MINISTERIO DE EDUCACION INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO DE VERAGUAS PRUEBA DE TALLER IV (ELECTRONICA) I TRIMESTRE 2012 NOMBRE_____________________________AÑO_______FECHA___________ I PARTE: DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 1. Qué son resistores 2. Haga un cuadro y clasifique las resistencias 3. Haga un cuadro y clasifique las resistencias especiales 4. Que son capacitores 5. Dibuje la simbología de los capacitores 6. Haga un cuadro y clasifique los capacitores 7. Que es bobina inductoras 8. Símbolos de las bobinas inductoras DESARROLLO TEMA #1 (ELECTRONICA) DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PASIVOS RESISTENCIAS (RESISTORES) Los resistores son dispositivos que poseen una propiedad física denominada resistencia, la cual consiste en presentar oposición al paso de la corriente eléctrica. CLASIFICACIÓN Existen diversas clasificaciones, algunas se presentan a continuación : Según su construcción: De composición o aglomerados: constituidos por una mezcla de carbón, materia aislante y resina aglomerante. De película (capa) de carbono: consiste en cuerpo tubular cerámico sobre el que se deposita una fina capa de carbono puro. De película metálica: consta de un núcleo aislante recubierto por una fina capa de metal, aleación u óxido metálico. De alambre arrollado o bobinado: (de uso general, de precisión o de disipación) se construyen a partir de hilos metálicos arrollados sobre un núcleo cerámico. Integrados: pueden ser de película gruesa (aplicados por serigrafía) o de película delgada (aplicados por evaporación al vacío). Las redes de resistores se consiguen con encapsulados SIP (single inline package) y DIP (dual inline package). Según la característica de su valor: Fijos De ajuste o preset: vida útil de 100 ciclos de rotación Variables de control: vida útil de 25 millones de ciclos de rotación Según la potencia que pueden disipar: De precisión: hasta 0.5 W (además los R de precisión suelen ser de una tolerancia igual o menor al 1%) De uso general: hasta 2 W De potencia: hasta 2 kW Según su montaje en el circuito: Según la los resistores De inserción: los componentes se fijan atravesando la placa de circuito impreso con var De montaje superficial Rotatorio Deslizante Según el montaje de los R variables: Multivuleta Rotatorio multivuelta Potenciómetro Reóstato: un terminal encuentra unido al cursor se RESISTORES ESPECIALES Fotorresistores Termist ores LDR (Light Dependent Resistors) NTC (Negative Temperature Coefficient) 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, . coeficiente de temperatura negativo: disminuye el valor óhmico al aumentar la temperatura. Aplicaciones: retardo en el accionamiento de relés, regulación, compensación y medición de temperaturas, estabilización de tensión, alarmas, ... Varist ores VDR (Voltage Dependent Resistors) coeficiente de tensión negativo: disminuye el valor óhmico al aumentar el voltaje aplicado entre sus extremos. Aplicaciones: protección contra sobretensiones, regulación de tensión y supresión de transitorios. CONDENSADORES (CAPACITORES) INTRODUCCIÓN Los capacitores o condensadores son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos eléctricos. Básicamente, todo capacitor se construye enfrentando dos placas conductoras. El medio que las separa se denomina dieléctrico y es un factor determinante en el valor de la capacidad resultante. Además de depender del dieléctrico, la capacidad es directamente proporcional a la superficie de las placas e inversamente proporcional a la distancia de separación. Símbolos CLASIFICACIÓN Según su dieléctrico: A continuación se enumeran las características técnicas que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar los capacitores para una determinada aplicación. CRITERIOS DE SELECCIÓN En la siguiente tabla se pueden observar las características destacadas de los capacitores más empleados: Según la característica de su valor: fijos, variables y ajustables. Según la polaridad admitida: polarizados y no polarizados. Según su montaje en el circuito: de inserción y montaje superficial. Tensión máxima de trabajo Tolerancia Valor capacitivo aire mica papel cerámico plástico (KS: styroflex, dieléctrico de poliestireno y láminas de metal. KP: dieléctrico de polipropileno y láminas de metal. MKP: dieléctrico de polipropileno y armaduras de metal vaporizado. MKY: dieléctrico de polipropileno de gran calidad y láminas de metal vaporizado. MKT: dieléctrico de poliéster y láminas de metal vaporizado. MKC: dieléctrico de policarbonato y láminas de metal vaporizado. vidrio / cuarzo óxidos (electrolíticos de aluminio y electrolíticos de tantalio). T ipo C erám icos Formato Valor es típicos Tensi ón máx Observacio nes Aplicaciones 100p F a 10nF 25V a 3kV no polarizados; reducido tamaño pero amplias tolerancias en filtros, osciladores, acoplamientos de circuitos 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 P elícul a: P oliést er, Polie stire no, Polic arbo nato, Polip ropil eno E lectr olític o de alumi nio 1uF a 10mF 5a 450V E lectr olític o de tanta lio 47nF a 1.2mF 3a 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) 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 alimentacion de cc, filtros, bloqueo de cc fuentes de alimentación de cc, filtros, aplicaciones generales 10pF a 10uF 6a 16V C hip A justa bles o trim mers 1pF a 500pF 5a 100V polarizados o no no polarizados; de aire, mica, cerámica, vidrio, cuarzo y plástico aplicaciones generales circuitos sintonizadores y filtros BOBINAS (INDUCTORES) INTRODUCCIÓN los inductores o bobinas son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. Una aplicación de los inductores, consistente en bloquear las señales de AC de alta frecuencia en circuitos de radio, dio origen a que con dicho término se haga referencia a los inductores que se emplean en aplicaciones donde su valor no es crítico y que por lo tanto ad miten grandes miten grandes tolerancia . Básicamente, todo inductor consiste en un arrollamiento de hilo conductor. La inductancia resultante es directamente proporcional al número y diámetro de las espiras y a la permeabilidad del interior del arrollamiento, y es inversamente proporcional a la longitud de la bobina. Símbolos CLASIFICACIÓN SEGÚN EL NUCLEO O SOPORTE Núcleo de aire: el devanado se realiza sobre un soporte de material no magnético (fibra, plástico, ...). En los casos donde no se utiliza soporte, la bobina queda conformada sólo debido a la rigidez mecánica del conductor. Núcleo de hierro: como tiene mayor permeabilidad que el aire (10 a 100), aumenta el valor de la inductancia. Sin embargo, sólo se emplea en bajas frecuencias porque a altas frecuencias las pérdidas son elevadas. Aplicaciones: fuentes de alimentación y amplificadores de audio. Núcleo de ferrita: las ferritas son óxidos de metales magnéticos, de alta permeabilidad (10 a 10000) que además son dieléctricos. Existe una gran variedad en el mercado en función de la frecuencia de trabajo. Nota: radiofrecuencia (100kHz a 100GHz) <> audiofrecuencia (20Hz a 20kHz). Según el núcleo o soporte: Solenoides: Toroides: Según la frecuencia de la corriente aplicada: Alta frecuencia: de reducido tamaño y número de espiras Baja frecuencia: de mayor tamaño y número de espiras Según el recubrimiento: -, plástico, resina, metal (apantalladas). Según la característica de su valor: fijos y ajustables. Según el tipo de montaje: de inserción y SMD. En la siguiente tabla se pueden observar los inductores más comunes: Tipo Formato Va lores típicos Solenoid es: núcleo de aire 1n Ha 15mH núcleo de ferrita Aplicac iones general es, filtros, convertid ores DC/DC Toroides 1u Ha 30mH para filtrar transitorios Encapsu lados o moldeados 0. 1uH a 1mH oscilado res y filtros Chips 1n Ha 1mH Ajustabl es 1n Ha 7mH aplicaci ones generales oscilado res y circuitos de RF como transmisores y receptores