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domingo, 1 de septiembre de 2013

Resistencias (4) - Resistencias especiales


Anteriormente ya habíamos visto que las resistencias se podrían clasificar en tres grupos:

  1. Resistencias fijas: Son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar.
  2. Resistencias variables: Son las que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante.
  3. Resistencias especiales: Son las que varían su valor óhmico en función de la estimulación que reciben de un factor externo (luz, temperatura...)


En esta entrada vamos a describir las resistencias especiales, quién son y cómo se comportan. En ese  tercer grupo caben toda una variedad de componentes resistivos no lineales que modifican su valor óhmico en función de algún factor externo:  luminosidad incidente (LDR), temperatura (termistores), tensión aplicada (varistores), etc.

Los principales tipos son:

Fotorresistores, LDR (Light Depended Resistor): El valor óhmico del componente disminuye al aumentar la intensidad de luz que incide sobre el componente.

Termistores: Son de mediana estabilidad y bajo precio. Se suelen fabricar a partir de elementos o materiales semiconductores. Los termistores o resistores variables con la temperatura se clasifican a su vez  en dos categorías:
  1. NTC (Negative Thermistor Coeficient): Posee un coeficiente de temperatura negativo, esto es, su resistencia eléctrica disminuye al aumentar la temperatura, y los
  2. PTC (Positive Thermistor Coeficient): En este caso el coeficiente de temperatura es positivo, o sea, su resistencia eléctrica aumenta al hacerlo la temperatura.


Características de los termistores:
  1. Tolerancia sobre la resistencia nominal: Es la desviación máxima entre la resistencia nominal del termistor y la resistencia real a la temperatura de 25 ºC.
  2. Coeficiente de temperatura nominal: Valor del coeficiente de temperatura a 25 ºC, expresado en tanto por ciento por grado centígrado, o en tanto por uno por grado centígrado.
  3. Temperatura de conmutación: Temperatura para la cual el valor de la resistencia eléctrica es igual al doble de la que corresponde a 25 ºC.
  4. Factor de disipación térmica (C): Se define como la potencia necesaria para elevar la temperatura del termistor en 1º C en aire calmado.
  5. Relación Tensión-Intensidad: Cuando crece la intensidad de corriente que atraviesa a un termistor, la tensión entre sus extremos se mantiene proporcional hasta alcanzar un cierto valor que corresponde al comienzo del calentamiento del termistor. La variación súbita en el valor máximo de la tensión se denomina vuelco.
  6. Potencia disipada: Coincide con el producto de la tensión aplicada al termistor por la intensidad de la corriente eléctrica que lo atraviesa en ese instante.

  
Varistores, VDR (Voltage Depended Resitor): Son resistencias cuyo valor óhmico depende con la tensión. Mientras mayor es la tensión aplicada en sus extremos, menor es el valor de la resistencia del componente.

Magnetorresistencia, MDR (Magnetic Depended Resistor): El valor óhmico aumenta en función del campo magnético aplicado perpendicularmente a su superficie. Es decir la resistencia varía en función de la dirección del campo magnético.

En las próximas entradas iremos presentando cada una de ellas y las situaciones en las que nos será más útiles emplearlas.

Resistencias (1) - Introducción



Resistencia eléctrica 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 carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.

Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el micromundo de los electrones; pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que, además, adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso.

Las resistencias se pueden clasificar en tres grupos:
  1. Resistencias fijas: Son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar.
  2. Resistencias variables: Son las que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante.
  3. Resistencias especiales: Son las que varían su valor óhmico en función de la estimulación que reciben de un factor externo (luz, temperatura...)
Nota: Las particularidades de cada una de ellas, las veremos en las próximas entradas del blog.

A su vez, y dentro de cada grupo, se diferencia por  características concretas como son  el valor nominal expresado en ohmios(Ω), la tolerancia en % y la potencia en vatios (W):
  1. 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.
  2. 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 toelrancia, 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.
  3. Potencia nominal: Es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura.
Estos datos serán los que tendremos que tener claro antes de elegir la resistencia que vayamos a usar en nuestro proyecto.



Como podemos ver arriba, además de las características eléctricas hay otro parámetro adicional que podrá ser seleccionado, y es el referente al encapsulado. Normalmente trabajaremos con la configuración estándar radial, que responde a la forma de resistencia que todos conocemos, pero existen muchísimas más. Las iremos presentando a medida que nos vaya haciendo falta en posteriores entradas.