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ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

RESISTENCIA 1.- OBJETIVO En el presente informe se tratara de explicar lo que es una resistencia, conocer sus características y demás cualidades que son propias de este elemento pasivo.

2.- FUNDAMENTO TEORICO 2.1 Definición.Son componentes electrónicos que tienen la propiedad de presentar oposición al paso de la corriente eléctrica. La unidad en la que mide esta característica es el Ohmio y se representa con la letra griega Omega (W).

Los símbolos eléctricos que las representan son:

Viene determinada por tres factores:   

El tipo de material (resistividad “r”) La sección transversal “S”. La Longitud “l”

Que se relacionan de la siguiente forma:

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2.2 Características técnicas.Las características más importantes de las resistencias, también llamadas resistores, son:  Valor nominal: Es el valor en Ohms que posee. Este valor puede venir impreso o en código de colores.  Tolerancia: Es el error máximo con el que se fabrica la resistencia. Esta tolerancia puede ser de +-5% y +-10%, por lo general.  Potencia máxima: Es la mayor potencia que será capaz de disipar sin quemarse. Los valores normalizados más utilizados son: ¼, ½, 1, 2, 4, 5, 7, 10, 20w.  Intensidad nominal: Es la intensidad continua que concierne la resistencia y potencia nominal.  Temperatura nominal: Es la temperatura ambiente a la que se define la potencia nominal.

2.3 Características eléctricas.2.3.1 Asociación de Resistencias En los circuitos están conformados por varias resistencias las cuales pueden asociarse de tal forma que en conjunto equivalgan al valor de otra resistencia, llamada “resistencia equivalente”. Principalmente las resistencias se pueden asociar en serie, paralelo o una combinación de ambas llamadas mixta. 2.3.1.1 Resistencias en Serie Dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor.

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Cuando dos o más resistencias se encuentran en serie la intensidad de corriente que atraviesa a cada una de ellas es la misma, pero el voltaje que pasa por estas se divide en las resistencias. Una asociación en serie de n resistencias R1, R2, .., RN es equivalente a poner una única resistencia cuyo valor R es igual a la suma del valor de las n resistencias. 𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + . . . + 𝑅𝑛

2.3.1.2 Resistencias en Paralelo Cuando dos o más resistencias se encuentran en paralelo, comparten sus extremos tal y como se muestra en la siguiente figura:

Si disponemos de n resistencias en paralelo, todas las resistencias poseen la misma diferencia de potencial en sus extremos y la intensidad de entrada se divide entre cada una de las ramas.

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Para calcular la resistencia equivalente, se halla la suma recíproca de las todas las resistencias: 1 1 1 1 = + + ⋯+ 𝑅𝑒𝑞 𝑅1 𝑅2 𝑅𝑛 También se puede calcular de la siguiente forma:

𝑅𝑒𝑞 =

𝑅1 𝑥𝑅2 𝑅1 + 𝑅2

Con dos resistencias en paralelo.

2.4 Clasificación de las resistencias: 2.4.1 Resistencias lineales: La clasificación de estas resistencias se puede hacer en base a los materiales utilizados para su construcción, básicamente mezclas de carbón o grafitos y materiales o aleaciones metálicas. De Carbón:  

Aglomeradas: De capa.

Metálicas:   

De capa. De película. Bobinadas.

2.4.1.1 Resistencias de Carbón.Es el tipo más utilizado y el material base en su construcción es el carbón o grafito. Son de pequeño tamaño y baja disipación de potencia. Según el proceso de fabricación y su constitución interna, podemos distinguir: Resistencias Aglomeradas También se conocen con el nombre de "composición", debido a su constitución: una mezcla de carbón, materia aislante, y resina aglomerante.

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Variando el porcentaje de estos componentes se obtienen los distintos valores de resistencias. Resistencias de Capa de Carbón En este tipo de resistencias, la fabricación está basada en el depósito de la composición resistiva sobre un cuerpo tubular formado por materiales vítreos cerámicos. 2.4.1.2 Resistencias Metálicas Estas resistencias están constituidas por metales, óxidos y aleaciones metálicas como material base. Según el proceso de fabricación y aplicación a la que se destinan podemos distinguir: Resistencia de capa metálica Están constituidas por un soporte que puede ser de pirex, vidrio, cuarzo o porcelana, sobre el que se depositan capas por reducción o por vaporización Estos componentes tienen una gran estabilidad y precisión y un bajo nivel de ruido por lo que suelen ser utilizadas en aplicaciones exigentes. Resistencia de película completa La diferencia fundamental con las anteriores está en las técnicas de fabricación utilizadas, mediante las cuales se han conseguido integrar redes de resistencias. Los materiales base usados en su fabricación y los cuerpos soporte son los característicos de las resistencias metálicas, a excepción de los óxidos metálicos.. Las principales ventajas de estas resistencias radica en su reducido tamaño, y sobretodo en la disponibilidad de redes de resistencias como componente integrado Resistencias bobinadas En este tipo se emplean como soportes núcleos cerámicos y vítreos, y como materiales resistivos metales o aleaciones en forma de hilos o cintas de una determinada resistividad, que son bobinados sobre los núcleos soporte. Las resistencias bobinadas se pueden incluir en algunos de los modelos comerciales siguientes: hilo descubierto, esmaltadas, vitrificadas,y aisladas.

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Resistencias Variables

Estas resistencias pueden variar su valor dentro de unos límites. Para ello se les ha añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede desplazarse sobre el elemento resistivo proporcionando variaciones en el valor de la resistencia. Este tercer terminal puede tener un desplazamiento angular (giratorio) o longitudinal (deslizante). Potenciómetros: Se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa el usuario desde el exterior. Trimmers, o resistencias ajustables: Se diferencian de las anteriores en que su ajuste es definitivo en el circuito donde van aplicadas.

2.4.1.4 Por el factor temperatura.También se clasifica por la estimulación que reciben de la temperatura. RESISTENCIAS NTC Esta resistencia se caracteriza por su disminución del valor resistivo a medida que aumenta la temperatura, por tanto presenta un coeficiente de temperatura negativo.

RESISTENCIAS PTC

Estas, se diferencia de las anteriores, porque tienen un coeficiente de temperatura positivo, de forma que su resistencia aumentará como consecuencia del aumento de la temperatura (aunque esto sólo se da en un margen de temperaturas).

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2.5 Lectura de una resistencia Para la lectura del valor nominal de una resistencia lineal, usamos un código de colores de barras, el cual se utiliza de la siguiente forma:  Se considera las dos o tres franjas, como cifras de la resistencia  La tercera o cuarta franja (dependiendo del número de franjas que tenga la resistencia) es el multiplicador de las cifras ya determinadas.  La última franja de la resistencia es la tolerancia de la resistencia. Los valores se obtienen de la siguiente tabla:

3. Conclusiones  Una vez analizada la información, se discernió el concepto de lo que es una resistencia, junto con sus cualidades y características, para una mejor

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comprensión e introducción a lo que son los circuitos con los que se trabajara posteriormente. 4. Bibliografía

   

http://blog.Ing.Cicuitos.electrico.conc-bas.es http://electrico.fer./circuito-resistencia.com http://wikipedia/circuito.electrico./resistencia#43/&ds.es http://welectricidadfacil.concepto/resistencia.com

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