jueves, 2 de junio de 2011

16) Resistores de Película Metálica:
Gama E96 de resistencias de precisión de película metálica, que ofrecen una tolerancia muy pequeña, un bajo
coeficiente de temperatura y una buena estabilidad a largo plazo. Fabricadas con película metálica depositada sobre
una matriz cerámica de gran pureza con tapas terminales de acero niquelado e hilos con terminales soldados, estando
protegido el cuerpo con un recubrimiento epoxidico de alta temperatura resistente a los disolventes. Ideales para
muchas aplicaciones industriales, donde se requieran tolerancias pequeñas y bajos coeficientes de temperatura, p.ej.
Atenuadores, comparadores, instrumentos, etc.
Una de sus principales caracteristicas es: La posibilidad de integración de redes de resistores.





17- Resistores no lineales: Caracterìsticas, usos y dibujos descriptivos

Resistores cuya resistencia no varia de forma lineal con:

• la temperatura, R = f(t)
• la tensión, R = f(V)
• la iluminación, R = f(L)
•campos magnéticos, tensiones
mecánicas, etc





18) Termistores NTC:
Son resistencias de coeficiente de temperatura negativo, constituidas por un cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de temperatura sea elevado, es decir, su conductividad crece muy rápidamente con la temperatura.
Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores de níquel, zinc, cobalto, étc.


PTC:
Las Resistencias  PTC  (Positive Temperature Coefficient), también llamadas
termistores PTC, son resistencias cuyo coeficiente de temperatura es positivo,, es decir
que su valor óhmico depende de la temperatura, en las
resistencias NTC disminuye su valor óhmico al aumentar la temperatura, en las
resistencias PTC aumenta su valor óhmico al aumentar la temperatura.
Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo limitación de corrientes, como sensor de temperatura, para desmagnetización y para la protección contra el recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos. 
También se utilizan en indicadores de nivel, para provocar retardo en circuitos, termostatos, y como resistores de compensación
.


19) LDR viene de la expresión inglesa Light Dependent Resistor, se caracterizan por ser componentes pasivos cuya resistencia varía en función de la luz que reciben. A medida que reciben más luz la resistencia disminuye notablemente como se muestra en el siguiente gráfico de valores típicos.
Muestran una gran sensibilidad a la luz, pero si la luz varía muy rápidamente, los valores de la resistencia varían mas lentamente (se dice que muestra inercia a las variaciones de la intensidad luminosa).
Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz.                                                                                       Puede medir de 50 ohmios a 1000 ohmios (1K) en iluminación total y puede ser de 50K (50,000 Ohms) a varios megaohmios cuando está a oscuras.                El 
LDR es fabricado con materiales de estructura cristalina, y utiliza sus propiedadesfotoconductoras. Los cristales utilizados más comunes son: sulfuro de cadmio y seleniuro de cadmio.




20) Resistencias VDR:
Las iniciales VDR proceden del inglés «Voltage Dependent Resistor» y su traducción al castellano será por tanto  «Resistencia dependiente de la tensión»  o, mejor aún, «Resistencia variable con la tensión».  Se trata pues de un componente que, al aplicarle diferentes tensiones entre sus extremos, varía su resistencia de acuerdo con dichas tensiones. El material semiconductor utilizado en la fabricación de las resistencias VDR es, principalmente, el carburo de silicio.  La dependencia de la tensión es debida a la resistencia de contacto entre los cristales de carburo. Características: La resistencia óhmica de un VDR no es constante, sino que varía con la tensión aplicada a sus extremos.  De ello se deduce que la corriente que circula por una VDR no es, en modo alguno, proporcional a la tensión aplicada.  La curva característica de tensión en función de la corriente será pues la más importante de una VDR, sin embargo también han de tenerse en cuenta otras características que influyen sobre su funcinamiento, tales como la potencia disipada, el coeficiente de temperatura, tolerancia, etc.



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