jueves, 19 de mayo de 2011

T.P. Numero 1 - Respuesta 8:

Resistores de alambre. Dibujos descriptivos. Características y usos.


Se construyen con un alambre de aleación de níquel y cromo u otro material con características eléctricas similares. El alambre se enrolla sobre un soporte aislante de cerámica y luego se recubre con una capa de esmalte vítreo, con el fin de proteger el alambre y la resistencia contra golpes y corrosión.
Son resistencias hechas para soportar altas temperaturas sin que se altere su valor. Por tanto, corresponden a los vatiajes altos como 5, 10, 20, 50 y más vatios.

T.P. Numero 1 - Respuesta 7:

Resistores SMD

Los equipos más modernos poseen resistores de montaje superficial que no tiene terminales o alambres de conexión. Por lo tanto solo se pueden conectar al circuito impreso por el lado de la impresión de cobre. El circuito impreso posee una extensión en donde apoya el resistor SMD que tiene forma de paralelepido (cubo alargado) con dos cabezas metalizas para su soldadura.
Identificar el valor de un resistor SMD es más sencillo que hacerlo en un resistor convencional, ya que las bandas de colores son reemplazadas por sus equivalentes numéricos y así se estampan en la superficie del resistor, la banda indicadora de tolerancia desaparece y se la “presupone” en base al número de dígitos alfanuméricos que se indican, es decir: un número de tres dígitos nos indica con esos tres dígitos el valor del resistor, y la ausencia de otra indicación nos dice que se trata de un resistor con una tolerancia del 5%. Un número de cuatro dígitos indica con los cuatro dígitos alfanuméricos su valor y nos dice que se trata de un resistor con una tolerancia de error del 1%.

Codificación en Resistencias SMD

En las resistencias SMD ó de montaje en superficie su codificación más usual es:
1ª Cifra = 1º número 2ª Cifra = 2º número 3ª Cifra = Multiplicador En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1200 ohmios = 1.2K
1ª Cifra = 1º número La " R " indica coma decimal 3ª Cifra = 2º número En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1,6 ohmios
La " R " indica " 0. " 2ª Cifra = 2º número 3ª Cifra = 3º número En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 0.22 ohmios
  • Por ejemplo:
"334" 33 × 10,000 Ω = 330 kΩ
"222" 22 × 100 Ω = 2.2 kΩ
"473" 47 × 1,000 Ω = 47 kΩ
"105" 10 × 100,000 Ω = 1 MΩ
Los resistores de menos de 100 Ω se escriben: 100, 220, 470, etc. El número cero final representa diez a la potencia de cero, lo cual es 1.
  • Por ejemplo:
"100" = 10 × 1 Ω = 10 Ω
"220" = 22 × 1 Ω = 22 Ω
Algunas veces estos valores se marcan como "10" o "22" para prevenir errores.
Los resistores menores de 10 Ω tienen una 'R' para indicar la posición del punto decimal.
  • Por ejemplo:
"4R7" = 4.7 Ω
"0R22" = 0.22 Ω
"0R01" = 0.01 Ω
Los resistores de precisión son marcados con códigos de cuatro dígitos, en los cuales los primeros tres dígitos son los números significativos y el cuarto es la potencia de diez.
  • Por ejemplo:
"1001" = 100 × 10 Ω = 1 kΩ
"4992" = 499 × 100 Ω = 49.9 kΩ
"1000" = 100 × 1 Ω = 100 Ω
Los valores "000" y "0000" aparecen en algunas ocasiones en los enlaces de montajes de superficie, debido a que tienen una resistencia aproximada a cero.

T.P. Numero 1 - Respuesta 6:

Código de colores de resistencias de 6 bandas

T.P. Numero 1 - Respuesta 5:

Al comprar un resistor: ¿Qué parámetros mínimos deben indicarse al vendedor?
En todas las resistencias podemos encontrar tres características, el valor nominal expresado en óhmios (W), la tolerancia en % y la potencia en vatios (W).
  • Valor nominal: Es el que indica el fabricante. Este valor normalmente es diferente del valor real, pues influyen diferentes factores de tipo ambiental o de los mismos procesos de fabricación, pues no son exactos. Suele venir indicado, bien con un código de colores, bien con caracteres alfanuméricos.
  • Tolerancia: Debido a los factores indicados anteriormente, y en función de la exactitud que se le de al valor, se establece el concepto de tolerancia como un % del valor nominal. De esta forma, si nosotros sumamos el resultado de aplicar el porcentaje al valor nominal, obtenemos un valor límite superior. Si por el contrario lo que hacemos es restarlo, obtenemos un valor límite inferior. Con la tolerancia, el fabricante nos garantiza que el valor real de la resistencia va a estar siempre contenido entre estos valores, Si esto no es así, el componente está defectuoso.
Potencia nominal: Es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura.

T.P. Numero 1 - Respuesta 4:

Dado que el principal parámetro de un resistor es la resistencia definir la misma en función de sus características físicas (resistividad - largo - sección). Efectuar el análisis dimensional
La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. La resistencia de un componente depende de sus características físicas: La resistencia (R) es directamente proporcional a su longitud (L), e inversamente proporcional a la sección  (S) ; también depende de la resistividad  (ρ) del material con que está hecho el alambre.
La resistencia  se calcula:
R = ρ * L / S
ρ = resistividad del material [Ω·m]
L = largo del resistor [m]
S = seccion del resistor [m²]



                                                                            
resistencia_calcular008 
Conductor más largo, mayor resistencia
resistencia_calcular009
Conductor más corto, menor resistencia
resistencia_calcular010
Sección o área mayor (conductor más grueso) menor resistencia
resistencia_calcular011
Sección o área menor (conductor más delgado), mayor resistencia
                         


Análisis dimensional:
                                                                     R = ρ * L / A
                                            [Ω] = [Ω] . [m] . [m] / [m²]

T.P. Numero 1 - Respuesta 3:

Tabla de resistividad de los materiales

T.P. Numero 1 - Respuesta 2:

La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un material. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohmios por metro (Ω•m).
Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor.
Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura.

T.P. Numero 1 - Respuesta 1:

Uso de los resistores en electronica
Se denomina resistor al componente eléctrico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. Cumplen la función de distribuir adecuadamente tensiones y corrientes en un circuito.