La resistencia es uno de los componentes imprescindibles en la construcción de cualquier equipo electrónico, ya que permite distribuir adecuadamente la corriente y voltaje a todos los puntos necesarios. El valor de la resistencia se expresa en ohmio, al cual representamos con el símbolo .W Si sometemos los extremos de una resistencia al paso de una corriente continua se producirá en la misma una caída de tensión proporcional a su valor. La intensidad que la atraviese será también proporcional a la tensión aplicada y al valor en ohmios de la resistencia. Para calcular dicha relación no hay mas que aplicar la Ley de Ohm |
Conectando una resistencia:
Hay dos formas de conectar una resistencia, en serie y en paralelo
Serie:
Para saber el valor total de las resistencias conectadas en serie hay que requerir a la ecuación “RT=R1+R2+R3…..Rn” donde RT es el valor total en ohmio que adquiere el circuito y R2+R2…..Rn es el valor que tiene cada resistencia
Ejemplo:El valor de la resistencia total equivaldrá a la suma de estas cuatro resistencias R1=10, R2=50, R3=20, R4=30. Esto dará como resultado 110 ohmios
Paralelo:
Para encontrar el valor de la resistencia total en la conexión en paralelo hay 2 formas:
->Si las resistencias que conforman el circuito tienen el mismo valor, el valor de la resistencia total será igual a la mitad del valor de la resistencia.
Ejemplo:
En este caso hay 2 resistencias conectadas en paralelo con un valor de 10Ω entonces el valor de la resistencia total será 5Ω |
→Si los valores de las resistencias no tienen valores iguales hay que requerir a la ecuación RT=(Rx*Ry)/(Rx+Ry) donde Rx será el valor de una resistencia y Ry será el valor de otra resistencia.
En esta forma hay que tener en cuenta que cuando hay más de dos resistencia en el circuito hay que tomar de 2 en 2 las resistencias para ir solucionando por medio de la ecuación para a llar la resistencia total.
Ejemplo:
En este ejemplo hay 3 resistencias conectadas en paralelo con un valor de 10Ω, 20Ω y 30Ω. Lo que hay que hacer es coger dos resistencias cualquieras y aplicarle la ecuación RT=(Rx*Ry)/(Rx+Ry) donde ya podemos meter valores numéricos, esto quedaría Rt1=(10*20)/(10+20)=6.6 “lo que hemos hecho hasta aquí es sacar la primera resistencia total1 entre R1 y R2” ya teniendo Rt1 cogemos la misma ecuación t la solucionamos con la resistencia faltante “R3” para a llar la resistencia total del circuito RT=(6.6*30)/(6.6+30)=5.4Ω que es el valor de la resistencia total del circuito. |
Código de colores
Identificar un resistor no es una tarea muy complicada, se observa que estos poseen 4 bandas de colores, 3 de idénticas proporciones y una más alejada de éstas. Estas bandas representan el valor real del resistor incluyendo su porcentaje de tolerancia o error siguiendo un código de colores estándar.
En primer lugar tratamos de identificar el extremo que corresponde a la banda de tolerancia del resistor, que en la mayoría de los casos suele ser dorada (5%) o (algo más raro) plateada (10%). Una vez localizada ésta la dejamos de lado, (literalmente a la derecha), vamos al otro extremo y leemos la secuencia:
fig: 1
-Primera banda: corresponde al primer dígito del valor
-Segunda banda: corresponde al segundo dígito del valor
-Tercera banda: representa al exponente, o "números de ceros" a agregar
-Cuarta banda: porcentaje de tolerancia (la que habíamos identificado primero)
-Segunda banda: corresponde al segundo dígito del valor
-Tercera banda: representa al exponente, o "números de ceros" a agregar
-Cuarta banda: porcentaje de tolerancia (la que habíamos identificado primero)
Los colores corresponden a valores estandarizados como se detallan:
Color | 1º y 2º dígitos | multiplicador | tolerancia |
Negro | 0 | 1 (x100) | |
Marrón | 1 | 10 (x101) | |
Rojo | 2 | 100 (x102) | |
Naranja | 3 | 1000 (x103) | |
Amarillo | 4 | 10000 (x104) | |
Verde | 5 | 100000 (x105) | |
Azul | 6 | 1000000 (x106) | |
Violeta | 7 | 10000000 (x107) | |
Gris | 8 | 100000000 (x108) | |
Blanco | 9 | 1000000000 (x109) | |
Dorado | 0.1 (x10-1) | 5% | |
Plateado | 10% |
Esto nos da para el ejemplo de la fig. 1 los siguientes valores
1º banda = amarillo = 4
2º banda = violeta = 7
3º banda = rojo = 100
4º banda = dorado = 5%
es decir: 47 por 100 = 4700 Ohmios o comúnmente 4.7k con un 5% de tolerancia o error.
2º banda = violeta = 7
3º banda = rojo = 100
4º banda = dorado = 5%
es decir: 47 por 100 = 4700 Ohmios o comúnmente 4.7k con un 5% de tolerancia o error.
Ejemplos 1:
1º banda = naranja = 3 | 1º banda = verde = 5 | 1º banda = amarillo = 4 |
2º banda = naranja = 3 | 2º banda = azul = 6 | 2º banda = violeta = 7 |
3º banda = naranja = 1000 | 3º banda = amarillo = 10000 | 3º banda = marrón = 10 |
4º banda = dorado = 5% | 4º banda = dorado = 5% | 4º banda = plata = 10% |
33 x 1000 = 33,000 ohms | 56 x 10000 = 560,000 ohms | 47 x 10 = 470 ohmios |
Ejemplos 2:
1º banda = marrón = 1 | 1º banda = marrón = 1 | 1º banda = rojo = 2 |
2º banda = negro = 0 | 2º banda = negro = 0 | 2º banda = rojo = 2 |
3º banda = negro = x1 | 3º banda = dorado = x 0.1 | 3º banda = dorado = 0.1 |
4º banda = dorado = 5% | 4º banda = dorado = 5% | 4º banda = dorado = 5% |
10 x 1= 10 ohms | 10 x 0.1 = 1 ohm | 22 x 0.1 = 2.2 ohms |
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