Características de aplicación y tendencias de las resistencias futuras
24 de junio de 2019|
Vista:1506La resistencia es un componente limitador de corriente. Tras conectarla al circuito, su resistencia se fija. Generalmente, dos pines limitan la corriente que pasa por la rama conectada a ella, también llamada resistencia. Este artículo se centrará en la aplicación y el desarrollo de las resistencias.
Aplicación de resistencias

La aplicación de una resistencia es inseparable de sus características. Por ejemplo, la aplicación de un varistor fijo y una resistencia variable es diferente. La resistencia del primero no se puede modificar, mientras que la del segundo sí. La resistencia ideal es lineal, es decir, la corriente instantánea que la atraviesa es proporcional a la tensión instantánea aplicada. La resistencia variable, para la división de tensión, se presiona uno o dos contactos metálicos móviles sobre el cuerpo desnudo de la resistencia. La posición de los contactos determina la resistencia entre cada extremo de la resistencia y el contacto.
Las aplicaciones más comunes de las resistencias son las de conexión en serie y en paralelo. En muchos circuitos electrónicos, las resistencias suelen conectarse en serie o en paralelo. El diseñador del circuito puede combinar varias resistencias con valores estándar para obtener un valor de resistencia específico. En la conexión en serie, la corriente que circula por cada resistencia es la misma, equivalente a la suma de las resistencias individuales.
En conexiones en paralelo, la tensión en cada resistencia es la misma, y el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los valores recíprocos de todas las resistencias en derivación. Para resolver redes más complejas, se puede utilizar la ley de Kirchhoff.
Un varistor, por ejemplo, es un dispositivo resistivo con características voltaicas-amperimétricas no lineales, que se utiliza principalmente para la fijación de tensión cuando el circuito está sujeto a sobretensión y para absorber el exceso de corriente para proteger dispositivos sensibles. El propósito del varistor es que, en diferentes aplicaciones, la tensión de tensión/corriente que actúa sobre él no es la misma, por lo que sus requisitos también varían. Es importante distinguir esta diferencia, ya que es fundamental para un uso correcto.
Según su propósito, el varistor se divide en dos categorías: varistor de protección y varistor de circuito. La función de protección del varistor puede repetirse muchas veces en la mayoría de las aplicaciones, pero a veces se convierte en un dispositivo de protección de un solo uso, como un fusible de corriente, por ejemplo, conectado a la carga de un transformador de corriente. Varistor de contacto de cortocircuito.
Las resistencias de película metálica son ampliamente utilizadas hoy en día y desempeñan un papel importante en el campo militar y aeroespacial, en la industria electrónica y en los requisitos de alta precisión. Una resistencia de película metálica es una resistencia que utiliza un metal o aleación especial como material resistivo para formar una capa de película resistiva en cerámica o vidrio mediante evaporación al vacío o pulverización catódica. Estas resistencias generalmente se producen mediante un proceso de evaporación al vacío en el que la aleación se calienta al vacío y se evapora para formar una película metálica conductora sobre la superficie de la varilla cerámica. En comparación con las resistencias de película de carbono, esta resistencia es pequeña, presenta bajo nivel de ruido y buena estabilidad, pero es costosa. Se utiliza a menudo como resistencia de precisión y alta estabilidad, y también se utiliza ampliamente en diversos dispositivos radioelectrónicos.
Además, en una resistencia ideal, su valor no varía con el voltaje ni la corriente, ni tampoco debido a cambios repentinos de corriente. Esto no es posible con las resistencias reales. El diseño interno actual permite que la resistencia presente cambios relativamente pequeños en su resistencia bajo voltajes o corrientes extremos.
Las resistencias fotosensibles también son ampliamente utilizadas. Están compuestas por una resistencia especial hecha de un material semiconductor, como una barrera de sulfuro o seleniuro. Su principio de funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico interno. Cuanto más intensa es la luz, menor es la resistencia. A medida que aumenta la intensidad de la luz, el valor de la resistencia disminuye rápidamente, pudiendo alcanzar valores tan bajos como 1 kΩ.
Las resistencias fotosensibles son dispositivos semiconductores fotosensibles. Además de su alta sensibilidad, respuesta rápida, buenas características espectrales y una buena consistencia del valor R, mantienen una alta estabilidad y fiabilidad en condiciones de alta temperatura y humedad. Se utilizan en cámaras, luces solares de jardín, luces de césped, detectores de billetes, relojes de cuarzo, minilámparas nocturnas, interruptores ópticos de control de sonido y muchos otros campos de control de interruptores automáticos.
El desarrollo de las resistencias se orienta a la miniaturización, la alta fiabilidad y la alta estabilidad, entre otras cosas. Para adaptarse al desarrollo de la integración y la planarización de circuitos, la necesidad de resistencias de chip aumentará significativamente, y los modelos de propósito general tenderán a desarrollar resistencias de película gruesa. Las resistencias de precisión seguirán siendo de película metálica y de lámina metálica en el caso de las de película.



