UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA RESISTENCIAS
CURSO: introducción a la tecnología eléctrica y electrónica
HORARIO: miércoles de 10am a 1pm
INTEGRANTES: o Jeffry Calixto Jara
16190228
LIMA – PERU 2017
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Informe Previo I. Defina cada uno de los siguientes términos:
Resistencia: Es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.
Resistor: Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.
Resistividad: Es la capacidad de una sustancia para oponerse al flujo de carga eléctrica a través de ella. Un material con una resistividad eléctrica alta (conductividad eléctrica baja), es un aislante
eléctrico
y
un material con
una
resistividad
baja
(conductividad alta) es un buen conductor eléctrico. Se designa por la
letra
griega rho minúscula
ohmios por metro (Ω•m).
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(ρ)
y
se
mide
en
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II. ¿Qué tipos de resistencias existen por composición? Por su composición pueden ser de: o
Resistencias de hilo bobinado: Fueron de los primeros tipos en fabricarse, y aún se utilizan cuando se requieren potencias algo elevadas de disipación. Están constituidas por un hilo conductor bobinado en forma de hélice o espiral (a modo de rosca de tornillo) sobre un sustrato cerámico.
Resistencias de carbón prensado: Estas fueron también de las primeras en fabricarse en los albores de la electrónica. Están constituidas en su mayor parte por grafito en polvo, el cual se prensa hasta formar un tubo como el de la figura.
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Resistencias de película de carbón: Este tipo es muy habitual hoy día, y es utilizado para valores de hasta 2 vatios. Se utiliza un tubo cerámico como sustrato sobre el que se deposita una película de carbón tal como se aprecia en la figura.
Resistencias de película de óxido metálico: Son muy similares a las de película de carbón en cuanto a su modo de fabricación, pero son más parecidas, eléctricamente hablando a las de película metálica. Se hacen igual que las de película de carbón, pero sustituyendo el carbón por una fina capa de óxido metálico (estaño o latón). Estas resistencias son más caras que las de película metálica, y no son muy habituales. Se utilizan en aplicaciones militares (muy exigentes) o donde se requiera gran fiabilidad, porque la capa de óxido es muy resistente a daños mecánicos y a la corrosión en ambientes húmedos.
Resistencias de película metálica: Este tipo de resistencia es el que mayoritariamente se fabrica hoy día, con unas características de ruido y estabilidad mejoradas con respecto a todas las anteriores. Tienen un coeficiente de temperatura muy pequeño, del orden de 50 ppm/°C (partes por millón y grado Centígrado). También soportan mejor el paso del tiempo, permaneciendo su
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valor en ohmios durante un mayor período de tiempo. Se fabrican este tipo de resistencias de hasta 2 watios de potencia, y con tolerancias del 1% como tipo estándar.
Resistencias de metal vidriado: Son similares a las de película metálica, pero sustituyendo la película metálica por otra compuesta por vidrio con polvo metálico. Como principal característica cabe destacar su mejor comportamiento ante sobrecargas de corriente, que puede soportar mejor por su inercia térmica que le confiere el vidrio que contiene su composición. Como contrapartida, tiene un coeficiente térmico peor, del orden de 150 a 250 ppm/°C. Se dispone de potencias de hasta 3 vatios. Se dispone de estas resistencias encapsuladas en chips tipo DIL (dual in line) o SIL (single in line).
III. Mencione las clases de resistencias de acuerdo a su construcción. Por su construcción se clasifica en tres grupos: o
Resistencias fijas: Son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar.
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Resistencias variables: Son las que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante.
o
Resistencias especiales: Son las que varían su valor óhmico en función de la estimulación que reciben de un factor externo (luz, temperatura...)
IV. ¿Cuáles son las diferencias entre un potenciómetro y un reóstato? La resistencia variable es un dispositivo que tiene un contacto móvil que se mueve a lo largo de la superficie de una resistencia de valor total constante. Este contacto móvil se llama cursor o flecha y divide la resistencia en dos resistencias cuyos valores son menores y cuya suma tendrá siempre el valor de la resistencia total.
Las resistencias variables se dividen en dos categorías:
Potenciómetros
Los potenciómetros y los reóstatos se diferencias entre si, entre otras cosas, por la forma en que se conectan. En el caso de los potenciómetros, éstos se conectan en paralelo al circuito y se comporta como un divisor de voltaje.
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Reóstatos En el caso del reóstato, éste va conectado en serie con el circuito y se debe tener cuidado de que su valor (en ohmios) y su la potencia (en Watts (vatios)) que puede aguantar sea el adecuado para soportar la corriente I en amperios (ampere) que va a circular por él.
Como regla general:
Los potenciómetros se utilizan para variar niveles de voltaje y los reóstatos para variar niveles de corriente. Las resistencias también se pueden dividir tomando en cuenta otras características: – si son resistencia bobinadas. – si no son bobinadas. – de débil disipación. – de fuerte disipación. – de precisión. Normalmente los potenciómetros se utilizan en circuitos con poca corriente, pues no disipan casi potencia, en cambio los reóstatos son de mayor tamaño, por ellos circula más corriente y disipan más potencia. Ver los diagramas.
V. ¿Cuáles el código de colores para determinar el valor y la tolerancia de una resistencia? Normalmente los valores de las resistencias si los medimos con un polímetro suelen ser valores bastante exactos, tengan la tolerancia que tengan.
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Ahora vamos a ver como se calcula su valor. El color de la primera banda nos indica la cifra del primer número del valor de la resistencia, el color de la segunda banda la cifra del segundo número del valor de la resistencia y el tercer color nos indica por cuanto tenemos que multiplicar esas dos cifras para obtener el valor, o si nos es más fácil, el número de ceros que hay que añadir a los dos primeros números obtenidos con las dos primeras bandas de colores. El valor de los colores los tenemos en el siguiente esquema:
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II.
Conclusión: Con este informe concluimos que las resistencias son importantes par a el flujo eléctrico ya que están presentes en casi todos los circuitos eléctricos establecidos en la actualidad. También aprendimos las diferencias entre potenciómetro y reóstato que nos ayudará a identificarlos al momento de estar haciendo la practica en el laboratorio Los conocimientos de identificación de las resistencias por colores , composición entre otros, es fundamental para el trabajo de circuitos eléctricos en el laboratorio.
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III.
Biliografia
http://www.quiminet.com/articulos/los-multimetros-digitales- 13538.htm
http://html.rincondelvago.com/resistencias_1.html
http://fresno.pntic.mec.es/~fagl0000/clasificacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes_electr%C3%B3nicos
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_ 1.htm
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