td>A corrente deve ser invertida utilizando uma ponte em H<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bin\u00e1rio<\/td>\n<td>Bin\u00e1rio mais baixo devido \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de meio enrolamento<\/td>\n<td>Bin\u00e1rio mais elevado, uma vez que se utiliza o enrolamento completo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Complexidade do circuito de controlo<\/td>\n<td>Simples e econ\u00f3mico<\/td>\n<td>Complexo devido \u00e0 necessidade de uma ponte em H<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Circuito de comando<\/td>\n<td>Mais f\u00e1cil de conceber e mais econ\u00f3mico<\/td>\n<td>Requer mais componentes e \u00e9 mais dispendioso<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aplica\u00e7\u00f5es<\/td>\n<td>Rob\u00f3tica de pequenas dimens\u00f5es, aplica\u00e7\u00f5es de baixa pot\u00eancia<\/td>\n<td>Automa\u00e7\u00e3o industrial, dispositivos de precis\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gera\u00e7\u00e3o de calor<\/td>\n<td>Menor, uma vez que apenas metade do enrolamento \u00e9 utilizada<\/td>\n<td>Mais elevada, uma vez que todo o enrolamento \u00e9 energizado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Potencia_e_eficacia\"><\/span>Pot\u00eancia e efic\u00e1cia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Uma diferen\u00e7a fundamental entre os motores de passo unipolares e bipolares reside na gera\u00e7\u00e3o de bin\u00e1rio. Os motores de passo bipolares s\u00e3o geralmente mais eficientes na utiliza\u00e7\u00e3o dos seus enrolamentos, uma vez que o enrolamento completo est\u00e1 sempre ativo, o que resulta num bin\u00e1rio de sa\u00edda mais elevado. Em contrapartida, os motores unipolares utilizam apenas metade dos seus enrolamentos em qualquer momento, o que reduz o bin\u00e1rio dispon\u00edvel.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Caracter\u00edstica<\/td>\n<td>Motor de passo unipolar<\/td>\n<td>Motor de passo bipolar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bin\u00e1rio (relativo)<\/td>\n<td>Baixo a m\u00e9dio<\/td>\n<td>M\u00e9dio a elevado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Efici\u00eancia<\/td>\n<td>Mais baixa, devido \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de meio enrolamento<\/td>\n<td>Mais elevada, devido \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de todo o enrolamento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Consumo de energia<\/td>\n<td>Mais baixo<\/td>\n<td>Mais elevado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dissipa\u00e7\u00e3o de calor<\/td>\n<td>Moderada<\/td>\n<td>Mais elevada<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Complexidade_do_circuito_de_controlo\"><\/span>Complexidade do circuito de controlo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Outra diferen\u00e7a fundamental \u00e9 a complexidade do circuito de controlo. Os motores unipolares t\u00eam um design muito mais simples, uma vez que n\u00e3o requerem a invers\u00e3o da corrente. Isto torna os motores unipolares mais f\u00e1ceis de controlar, pois normalmente n\u00e3o necessitam de um circuito em ponte H. Em contrapartida, os motores bipolares requerem a utiliza\u00e7\u00e3o de uma ponte H para inverter a dire\u00e7\u00e3o da corrente, o que aumenta a complexidade do sistema de controlo.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Caracter\u00edstica<\/td>\n<td>Motor de passos unipolar<\/td>\n<td>Motor de passo bipolar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Circuito de controlo<\/td>\n<td>Simples e econ\u00f3mico<\/td>\n<td>Complexo, requer ponte em H<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Custo do controlador<\/td>\n<td>Baixo<\/td>\n<td>Mais elevado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Flexibilidade de controlo<\/td>\n<td>Menor<\/td>\n<td>Maior<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aplicacoes_dos_motores_de_passo_unipolares_e_bipolares\"><\/span>Aplica\u00e7\u00f5es dos motores de passo unipolares e bipolares<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>A escolha entre um motor de passo unipolar ou bipolar \u00e9 determinada principalmente pela aplica\u00e7\u00e3o espec\u00edfica. Se estiver a trabalhar com dispositivos de baixa pot\u00eancia, em que o custo e a simplicidade s\u00e3o fatores essenciais, os motores de passo unipolares s\u00e3o provavelmente a melhor op\u00e7\u00e3o. Estes motores s\u00e3o frequentemente utilizados em:<\/p>\n<ul>\n<li>Impressoras 3D de baixo custo<\/li>\n<li>Rob\u00f3tica de pequenas dimens\u00f5es<\/li>\n<li>Eletr\u00f3nica de consumo<\/li>\n<li>Sistemas de automa\u00e7\u00e3o simples<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por outro lado, se a sua aplica\u00e7\u00e3o exigir um bin\u00e1rio elevado e um controlo preciso, os motores de passo bipolares s\u00e3o a melhor op\u00e7\u00e3o. Estes motores destacam-se em aplica\u00e7\u00f5es como:<\/p>\n<ul>\n<li>M\u00e1quinas CNC<\/li>\n<li>Rob\u00f3tica industrial<\/li>\n<li>Dispositivos m\u00e9dicos<\/li>\n<li>Sistemas aeroespaciais e de defesa<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusao\"><\/span>Conclus\u00e3o<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Compreender as diferen\u00e7as entre estes dois tipos de motores \u00e9 fundamental para escolher o mais adequado \u00e0 sua aplica\u00e7\u00e3o espec\u00edfica. Se desejar saber mais sobre motores de passo bipolares ou unipolares, pode contactar-nos diretamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Os motores de passo unipolares e bipolares s\u00e3o os dois tipos mais comuns nas m\u00e1quinas-ferramentas. Embora estes dois motores partilhem o mesmo princ\u00edpio b\u00e1sico de funcionamento, diferem significativamente na configura\u00e7\u00e3o dos enrolamentos, no bin\u00e1rio produzido e na complexidade do controlo. O que \u00e9 um motor de passo? \u00c9 fundamental compreender os motores de passo antes de aprofundar as distin\u00e7\u00f5es entre os motores de passo unipolares e bipolares. Um dispositivo eletromec\u00e2nico que converte com precis\u00e3o impulsos el\u00e9tricos em movimentos mec\u00e2nicos \u00e9 denominado motor de passo. Os passos s\u00e3o utilizados para controlar a rota\u00e7\u00e3o do motor, e cada impulso que o motor recebe especifica um determinado movimento. Isto torna os motores de passo adequados para aplica\u00e7\u00f5es em que a precis\u00e3o \u00e9 essencial, tais como impressoras 3D, m\u00e1quinas CNC e rob\u00f3tica. Motores de passo unipolares As deriva\u00e7\u00f5es centrais nos enrolamentos de um motor de passo unipolar permitem que a corrente passe por qualquer uma das metades do enrolamento numa \u00fanica dire\u00e7\u00e3o. Isto significa que, em qualquer momento, apenas metade do enrolamento \u00e9 utilizada para criar um campo magn\u00e9tico, simplificando o circuito de controlo, uma vez que n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio inverter a corrente. Os motores de passo unipolares s\u00e3o conhecidos pelos seus circuitos de comando simples e pela complexidade reduzida em termos de controlo. Caracter\u00edsticas principais dos motores unipolares: Configura\u00e7\u00e3o do enrolamento: Cada fase do enrolamento possui uma deriva\u00e7\u00e3o central, dividindo efetivamente o enrolamento em duas metades. Fluxo de corrente: A corrente flui apenas numa dire\u00e7\u00e3o de cada vez, seja atrav\u00e9s de uma das metades do enrolamento, seja atrav\u00e9s da outra. Bin\u00e1rio: Bin\u00e1rio reduzido em compara\u00e7\u00e3o com os motores de passo bipolares, uma vez que apenas metade do enrolamento \u00e9 alimentada em qualquer momento. Circuito de controlo: Mais simples e econ\u00f3mico, uma vez que o circuito de comando n\u00e3o precisa de inverter o fluxo de corrente. Aplica\u00e7\u00f5es: Ideais para aplica\u00e7\u00f5es de baixo custo em que a simplicidade do circuito de controlo \u00e9 mais importante do que o bin\u00e1rio, tais como rob\u00f3tica de pequena escala e dispositivos de consumo de baixa pot\u00eancia. Motores de passo bipolares Em contrapartida, os motores de passo bipolares n\u00e3o possuem enrolamentos com deriva\u00e7\u00e3o central. Em vez disso, a corrente flui atrav\u00e9s de todo o enrolamento, mas a dire\u00e7\u00e3o da corrente deve ser invertida para criar o campo magn\u00e9tico necess\u00e1rio para fazer girar o motor. Isto requer um circuito de controlo mais complexo que inclui uma ponte em H para alterar a dire\u00e7\u00e3o da corrente em cada enrolamento. No entanto, os motores de passo bipolares s\u00e3o mais eficientes na utiliza\u00e7\u00e3o de todo o enrolamento, o que resulta num bin\u00e1rio mais elevado em compara\u00e7\u00e3o com os motores unipolares. Caracter\u00edsticas principais dos motores bipolares: Configura\u00e7\u00e3o do enrolamento: N\u00e3o existem deriva\u00e7\u00f5es centrais nos enrolamentos, e todo o enrolamento \u00e9 utilizado durante o funcionamento. Fluxo de corrente: A corrente tem de inverter a dire\u00e7\u00e3o no enrolamento, o que requer um circuito de controlo com ponte em H. Bin\u00e1rio: Os motores de passo bipolares oferecem um bin\u00e1rio mais elevado em compara\u00e7\u00e3o com os motores unipolares, uma vez que todo o enrolamento \u00e9 utilizado. Circuito de controlo: Mais complexo e dispendioso devido \u00e0 necessidade de uma ponte em H para inverter a corrente. Aplica\u00e7\u00f5es: Comuns em aplica\u00e7\u00f5es industriais e de precis\u00e3o, tais como m\u00e1quinas CNC, sistemas de automa\u00e7\u00e3o e rob\u00f3tica, onde um bin\u00e1rio elevado e um bom desempenho s\u00e3o fundamentais. Caracter\u00edstica Motor de passo unipolar Motor de passo bipolar Configura\u00e7\u00e3o do enrolamento Enrolamento com deriva\u00e7\u00e3o central Enrolamento completo sem deriva\u00e7\u00f5es centrais Fluxo de corrente A corrente flui numa \u00fanica dire\u00e7\u00e3o por fase A corrente deve ser invertida utilizando uma ponte em H Bin\u00e1rio Bin\u00e1rio mais baixo devido \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de meio enrolamento Bin\u00e1rio mais elevado, uma vez que se utiliza o enrolamento completo Complexidade do circuito de controlo Simples e econ\u00f3mico Complexo devido \u00e0 necessidade de uma ponte em H Circuito de comando Mais f\u00e1cil de conceber e mais econ\u00f3mico Requer mais componentes e \u00e9 mais dispendioso Aplica\u00e7\u00f5es Rob\u00f3tica de pequenas dimens\u00f5es, aplica\u00e7\u00f5es de baixa pot\u00eancia Automa\u00e7\u00e3o industrial, dispositivos de precis\u00e3o Gera\u00e7\u00e3o de calor Menor, uma vez que apenas metade do enrolamento \u00e9 utilizada Mais elevada, uma vez que todo o enrolamento \u00e9 energizado Pot\u00eancia e efic\u00e1cia Uma diferen\u00e7a fundamental entre os motores de passo unipolares e bipolares reside na gera\u00e7\u00e3o de bin\u00e1rio. Os motores de passo bipolares s\u00e3o geralmente mais eficientes na utiliza\u00e7\u00e3o dos seus enrolamentos, uma vez que o enrolamento completo est\u00e1 sempre ativo, o que resulta num bin\u00e1rio de sa\u00edda mais elevado. Em contrapartida, os motores unipolares utilizam apenas metade dos seus enrolamentos em qualquer momento, o que reduz o bin\u00e1rio dispon\u00edvel. Caracter\u00edstica Motor de passo unipolar Motor de passo bipolar Bin\u00e1rio (relativo) Baixo a m\u00e9dio M\u00e9dio a elevado Efici\u00eancia Mais baixa, devido \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de meio enrolamento Mais elevada, devido \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de todo o enrolamento Consumo de energia Mais baixo Mais elevado Dissipa\u00e7\u00e3o de calor Moderada Mais elevada Complexidade do circuito de controlo Outra diferen\u00e7a fundamental \u00e9 a complexidade do circuito de controlo. Os motores unipolares t\u00eam um design muito mais simples, uma vez que n\u00e3o requerem a invers\u00e3o da corrente. Isto torna os motores unipolares mais f\u00e1ceis de controlar, pois normalmente n\u00e3o necessitam de um circuito em ponte H. Em contrapartida, os motores bipolares requerem a utiliza\u00e7\u00e3o de uma ponte H para inverter a dire\u00e7\u00e3o da corrente, o que aumenta a complexidade do sistema de controlo. Caracter\u00edstica Motor de passos unipolar Motor de passo bipolar Circuito de controlo Simples e econ\u00f3mico Complexo, requer ponte em H Custo do controlador Baixo Mais elevado Flexibilidade de controlo Menor Maior Aplica\u00e7\u00f5es dos motores de passo unipolares e bipolares A escolha entre um motor de passo unipolar ou bipolar \u00e9 determinada principalmente pela aplica\u00e7\u00e3o espec\u00edfica. Se estiver a trabalhar com dispositivos de baixa pot\u00eancia, em que o custo e a simplicidade s\u00e3o fatores essenciais, os motores de passo unipolares s\u00e3o provavelmente a melhor op\u00e7\u00e3o. Estes motores s\u00e3o frequentemente utilizados em: Impressoras 3D de baixo custo Rob\u00f3tica de pequenas dimens\u00f5es Eletr\u00f3nica de consumo Sistemas de automa\u00e7\u00e3o simples Por outro lado, se a sua aplica\u00e7\u00e3o exigir<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2454,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[271],"tags":[],"class_list":["post-24235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nao-categorizado"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24235"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24235\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24260,"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24235\/revisions\/24260"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2454"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gian-transmission.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}