lab.1 componentes electronicos
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LAB. # 1 PRE - INFORME
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
1. OBJETIVO
Identificar las características y forma física de los distintos componentes pasivos (resistores, condensadores y bobinas)
Comprobar con el multímetro la lectura correcta de la codificación de cada uno de ellos.
2. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
1) Investigar Las Característica, Forma Física, Manera De Lectura Y Como Comprobar Los Siguientes Resistores Fijos:
RESISTORES DE PRECISIÓN
Las resistencias de precisión se caracterizan por tener cinco bandas en lugar de las tradicionales cuatro.
Las aplicaciones más tradicionales de estos componentes son los Instrumentos de Medición, Máquinas Herramienta y Electromedicina, entre otros.
Las bandas se distribuyen de la siguiente manera:
RESISTORES METÁLICOS
Los resistores metálicos se construyen con metal, óxidos metálicos, o aleaciones metálicas. Hay tres tipos de resistores metálicos, los resistores de capa metálica, los resistores de película metálica y los resistores bobinados.
Resistores de capa metálica
Los resistores de capa metálica se construyen mediante la deposición de óxidos de estaño y antimonio entre otros materiales sobre un soporte de vídrio o porcelana. Sus principales características son:
Tolerancias reducidas Bajo coeficiente de temperatura Muy bajo nivel de ruido
Debido a estas características, este tipo de resistencias se usan en aplicaciones muy exigentes.
Resistores de película metálica
Los resistores de película metálica se construyen con metal o aleaciones metálicas. Sus principales características son:
Posibilidad de integración de redes de resistores
2) Investigar Las Características, Forma Física, Manera De Lectura Y Como Comprobar Los Siguientes Resistores Especiales:
Termistores NTC (Negative Temperature Coefficient)
Coeficiente de temperatura negativo: disminuye el valor óhmico al aumentar la temperatura. Aplicaciones: retardo en el accionamiento de
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relés, regulación, compensación y medición de temperaturas, estabilización de tensión, alarmas,..
Termistores PTC (Positive Temperature Coefficient)
Coeficiente de temperatura positivo: aumenta el valor óhmico al aumentar la temperatura. Aplicaciones: retardo en el accionamiento de relés, medida en el nivel de líquidos, regulación, compensación y medición de temperaturas,...
Fotorresistores LDR (Light Dependent Resistors)
Coeficiente de temperatura negativo: disminuye el valor óhmico al aumentar la luz que incide sobre él. Aplicaciones: controles de iluminación, control de circuitos con relés, alarmas,...
Varistores VDR (Voltage Dependent Resistors)
Coeficiente de tensión negativo: disminuye el valor óhmico al aumentar el voltaje aplicado entre sus extremos. Aplicaciones: protección contra sobre tensiones, regulación de tensión y supresión de transitorios.
3) Investigar Las Características, Forma Física, Manera De Lectura Y Como Comprobar Los Siguientes Resistores Variables:
Resistores variables
Estos resistores 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).
Según su función en el circuito estos resistores se denominan:
Potenciómetros: se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa el usuario desde el exterior (controles de audio, video, etc.).
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Trimmers, o resistores ajustables: se diferencian de las anteriores en que su ajuste es definitivo en el circuito donde van aplicadas. Su acceso está limitado al personal técnico (controles de ganancia, polarización, etc.).
Reostatos: son resistores variables en las que uno de sus terminales extremos está eléctricamente anulado. Tanto en un potenciómetro como un trimmer, al dejar unos de sus terminales extremos al aire, su comportamiento será el de un reostato, aunque estos están diseñados para soportar grandes corrientes.
SEGÚN SU CAPA
Capa de carbón
Están constituidas por carbón coloidal (negro de humo), mezclado en proporciones adecuadas con baquelita y plastificantes. Bajo estas características podemos encontrarnos con: Potenciómetros de carbón:
-Valores de resistores entre 50 y 10M óhmios. -Tolerancias del +/- 10% y +/- 20%. -Potencias de hasta 2W. -Formatos de desplazamiento giratorio y longitudinal, con encapsulado simple, doble resistencia o con interruptor incorporado.
Trimmers de carbón: -Valores usuales entre 100 y 2M óhmios. -Potencia de 0,25W. -Pequeñas dimensiones y bajo coste.
Capa metálica
Las capas de estos tipos de resistores están formadas en base a mezclas de óxidos de estaño y antimonio depositadas sobre un soporte de vidrio generalmente. El cursor, como en las de capa de carbón, suele ser de aleaciones de cobre y oro o plata, tomando los terminales de salida en contactos metalizados practicados sobre la capa. Básicamente nos encontraremos con potenciómetros.
Como características importantes:
-Bajas tolerancias: +/- 5%, +/- 2%, +/- 1%. -Potencias desde 0,25W a 4W. -Muy bajo ruido de fondo. -Buena linealidad:0,05%.
4) Investigar Las Características, Forma Física, Manera De Lectura Y Como Comprobar Los Siguientes Condensadores Fijos:
Tipo Formato Valores típicos
Observaciones Aplicaciones
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Tensión máx
Cerámicos
100pF a 10nF
25V a 3kV
no polarizados; reducido tamaño pero
amplias tolerancias
en filtros, osciladores,
acoplamientos de circuitos
Película: Poliéster,
Poliestireno, Policarbonato, Polipropileno
10nF a 47uF
25 a 2000V
no polarizados; resistente a la
humedad; reducido tamaño, pérdidas (salvo poliéster) y
distorsión
en circuitos de audio y propósito
general, osciladores,
integradores, sintonizadores
Electrolítico de aluminio
1uF a 10mF
5 a 450V
polarizados o no; de gran rendimiento volumétrico, pero
también de grandes tolerancias y
pérdidas; vida útil desde 1000 hs (se
deterioran aunque no se usen)
fuentes de alimentacion de
cc, filtros, bloqueo de cc
Electrolítico de tantalio
47nF a 1.2mF
3 a 450V
radiales o axiales; polarizados o no; de
tipo: gota, rectangular, o
tubular; de gran rendimiento
volumétrico; menor corriente de fuga, más caro y menor
rango de valores que los electrolíticos de
aluminio
fuentes de alimentación de
cc, filtros, aplicaciones generales
Chip
10pF a 10uF
6 a 16V
polarizados o noaplicaciones generales
Ajustables o trimmers
1pF a 500pF
5 a 100V
no polarizados; de aire, mica, cerámica,
vidrio, cuarzo y plástico
circuitos sintonizadores y
filtros
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5) Investigar Las Características, Forma Física De Los Condensadores Variables:
Condensadores variables
Se caracterizan por tener una capacidad que varía al modificar la superficie enfrentada entre sus placas. Podemos tener tres posibilidades para variar la capacidad:
a) Variar la superficie de armaduras enfrentada
b) Variar la separación de las armaduras
c) Variar el tipo de dieléctrico
Se emplean en circuitos oscilantes y para sintonizar emisoras de radio.
Condensadores ajustables
Dentro de los condensadores variables, podríamos realizar otra clasificación, los condensadores ajustables, en los que se puede regular la capacidad.
Se conocen como trimers y pueden ser de mica, de aire o cerámicos. Generalmente
se ajustan una sola vez para dejarlos fijos en el circuito.
6) Investigar Las Características, Forma Física De Las Siguientes Bobinas:
Tipo
de
núcleo
Nombre
(Material
del
Principales características Imágenes
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núcleo)
Fijas
Aire Ejemplo: Solenoide
Se utiliza en frecuencias elevadas. Pueden tener tomas intermedias,
en este caso se pueden considerar como 2 o más bobinas arrolladas sobre un mismo soporte y conectadas en serie.
Sólido
Bobina de ferrita
Valores de inductancia bastantes altos.
En radio permite emplear el conjunto como antena colocándola directamente en el receptor.
Bobina de ferrita de nido de abeja
Se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio en las gamas de onda media y larga. Gracias a su forma se consiguen altos valores inductivos en un volumen mínimo
Bobinas con núcleo
toroidal
Flujo generado no se dispersa hacia el exterior ya que por su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento y precisión.
Bobinas grabadas sobre el cobre
Su mínimo coste pero son difícilmente ajustables mediante núcleo.
Bobinas blindadas
( Puede ser fija
también)
Consisten encerrar la bobina dentro de una cubierta metálica cilíndrica o cuadrada, cuya misión es limitar el flujo electromagnético creado por la propia bobina y que puede afectar negativamente a los componentes cercanos a la misma.
3. BIBLIOGRAFÍA
http://electronred.iespana.es/
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