Resistencias bobinadas o vitrificadas
En las resistencias bobinadas su valor
en ohmios viene directamente marcado sobre su cuerpo y son valores estandarizados.
En el caso de las resistencias de carbón o película metálica, vienen marcados
mediante un código de colores como el de la siguiente imagen.
Vamos
a determinar el valor de la resistencia de la imagen anterior.
1ª
Banda (Color Negro) = 0
Determina
el primer número del valor
2ª
Banda (Color Rojo) = 2
Determina
el segundo número del valor
3ª
Banda (Color Verde) = x100.000
Determina
el número de ceros que debemos añadir al valor, en este caso serian 5 ceros, o
lo que es lo mismo multiplicar por 100.000 o por 10 elevado a 5.
4ª Banda (Color Plata) = ± 10%
Determina el tanto por ciento de tolerancia, el valor
de la resistencia podría variar entre un 10% más, o un 10% menos. Cuanto menor
sea este valor de tolerancia, mayor será la precisión de la resistencia.
En este caso el valor seria:
02 x 100000 = 200000
Valor de la Resistencia = 200.000 Ω o lo que es lo mismo 200 KΩ
Resistencias variables
Se caracterizan
por que su valor puede ser variado a voluntad desde 0 ohmios hasta un valor máximo predeterminado. Al igual que las
resistencias fijas en función de la potencia a la que estén sometidas, pueden
ser bobinadas o de pista de carbón.
Cuando para
variar su resistencia utilizamos una herramienta se denominan ajustables.
Resistencias ajustables
Resistencias ajustables de precisión
Cuando utilizamos un vástago o eje para variar su
resistencia se denominan potenciómetros y pueden ser de ajuste rotativo o deslizante.
Símbolo del potenciómetro
Potenciómetros rotativos de metal y plástico
Potenciómetro de desplazamiento lineal o deslizante
Resistencias Dependientes
Las
resistencias dependientes varían su resistencia en función de factores
externos a ellas, como la luminosidad, la temperatura, etc. Las más
importantes son las LDR, las NTC, las
PTC y las VDR.
- LDR: Su valor óhmico varía según la intensidad luminosa que incide
sobre ella, a mayor luminosidad menor valor óhmico y por el contrario
cuanto menor es la luminosidad mayor es su valor óhmico. Se
utilizan principalmente en circuitos en los que es necesario controlar
el nivel de luminosidad, como por ejemplo un circuito que encienda una
lampara cuando se hace de noche.
Símbolo de la LDR
Dos modelos de LDR comerciales
- PTC: Es una resistencia con coeficiente positivo de temperatura, lo
que significa que cuanto mayor sea la temperatura a la que está sometida,
mayor será su valor óhmico.
Símbolo de la PTC
Diferentes tipos de PTC
- NTC: Es una resistencia con coeficiente negativo de temperatura, al
contrario que en la PTC, en la NTC cuanto mayor sea la temperatura a la
que está sometida, menor será su valor óhmico.
Símbolo de la NTC
Diferentes tipos de NTC
-
VDR: También llamada varistor. Su valor óhmico varía según la tensión a la que esté sometida. Cuando aumenta la tensión en sus extremos disminuye su valor óhmico,
permitiendo un mayor paso de corriente. Se utilizan como protección para
evitar subidas de tensión en los circuitos.
Símbolo de la VDR
VDR o Varistor
Asociación de resistencias
En un circuito, las resistencias se pueden asociar en serie o en paralelo, dando lugar a una sola resistencia equivalente o total que denominamos "Rt". Vamos a ver como se calcula esta resistencia total "Rt" en ambos casos.
- Asociación en serie: Tenemos un circuito serie formado por las resistencias R1, R2, R3, .... hasta la resistencia Rn. La resistencia total o equivalente del circuito "Rt" es igual a la suma de todas las resistencias que conforman el circuito serie.
- Asociación en paralelo: tenemos un circuito paralelo formado por las resistencias R1, R2, R3, .... hasta la resistencia Rn. En este caso la resistencia equivalente o total del circuito "Rt" la hallaremos aplicando la siguiente formula.
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