{"id":67,"date":"2010-06-18T22:04:14","date_gmt":"2010-06-18T22:04:14","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/?p=67"},"modified":"2010-06-18T22:08:12","modified_gmt":"2010-06-18T22:08:12","slug":"capacitores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/2010\/06\/18\/capacitores\/","title":{"rendered":"capacitores"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/files\/2010\/06\/Capacitores2.docx\">Capacitores<\/a><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline\">Capacitores<\/span><\/strong><strong> <\/strong><\/p>\n<p>Los capacitores tampoco nunca est\u00e1n ausentes en los circuitos electr\u00f3nicos, \u00e9stos consisten b\u00e1sicamente de dos placas met\u00e1licas separadas por un material aislante (llamado diel\u00e9ctrico). Este material diel\u00e9ctrico puede ser aire, mica, papel, cer\u00e1mica, etc.<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"307\" valign=\"top\"><strong>S\u00edmbolo   condensador (no polarizado)<\/strong><\/td>\n<td width=\"307\" valign=\"top\"><strong>S\u00edmbolo   condensador electrol\u00edtico (polarizado)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>El valor de un capacitor se determina por la superficie de las placas y por la distancia entre ellas, la que est\u00e1 determinada por el espesor del diel\u00e9ctrico, dicho valor se expresa en t\u00e9rminos de capacidad. La unidad de medida de dicha capacidad es el faradio (F). Los valores de capacidad utilizados en la pr\u00e1ctica son mucho m\u00e1s chicos que la unidad, por lo tanto, dichos valores estar\u00e1n expresados en microfaradios (1 mF = 1 x 10<sup>-6<\/sup> F), nanofaradios (1 hF = 1 x 10<sup>-9<\/sup> F) o picofaradios (1 rF = 1 x 10<sup>-12<\/sup> F).<\/p>\n<p>Cuando se aplica una tensi\u00f3n continua entre las placas de un capacitor, no habr\u00e1 circulaci\u00f3n de corriente por el mismo, debido a la presencia del diel\u00e9ctrico, pero se producir\u00e1 una acumulaci\u00f3n de carga el\u00e9ctrica en las placas, polariz\u00e1ndose el capacitor.<\/p>\n<p>Una vez extra\u00edda la tensi\u00f3n aplicada, el capacitor permanecer\u00e1 cargado debido a la atracci\u00f3n el\u00e9ctrica entre las caras del mismo, si a continuaci\u00f3n se cortocircuitan dichas caras, se producir\u00e1 la descarga de las mismas, produciendo una corriente de descarga entre ambas.<\/p>\n<p>Si ahora le aplicamos una tensi\u00f3n alterna se someter\u00e1 al capacitor a una tensi\u00f3n continua durante medio ciclo y a la misma tensi\u00f3n, pero en sentido inverso, durante la otra mitad del ciclo. El diel\u00e9ctrico tendr\u00e1 que soportar esfuerzos alternos que var\u00edan de sentido muy r\u00e1pidamente, y por lo tanto, su polarizaci\u00f3n deber\u00e1 cambiar conforme el campo el\u00e9ctrico cambia su sentido, entonces si aumentamos la frecuencia el diel\u00e9ctrico ya no podr\u00e1 seguir estos cambios, produci\u00e9ndose eventualmente una disminuci\u00f3n en la capacidad. En s\u00edntesis, la capacidad de un capacitor disminuye conforme aumenta la frecuancia.<\/p>\n<p>Los condensadores, al igual que las resistencias, se pueden conectar tanto en serie como en paralelo:<\/p>\n<p>La capacidad equivalente serie es:<\/p>\n<p>C<sub>T<\/sub> = 1\/(1\/C<sub>1<\/sub> + 1\/C<sub>2<\/sub> + 1\/C<sub>3<\/sub> + ... + 1\/C<sub>n<\/sub>)<\/p>\n<p>y la capacidad equivalente paralelo es:<\/p>\n<p>C<sub>T<\/sub> = C<sub>1<\/sub> + C<sub>2<\/sub> + C<sub>3<\/sub> + ... + C<sub>n<\/sub><\/p>\n<p>Existe mucha variedad de capacitores a lo que a tipos se refiere. Existen los <strong>cer\u00e1micos<\/strong>, que est\u00e1n construidos normalmente por una base tubular de dicho material con sus superficies interior y exterior metalizadas con plata, sobre las cuales se encuentran los terminales del mismo. Se aplican tanto en bajas como en altas frecuencias.<\/p>\n<p>Otro tipo es el de pl\u00e1stico, que est\u00e1 fabricado con dos tiras de poli\u00e9ster metalizado en una cara y arrolladas entre s\u00ed. Este tipo de capacitor se emplea a frecuencias bajas o medias. Con este tipo de capacitor se pueden conseguir capacidades elevadas a tensiones de hasta 1.000 V.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n existen <strong>capacitores electrol\u00edticos<\/strong>, los cuales presentan la mayor capacidad de todos para un determinado tama\u00f1o. Pueden ser de aluminio o de t\u00e1ntalo. Los primeros est\u00e1n formados por una hoja de dicho metal recubierta por una capa de \u00f3xido de aluminio que act\u00faa como diel\u00e9ctrico, sobre el \u00f3xido hay una l\u00e1mina de papel embebido en un l\u00edquido conductor llamado electrolito y sobre ella una segunda l\u00e1mina de aluminio. Son de polaridad fija, es decir que solamente pueden funcionar si se les aplica la tensi\u00f3n continua exterior con el positivo al \u00e1nodo correspondiente. Son usados en baja y media frecuencia.<\/p>\n<p>Los capacitores electrol\u00edticos de t\u00e1ntalo son muy similares a los de aluminio.<\/p>\n<p><strong><em>Qu\u00e9 aplicaciones tiene un capacitor?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>o\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Para aplicaciones de descarga r\u00e1pida<\/strong>, como un Flash, en donde el condensador se tiene que descargar a gran velocidad para generar la luz necesaria (algo que hace muy f\u00e1cilmente cuando se le conecta en paralelo un medio de baja resistencia)<\/p>\n<p>o\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Como Filtro<\/strong>, Un condensador de gran valor (1,000 uF - 12,000 uF) se utiliza para eliminar el \"<strong><em>rizado<\/em><\/strong>\" que se genera en el proceso de conversi\u00f3n de <strong><em>corriente alterna a corriente continua.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>o\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Para aislar etapas o \u00e1reas de un circuito<\/strong>: Un condensador se comporta (idealmente) como un corto circuito para la se\u00f1al alterna y como un circuito abierto para se\u00f1ales de corriente continua, etc.<\/p>\n<p><strong>Condensador el\u00e9ctrico<\/strong><\/p>\n<p><strong>De Wikipedia, la enciclopedia libre<\/strong><\/p>\n<p>Saltar a <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#mw-head\">navegaci\u00f3n<\/a>, <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#p-search\">b\u00fasqueda<\/a><\/p>\n<p><em>Para otros usos de este t\u00e9rmino, v\u00e9ase <\/em><a title=\"Condensador\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador\"><em>Condensador<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Photo-SMDcapacitors.jpg\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Photo-SMDcapacitors.jpg\"><\/a><\/p>\n<p>Condensadores modernos.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Condensators.JPG\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Condensators.JPG\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 1<\/strong>: diversos tipos de condensadores.<\/p>\n<p>En <a title=\"Electricidad\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Electricidad\">electricidad<\/a> y <a title=\"Electr\u00f3nica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Electr%C3%B3nica\">electr\u00f3nica<\/a>, un <strong>condensador<\/strong> (<em>capacitor<\/em> en <a title=\"Idioma  ingl\u00e9s\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Idioma_ingl%C3%A9s\">ingl\u00e9s<\/a>) es un dispositivo que almacena <a title=\"Energ\u00eda el\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica\">energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/a>, es un <a title=\"Componente  pasivo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Componente_pasivo\">componente pasivo<\/a>. Est\u00e1 formado por un par de <a title=\"Conductor el\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Conductor_el%C3%A9ctrico\">superficies conductoras<\/a> en situaci\u00f3n de <a title=\"Influencia  total\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Influencia_total\">influencia total<\/a> (esto es, que todas las l\u00edneas de campo el\u00e9ctrico que parten de una van a parar a la otra), generalmente en forma de tablas, esferas o l\u00e1minas, separados por un material <a title=\"Diel\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diel%C3%A9ctrico\">diel\u00e9ctrico<\/a> (siendo este utilizado en un condensador para disminuir el campo el\u00e9ctrico, ya que act\u00faa como aislante) o por el <a title=\"Vac\u00edo (f\u00edsica)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Vac%C3%ADo_%28f%C3%ADsica%29\">vac\u00edo<\/a>, que, sometidos a una <a title=\"Diferencia de potencial\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diferencia_de_potencial\">diferencia de potencial<\/a> (d.d.p.) adquieren una determinada <a title=\"Carga  el\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Carga_el%C3%A9ctrica\">carga el\u00e9ctrica<\/a>, positiva en una de las placas y negativa en la otra (siendo nula la carga total almacenada).<\/p>\n<p>La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esta placa y la otra, siendo la constante de proporcionalidad la llamada <a title=\"Capacitancia\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Capacitancia\">capacidad o capacitancia<\/a>. En el <a title=\"Sistema internacional de unidades\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Sistema_internacional_de_unidades\">Sistema internacional de unidades<\/a> se mide en Faradios (F), siendo 1 <a title=\"Faradio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Faradio\">faradio<\/a> la capacidad de un condensador en el que, sometidas sus armaduras a una d.d.p. de 1 <a title=\"Voltio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Voltio\">voltio<\/a>, \u00e9stas adquieren una carga el\u00e9ctrica de 1 <a title=\"Culombio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Culombio\">culombio<\/a>.<\/p>\n<p>La capacidad de 1 <a title=\"Faradio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Faradio\">faradio<\/a> es mucho m\u00e1s grande que la de la mayor\u00eda de los condensadores, por lo que en la pr\u00e1ctica se suele indicar la capacidad en micro- \u00b5F = 10<sup>-6<\/sup>, nano- nF = 10<sup>-9<\/sup> o pico- pF = 10<sup>-12<\/sup> -faradios. Los condensadores obtenidos a partir de <a title=\"Supercondensador\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Supercondensador\">supercondensadores<\/a> (<a title=\"EDLC (a\u00fan no redactado)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=EDLC&amp;action=edit&amp;redlink=1\">EDLC<\/a>) son la excepci\u00f3n. Est\u00e1n hechos de <a title=\"Carb\u00f3n  activado\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Carb%C3%B3n_activado\">carb\u00f3n activado<\/a> para conseguir una gran \u00e1rea relativa y tienen una separaci\u00f3n <a title=\"Mol\u00e9cula\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Mol%C3%A9cula\">molecular<\/a> entre las \"placas\". As\u00ed se consiguen capacidades del orden de cientos o miles de faradios. Uno de estos condensadores se incorpora en el <a title=\"Reloj\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Reloj\">reloj<\/a> Kinetic de <a title=\"Seiko\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Seiko\">Seiko<\/a>, con una capacidad de 1\/3 de Faradio, haciendo innecesaria la <a title=\"Pila  (electricidad)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Pila_%28electricidad%29\">pila<\/a>. Tambi\u00e9n se est\u00e1 utilizando en los prototipos de <a title=\"Autom\u00f3vil\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Autom%C3%B3vil\">autom\u00f3viles<\/a> <a title=\"Electricidad\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Electricidad\">el\u00e9ctricos<\/a>.<\/p>\n<p>El valor de la capacidad de un condensador viene definido por la siguiente f\u00f3rmula:<\/p>\n<p>en donde:<\/p>\n<p><em>C<\/em>: Capacidad<\/p>\n<p><em>Q<\/em><sub>1<\/sub>: Carga el\u00e9ctrica almacenada en la placa 1.<\/p>\n<p><em>V<\/em><sub>1<\/sub> \u2212 <em>V<\/em><sub>2<\/sub>: Diferencia de potencial entre la placa 1 y la 2.<\/p>\n<p>N\u00f3tese que en la definici\u00f3n de capacidad es indiferente que se considere la carga de la placa positiva o la de la negativa, ya que<\/p>\n<p>aunque por convenio se suele considerar la carga de la placa positiva.<\/p>\n<p>En cuanto al aspecto constructivo, tanto la forma de las placas o armaduras como la naturaleza del material diel\u00e9ctrico son sumamente variables. Existen condensadores formados por placas, usualmente de <a title=\"Aluminio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Aluminio\">aluminio<\/a>, separadas por <a title=\"Aire\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Aire\">aire<\/a>, <a title=\"Cer\u00e1mica t\u00e9cnica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cer%C3%A1mica_t%C3%A9cnica\">materiales cer\u00e1micos<\/a>, <a title=\"Mica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Mica\">mica<\/a>, <a title=\"Poli\u00e9ster\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Poli%C3%A9ster\">poli\u00e9ster<\/a>, <a title=\"Papel\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Papel\">papel<\/a> o por una capa de <a title=\"\u00d3xido  de aluminio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/%C3%93xido_de_aluminio\">\u00f3xido de aluminio<\/a> obtenido por medio de la electr\u00f3lisis.<\/p>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Contenido<\/strong><\/p>\n<p>[<a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico\">ocultar<\/a>]<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Energ.C3.ADa_almacenada\">1        Energ\u00eda almacenada<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Comportamientos_ideal_y_real\">2        Comportamientos ideal y real<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Comportamiento_en_corriente_continua\">2.1         Comportamiento en corriente continua<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Comportamiento_en_corriente_alterna\">2.2         Comportamiento en corriente alterna<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Asociaciones_de_condensadores\">3        Asociaciones de condensadores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Aplicaciones_t.C3.ADpicas\">4        Aplicaciones t\u00edpicas<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Condensadores_variables\">5        Condensadores variables<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Tipos_de_diel.C3.A9ctrico_utilizados_en_condensadores\">6        Tipos de diel\u00e9ctrico utilizados en condensadores<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n\">7        V\u00e9ase tambi\u00e9n<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_el%C3%A9ctrico#Enlaces_externos\">8        Enlaces externos<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Energ\u00eda almacenada\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=1\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Energ\u00eda almacenada<\/strong><\/p>\n<p>El condensador almacena <a title=\"Carga  el\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Carga_el%C3%A9ctrica\">carga el\u00e9ctrica<\/a>, debido a la presencia de un <a title=\"Campo  el\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Campo_el%C3%A9ctrico\">campo el\u00e9ctrico<\/a> en su interior, cuando aumenta la diferencia de potencial en sus terminales, devolvi\u00e9ndola cuando \u00e9sta disminuye. Matem\u00e1ticamente se puede obtener que la energ\u00eda , almacenada por un condensador con capacidad <em>C<\/em>, que es conectado a una diferencia de potencial <em>V<\/em><sub>1<\/sub> \u2212 <em>V<\/em><sub>2<\/sub>, viene dada por:<\/p>\n<p>Este hecho es aprovechado para la fabricaci\u00f3n de <a title=\"Memoria de computadora\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Memoria_de_computadora\">memorias<\/a>, en las que se aprovecha la capacidad que aparece entre la puerta y el canal de los <a title=\"Transistor\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Transistor\">transistores<\/a> MOS para ahorrar componentes.<\/p>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Comportamientos ideal y real\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=2\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Comportamientos ideal y real<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Condensador.png\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Condensador.png\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 2<\/strong>: Condensador ideal.<\/p>\n<p>El condensador ideal (figura 2) puede definirse a partir de la siguiente <a title=\"Ecuaci\u00f3n diferencial\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Ecuaci%C3%B3n_diferencial\">ecuaci\u00f3n diferencial<\/a>:<\/p>\n<p>donde C es la capacidad, u(t) es la funci\u00f3n <a title=\"Diferencia de potencial\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diferencia_de_potencial\">diferencia de potencial<\/a> aplicada a sus terminales e i(t) la corriente resultante que circula.<\/p>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Comportamiento en corriente continua\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=3\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Comportamiento en corriente continua<\/strong><\/p>\n<p>Un condensador real en <a title=\"Corriente  continua\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Corriente_continua\">CC<\/a> (DC en Ingl\u00e9s) se comporta pr\u00e1cticamente como uno ideal, esto es, como un <a title=\"Circuito  abierto\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Circuito_abierto\">circuito abierto<\/a>. Esto es as\u00ed en r\u00e9gimen permanente ya que en r\u00e9gimen transitorio, esto es, al conectar o desconectar un circuito con condensador, suceden fen\u00f3menos el\u00e9ctricos transitorios que inciden sobre la d.d.p. en sus bornes (ver <a title=\"Circuito el\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Circuito_el%C3%A9ctrico#Circuitos_serie_RL_y_RC\">circuitos serie RL y RC<\/a>).<\/p>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Comportamiento en corriente alterna\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=4\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Comportamiento en corriente alterna<\/strong><\/p>\n<p>En <a title=\"Corriente alterna\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Corriente_alterna\">CA<\/a>, un condensador ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente que recibe el nombre de <a title=\"Reactancia capacitiva (a\u00fan no redactado)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Reactancia_capacitiva&amp;action=edit&amp;redlink=1\">reactancia capacitiva<\/a>, X<sub>C<\/sub>, cuyo valor viene dado por la inversa del producto de la pulsaci\u00f3n () por la <a title=\"Capacitancia\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Capacitancia\">capacidad<\/a>, C:<\/p>\n<p>Si la pulsaci\u00f3n se expresa en <a title=\"Radi\u00e1n\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Radi%C3%A1n\">radianes<\/a> por segundo (rad\/s) y la capacidad en <a title=\"Faradio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Faradio\">faradios<\/a> (F), la reactancia resultar\u00e1 en <a title=\"Ohmio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Ohmio\">ohmios<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Diagrama2.png\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Diagrama2.png\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 3:<\/strong> Diagrama cartesiano de las tensiones y corriente en un condensador.<\/p>\n<p>Al conectar una CA senoidal v(t) a un condensador circular\u00e1 una corriente i(t), tambi\u00e9n senoidal, que lo cargar\u00e1, originando en sus bornes una ca\u00edda de tensi\u00f3n, -v<sub>c<\/sub>(t), cuyo <a title=\"Valor  absoluto\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Valor_absoluto\">valor absoluto<\/a> puede demostrase que es igual al de v(t). Al decir que por el condensador \"circula\" una corriente, se debe puntualizar que, en realidad, dicha corriente nunca atraviesa su <a title=\"Diel\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diel%C3%A9ctrico\">diel\u00e9ctrico<\/a>. Lo que sucede es que el condensador se carga y descarga al ritmo de la frecuencia de v(t), por lo que la corriente circula externamente entre sus armaduras.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:FasorialC.png\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:FasorialC.png\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 4:<\/strong> Diagrama <a title=\"Corriente alterna\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Corriente_alterna#Representaci.C3.B3n_fasorial\">fasorial<\/a>.<\/p>\n<p>El fen\u00f3meno f\u00edsico del comportamiento del condensador en CA se puede observar en la figura 3. Entre los 0\u00ba y los 90\u00ba i(t) va disminuyendo desde su valor m\u00e1ximo positivo a medida que aumenta su tensi\u00f3n de carga v<sub>c<\/sub>(t), llegando a ser nula cuando alcanza el valor m\u00e1ximo negativo a los 90\u00ba, puesto que la suma de tensiones es cero (v<sub>c<\/sub>(t)+ v(t) = 0) en ese momento. Entre los 90\u00ba y los 180\u00ba v(t) disminuye, y el condensador comienza a descargarse, disminuyendo por lo tanto v<sub>c<\/sub>(t). En los 180\u00ba el condensador est\u00e1 completamente descargado, alcanzando i(t) su valor m\u00e1ximo negativo. De los 180\u00ba a los 360\u00ba el razonamiento es similar al anterior.<\/p>\n<p>De todo lo anterior se deduce que la corriente queda adelantada 90\u00ba respecto de la tensi\u00f3n aplicada. Considerando, por lo tanto, un condensador C, como el de la figura 2, al que se aplica una tensi\u00f3n alterna de valor:<\/p>\n<p>De acuerdo con la ley de Ohm circular\u00e1 una corriente alterna, adelantada 90\u00ba (\u03c0 \/ 2) respecto a la tensi\u00f3n aplicada (figura 4), de valor:<\/p>\n<p>donde . Si se representa el <a title=\"Corriente alterna\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Corriente_alterna#Valores_significativos\">valor eficaz<\/a> de la corriente obtenida en forma polar:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:CircuitosEquivalentesCondensador.png\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:CircuitosEquivalentesCondensador.png\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Figura 5.<\/strong> Circuitos equivalentes de un condensador en CA.<\/p>\n<p>Y operando matem\u00e1ticamente:<\/p>\n<p>Por lo tanto, en los <a title=\"Circuito el\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Circuito_el%C3%A9ctrico#Circuitos_de_corriente_alterna\">circuitos de CA<\/a>, un condensador ideal se puede asimilar a una magnitud <a title=\"N\u00famero  complejo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/N%C3%BAmero_complejo\">compleja<\/a> sin parte real y parte imaginaria negativa:<\/p>\n<p>En el condensador real, habr\u00e1 que tener en cuenta la resistencia de p\u00e9rdidas de su diel\u00e9ctrico, R<sub>C<\/sub>, pudiendo ser su circuito equivalente, o modelo, el que aparece en la figura 5a) o 5b) dependiendo del tipo de condensador y de la frecuencia a la que se trabaje, aunque para an\u00e1lisis m\u00e1s precisos pueden utilizarse modelos m\u00e1s complejos que los anteriores.<\/p>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Asociaciones de condensadores\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=5\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Asociaciones de condensadores<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Capacitorsseries.png\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Capacitorsseries.png\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Figura 4<\/strong>: Asociaci\u00f3n serie general.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Capacitorsparallel.png\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Capacitorsparallel.png\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Figura 5<\/strong>: Asociaci\u00f3n paralelo general.<\/p>\n<p>Al igual que las resistencias, los condensadores pueden asociarse en serie (figura 4), paralelo (figura 5) o de forma mixta. En estos casos, la capacidad equivalente resulta ser para la asociaci\u00f3n en <strong>serie<\/strong>:<\/p>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>y para la asociaci\u00f3n en <strong>paralelo<\/strong>:<\/p>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Es decir, la media arm\u00f3nica de las capacidades de cada condensador.<\/p>\n<p>Es f\u00e1cil demostrar estas dos expresiones, para la primera solo hay que tener en cuenta que la carga almacenada en las placas es la misma en ambos condensadores (se tiene que inducir la misma cantidad de carga entre las placas y por tanto cambia la diferencia de potencial para mantener la capacitancia de cada uno), y por otro lado en la asociaci\u00f3n en \"paralelo\", se tiene que la diferencia de potencial entre ambas placas tiene que ser la misma (debido al modo en el que est\u00e1n conectados), as\u00ed que cambiar\u00e1 la cantidad de carga. Como esta se encuentra en el numerador (<em>C<\/em> = <em>Q<\/em> \/ <em>V<\/em>) la suma de capacidades ser\u00e1 simplemente la suma algebraica.<br \/>\nPara la asociaci\u00f3n mixta se proceder\u00e1 de forma an\u00e1loga con las resistencias.<\/p>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Aplicaciones t\u00edpicas\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=6\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Aplicaciones t\u00edpicas<\/strong><\/p>\n<p>Los condensadores suelen usarse para: Bater\u00edas, por su cualidad de almacenar energ\u00eda. Memorias, por la misma cualidad. Filtros. Adaptaci\u00f3n de impedancias, haci\u00e9ndolas resonar a una frecuencia dada con otros componentes. Demodular <a title=\"Modulaci\u00f3n de amplitud\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud\">AM<\/a>, junto con un <a title=\"Diodo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diodo\">diodo<\/a>. El flash de las c\u00e1maras fotogr\u00e1ficas. Tubos fluorescentes. Mantener corriente en el circuito y evitar ca\u00eddas de tensi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Condensadores variables\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=7\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Condensadores variables<\/strong><\/p>\n<p>Un <a title=\"Condensador variable\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_variable\">condensador variable<\/a> es aquel en el cual se pueda cambiar el valor de su capacidad. En el caso de un condensador plano, la capacidad puede expresarse por la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/p>\n<p>donde:<\/p>\n<p><strong>\u03b5<sub>0<\/sub><\/strong>: <a title=\"Constante diel\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Constante_diel%C3%A9ctrica\">constante diel\u00e9ctrica<\/a> del vac\u00edo<\/p>\n<p><strong>\u03b5<em><sub>r<\/sub><\/em><\/strong>: constante diel\u00e9ctrica o <a title=\"Permitividad\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Permitividad\">permitividad<\/a> relativa del material <a title=\"Diel\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diel%C3%A9ctrico\">diel\u00e9ctrico<\/a> entre las placas<\/p>\n<p><strong>A<\/strong>: el \u00e1rea efectiva de las placas<\/p>\n<p><strong>d<\/strong>: distancia entre las placas o espesor del diel\u00e9ctrico<\/p>\n<p>Para tener condensador variable hay que hacer que por lo menos una de las tres \u00faltimas expresiones cambien de valor. De este modo, se puede tener un condensador en el que una de las placas sea m\u00f3vil, por lo tanto var\u00eda <strong>d<\/strong> y la capacidad depender\u00e1 de ese desplazamiento, lo cual podr\u00eda ser utilizado, por ejemplo, como <a title=\"Sensor\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Sensor\">sensor<\/a> de desplazamiento.<\/p>\n<p>Otro tipo de condensador variable se presenta en los <a title=\"Diodo Varicap\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diodo_Varicap\">diodos varicap<\/a>.<\/p>\n<p><strong>[<\/strong><a title=\"Editar secci\u00f3n: Tipos de diel\u00e9ctrico utilizados en  condensadores\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Condensador_el%C3%A9ctrico&amp;action=edit&amp;section=8\"><strong>editar<\/strong><\/a><strong>] Tipos de diel\u00e9ctrico utilizados en condensadores<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Celectr.JPG\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Celectr.JPG\"><\/a><\/p>\n<p>Condensadores electrol\u00edticos axiales.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Tantalos.JPG\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Tantalos.JPG\"><\/a><\/p>\n<p>Condensadores electrol\u00edticos de tantalio.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Cpoli.JPG\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Cpoli.JPG\"><\/a><\/p>\n<p>Condensadores de poli\u00e9ster.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:CCeramicos.JPG\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:CCeramicos.JPG\"><\/a><\/p>\n<p>Condensadores cer\u00e1micos, \"SMD (montaje superficial)\" y de \"disco\".<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Condensador-variable.jpg\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Condensador-variable.jpg\"><\/a><\/p>\n<p>Condensador variable de una vieja radio AM.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Condensadores de aire<\/strong>. Se trata de condensadores,      normalmente de placas paralelas, con diel\u00e9ctrico de <a title=\"Aire\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Aire\">aire<\/a> y encapsulados en <a title=\"Vidrio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Vidrio\">vidrio<\/a>. Como la permitividad      el\u00e9ctrica relativa es la unidad, s\u00f3lo permite valores de capacidad muy      peque\u00f1os. Se utiliz\u00f3 en radio y radar, pues carecen de p\u00e9rdidas y      polarizaci\u00f3n en el diel\u00e9ctrico, funcionando bien a frecuencias elevadas.<\/li>\n<li><strong>Condensadores de mica<\/strong>. La <a title=\"Mica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Mica\">mica<\/a> posee varias propiedades que      la hacen adecuada para diel\u00e9ctrico de condensadores: bajas p\u00e9rdidas,      exfoliaci\u00f3n en l\u00e1minas finas, soporta altas temperaturas y no se degrada      por oxidaci\u00f3n o con la humedad. Sobre una cara de la l\u00e1mina de mica se      deposita <a title=\"Aluminio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Aluminio\">aluminio<\/a>, que forma una armadura. Se      apilan varias de estas l\u00e1minas, soldando los extremos alternativamente a      cada uno de los terminales. Estos condensadores funcionan bien en altas      frecuencias y soportan tensiones elevadas, pero son caros y se ven      gradualmente sustituidos por otros tipos.<\/li>\n<li><strong>Condensadores de papel<\/strong>. El diel\u00e9ctrico es papel      parafinado, bakelizado o sometido a alg\u00fan otro tratamiento que reduce su <a title=\"Higroscopia\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Higroscopia\">higroscopia<\/a> y aumenta el aislamiento. Se      apilan dos cintas de papel, una de aluminio, otras dos de papel y otra de      aluminio y se enrollan en espiral. las cintas de aluminio constituyen las      dos armaduras, que se conectan a sendos terminales. Se utilizan dos cintas      de papel para evitar los poros que pueden presentar.\n<ul>\n<li><strong>Condensadores       autorregenerables<\/strong>. Los condensadores de papel tienen aplicaciones       en ambientes industriales. Los condensadores autorregenerables son       condensadores de papel, pero la armadura se realiza depositando aluminio       sobre el papel. Ante una situaci\u00f3n de sobrecarga que supere la rigidez       diel\u00e9ctrica del diel\u00e9ctrico, el papel se rompe en alg\u00fan punto,       produci\u00e9ndose un cortocircuito entre las armaduras, pero este corto       provoca una alta densidad de corriente por las armaduras en la zona de la       rotura. Esta corriente funde la fina capa de aluminio que rodea al       cortocircuito, restableciendo el aislamiento entre las armaduras.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Condensador electrol\u00edtico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_electrol%C3%ADtico\"><strong>Condensadores electrol\u00edticos<\/strong><\/a>. Es un tipo de condensador que      utiliza un <a title=\"Electrolito\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Electrolito\">electrolito<\/a>, como su primera armadura, la      cual actua como <a title=\"C\u00e1todo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/C%C3%A1todo\">c\u00e1todo<\/a>. Con la tensi\u00f3n adecuada, el      electrolito deposita una capa aislante (la cual es en general una capa muy      fina de \u00f3xido de aluminio) sobre la segunda armadura o cuba (<a title=\"\u00c1nodo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/%C3%81nodo\">\u00e1nodo<\/a>), consiguiendo as\u00ed capacidades      muy elevadas. Son inadecuados para funcionar con corriente alterna. La      polarizaci\u00f3n inversa destruye el \u00f3xido, produciendo un corto entre el      electrolito y la cuba, aumentando la temperatura, y por tanto, arde o      estalla el condensador consecuentemente. Existen varios tipos, seg\u00fan su      segunda armadura y electrolito empleados:\n<ul>\n<li><strong>Condensadores de aluminio<\/strong>. Es el tipo normal. La cuba       es de aluminio y el electrolito una disoluci\u00f3n de <a title=\"\u00c1cido  b\u00f3rico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/%C3%81cido_b%C3%B3rico\">\u00e1cido       b\u00f3rico<\/a>.       Funciona bien a bajas frecuencias, pero presenta p\u00e9rdidas grandes a       frecuencias medias y altas. Se emplea en fuentes de alimentaci\u00f3n y       equipos de audio. <strong>Muy utilizado en fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Condensadores de tantalio<\/strong> (t\u00e1ntalos). Es otro       condensador electrol\u00edtico, pero emplea <a title=\"Tantalio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Tantalio\">tantalio<\/a> en lugar de aluminio.       Consigue corrientes de p\u00e9rdidas bajas, mucho menores que en los       condensadores de aluminio. Suelen tener mejor relaci\u00f3n capacidad\/volumen.<\/li>\n<li><strong>Condensadores bipolares (para       corriente alterna)<\/strong>. Est\u00e1n formados por dos condensadores       electrol\u00edticos en serie inversa, utilizados en caso de que la corriente       pueda invertirse. Son inservibles para altas frecuencias.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Condensadores de poli\u00e9ster<\/strong> o <strong>Mylar<\/strong>. Est\u00e1 formado      por l\u00e1minas delgadas de <a title=\"Poli\u00e9ster\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Poli%C3%A9ster\">poli\u00e9ster<\/a> sobre las que se deposita      aluminio, que forma las armaduras. Se apilan estas l\u00e1minas y se conectan      por los extremos. Del mismo modo, tambi\u00e9n se encuentran condensadores de <a title=\"Policarbonato\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Policarbonato\">policarbonato<\/a> y <a title=\"Polipropileno\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Polipropileno\">polipropileno<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Condensadores styroflex<\/strong>. Otro tipo de condensadores de      <a title=\"Pl\u00e1stico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Pl%C3%A1stico\">pl\u00e1stico<\/a>, muy utilizado en radio, por      responder bien en altas frecuencias y ser uno de los primeros tipos de      condensador de pl\u00e1stico.<\/li>\n<li><strong>Condensadores cer\u00e1micos<\/strong>. Utiliza <a title=\"Cer\u00e1mica t\u00e9cnica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cer%C3%A1mica_t%C3%A9cnica\">cer\u00e1micas<\/a> de varios tipos para formar el      diel\u00e9ctrico. Existen tipos formados por una sola l\u00e1mina de diel\u00e9ctrico,      pero tambi\u00e9n los hay formados por l\u00e1minas apiladas. Dependiendo del tipo,      funcionan a distintas frecuencias, llegando hasta las microondas.<\/li>\n<li><a title=\"Condensador s\u00edncrono\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_s%C3%ADncrono\"><strong>Condensadores s\u00edncronos<\/strong><\/a>. Es un <a title=\"Motor  s\u00edncrono\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Motor_s%C3%ADncrono\">motor s\u00edncrono<\/a> que se comporta como un condensador.<\/li>\n<li><a title=\"Condensador variable\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Condensador_variable\"><strong>Diel\u00e9ctrico variable<\/strong><\/a>. Este tipo de condensador      tiene una armadura m\u00f3vil que gira en torno a un eje, permitiendo que se      introduzca m\u00e1s o menos dentro de la otra. El perfil de la armadura suele      ser tal que la variaci\u00f3n de capacidad es proporcional al logaritmo del      \u00e1ngulo que gira el eje.\n<ul>\n<li><strong>Condensadores de ajuste<\/strong>. Son tipos especiales de       condensadores variables. Las armaduras son semicirculares, pudiendo girar       una de ellas en torno al centro, variando as\u00ed la capacidad. Otro tipo se       basa en acercar las armaduras, mediante un tornillo que las aprieta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se denomina <strong>resistor<\/strong> al <a title=\"Componente electr\u00f3nico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Componente_electr%C3%B3nico\">componente electr\u00f3nico<\/a> dise\u00f1ado para introducir una <a title=\"Resistencia el\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Resistencia_el%C3%A9ctrica\">resistencia el\u00e9ctrica<\/a> determinada entre dos puntos de un <a title=\"Circuito el\u00e9ctrico\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Circuito_el%C3%A9ctrico\">circuito<\/a>. En el propio argot el\u00e9ctrico y electr\u00f3nico, son conocidos simplemente como <strong>resistencias<\/strong>. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., los resistores se emplean para producir <a title=\"Calor\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Calor\">calor<\/a> aprovechando el <a title=\"Efecto Joule\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Efecto_Joule\">efecto Joule<\/a>.<\/p>\n<p>Es un material formado por carbon y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La <a title=\"Corriente el\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Corriente_el%C3%A9ctrica\">corriente<\/a> m\u00e1xima en un resistor viene condicionado por la m\u00e1xima <a title=\"Potencia el\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Potencia_el%C3%A9ctrica\">potencia<\/a> que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del di\u00e1metro sin que sea necesaria otra indicaci\u00f3n. Los valores m\u00e1s corrientes son 0,25 <a title=\"Vatio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Vatio\">W<\/a>, 0,5 <a title=\"Vatio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Vatio\">W<\/a> y 1 <a title=\"Vatio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Vatio\">W<\/a>.<\/p>\n<p>Existen resistencias de valor variable, que reciben el nombre de <a title=\"Potenci\u00f3metro (resistencia variable)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Potenci%C3%B3metro_%28resistencia_variable%29\">potenci\u00f3metros<\/a>.<\/p>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h2>Contenido<\/h2>\n<p>[<a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias\">ocultar<\/a>]<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Comportamiento_en_un_circuito\">1 Comportamiento en un circuito<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Sistemas_de_Codificaci.C3.B3n\">2 Sistemas de Codificaci\u00f3n<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#C.C3.B3digo_de_colores\">2.1 C\u00f3digo de colores<\/a>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Como_leer_el_valor_de_una_resistencia\">2.1.1 Como          leer el valor de una resistencia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Ejemplos\">2.1.2 Ejemplos<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Codificaci.C3.B3n_de_los_resistores_de_montaje_superficial\">2.2 Codificaci\u00f3n de los         resistores de montaje superficial<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Codificaci.C3.B3n_en_Resistencias_SMD\">2.3 Codificaci\u00f3n en Resistencias         SMD<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Codificaci.C3.B3n_para_uso_Industrial\">2.4 Codificaci\u00f3n para uso         Industrial<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#Resistencias_de_precisi.C3.B3n.2C_resistencias_de_hojas_met.C3.A1licas_.28Foil_Resistors.29\">3 Resistencias de precisi\u00f3n,        resistencias de hojas met\u00e1licas (Foil Resistors)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Codigo_de_colores_de_las_resistencias#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n\">4 V\u00e9ase tambi\u00e9n<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Comportamiento en un circuito\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=1\">editar<\/a>] Comportamiento en un circuito<\/h2>\n<p>Los resistores se utilizan en los circuitos para limitar el valor de la <a title=\"Intensidad de corriente el\u00e9ctrica\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica\">corriente<\/a> o para fijar el valor de la <a title=\"Diferencia de potencial\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Diferencia_de_potencial\">tensi\u00f3n<\/a>. V\u00e9ase la <a title=\"Ley de Ohm\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Ley_de_Ohm\">Ley de Ohm<\/a>.<\/p>\n<h2>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Sistemas de Codificaci\u00f3n\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=2\">editar<\/a>] Sistemas de Codificaci\u00f3n<\/h2>\n<h3>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: C\u00f3digo de colores\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=3\">editar<\/a>] C\u00f3digo de colores<\/h3>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Res_000.svg\"><\/a><\/p>\n<p>Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores: resistencia el\u00e9ctrica, disipaci\u00f3n m\u00e1xima y precisi\u00f3n o <a title=\"Tolerancia (fabricaci\u00f3n)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Tolerancia_%28fabricaci%C3%B3n%29\">tolerancia<\/a>. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de \u00e9ste; para el tipo de encapsulado axial, el que se observa en las fotograf\u00edas, dichos valores van rotulados con un c\u00f3digo de franjas de colores.<\/p>\n<p>Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son tres, cuatro o cinco rayas; dejando la raya de tolerancia (normalmente plateada o dorada) a la derecha, se leen de izquierda a derecha. La \u00faltima raya indica la tolerancia (precisi\u00f3n). De las restantes, la \u00faltima es el multiplicador y las otras indican las cifras significativas del valor de la resistencia.<\/p>\n<p>El valor de la resistencia el\u00e9ctrica se obtiene leyendo las <a title=\"Cifra (matem\u00e1tica)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cifra_%28matem%C3%A1tica%29\">cifras<\/a> como un n\u00famero de una, dos o tres cifras; se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en <a title=\"Ohmio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Ohmio\">Ohmios (\u03a9)<\/a>. El coeficiente de temperatura \u00fanicamente se aplica en resistencias de alta precisi\u00f3n o tolerancia menor del 1%).<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"50%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\"><strong>Color de la banda<\/strong><\/td>\n<td><strong>Valor de la 1\u00b0cifra significativa<\/strong><\/td>\n<td><strong>Valor de la 2\u00b0cifra significativa<\/strong><\/td>\n<td><strong>Multiplicador<\/strong><\/td>\n<td><strong>Tolerancia<\/strong><\/td>\n<td><strong>Coeficiente de temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Negro  (color)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Negro_%28color%29\">Negro<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>0<\/td>\n<td>1<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Marr\u00f3n\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Marr%C3%B3n\">Marr\u00f3n<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>1<\/td>\n<td>1<\/td>\n<td>10<\/td>\n<td>\u00b11%<\/td>\n<td>100ppm\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Rojo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Rojo\">Rojo<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>2<\/td>\n<td>2<\/td>\n<td>100<\/td>\n<td>\u00b12%<\/td>\n<td>50ppm\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Naranja  (color)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Naranja_%28color%29\">Naranja<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>3<\/td>\n<td>3<\/td>\n<td>1 000<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>15ppm\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Amarillo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Amarillo\">Amarillo<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>4<\/td>\n<td>4<\/td>\n<td>10 000<\/td>\n<td>\u00b14%<\/td>\n<td>25ppm\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Verde\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Verde\">Verde<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>5<\/td>\n<td>5<\/td>\n<td>100 000<\/td>\n<td>\u00b10,5%<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Azul\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Azul\">Azul<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>6<\/td>\n<td>6<\/td>\n<td>1 000 000<\/td>\n<td>\u00b10,25%<\/td>\n<td>10ppm\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Violeta  (color)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Violeta_%28color%29\">Violeta<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>7<\/td>\n<td>7<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>\u00b10,1%<\/td>\n<td>5ppm\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Gris\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Gris\">Gris<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>8<\/td>\n<td>8<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Blanco  (color)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Blanco_%28color%29\">Blanco<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>9<\/td>\n<td>9<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>1ppm\/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Color dorado\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Color_dorado\">Dorado<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>0,1<\/td>\n<td>\u00b15%<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><a title=\"Plateado\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Plateado\">Plateado<\/a><\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>0,01<\/td>\n<td>\u00b110%<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ninguno<\/td>\n<td width=\"15\"><\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>\u00b120%<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Resistores_Comerciales.png\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Resistores_Comerciales.png\"><\/a><\/p>\n<p>Valores de resistencia para resistores disponibles en comercios.<\/p>\n<h4>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Como leer el valor de una resistencia\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=4\">editar<\/a>] Como leer el valor de una resistencia<\/h4>\n<p>En una resistencia tenemos generalmente 4 (Cuatro)l\u00edneas de colores, aunque podemos encontrar algunas que contenga 5 l\u00edneas (4 de colores y 1 que indica tolerancia) vamos a tomar la m\u00e1s general las de 4 l\u00edneas, las primeras 3 y dejamos aparte la tolerancia que es plateada o dorada<\/p>\n<ul>\n<li>La      primera l\u00ednea representa el d\u00edgito de las unidades.<\/li>\n<li>La      segunda l\u00ednea representa el d\u00edgito de las decenas.<\/li>\n<li>El      n\u00famero as\u00ed formado se multiplica por la potencia de 10 expresada por la      tercera l\u00ednea (multiplicador).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n<p>Tenemos una resistencia con los colores verde, amarillo, rojo y dorado.<\/p>\n<ul>\n<li>Registramos      el valor de la primera l\u00ednea (verde): 5<\/li>\n<li>Registramos      el valor de la segunda l\u00ednea (amarillo): 4<\/li>\n<li>Registramos      el valor de la tercera l\u00ednea (rojo): X 100<\/li>\n<li>Unimos      los valores de las primeras dos l\u00edneas y multiplicamos por el valor de la      tercera<\/li>\n<\/ul>\n<p>54 X 100 = 5400\u03a9 o 5,4 k\u03a9 y este es el valor de la resistencia expresada en Ohmios<\/p>\n<h4>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Ejemplos\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=5\">editar<\/a>] Ejemplos<\/h4>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Resistencia.svg\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Resistencia.svg\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Figura 4<\/strong>: Resistencia de valor 2.700.000 <a title=\"Ohmio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Ohmio\">\u03a9<\/a> y tolerancia de \u00b110%.<\/p>\n<ul>\n<li>La      caracterizaci\u00f3n de una resistencia de 2.700.000 \u03a9 (2,7 M\u03a9), con una      tolerancia de \u00b110%, ser\u00eda la representada en la <em>figura 4<\/em>:<\/li>\n<\/ul>\n<p>1\u00aa cifra: rojo (2)<\/p>\n<p>2\u00aa cifra: violeta (7)<\/p>\n<p>Multiplicador: verde (100000)<\/p>\n<p>Tolerancia: plateado (\u00b110%)<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Register.jpg\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Register.jpg\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Figura 5<\/strong>: Resistencia de valor 65 \u03a9 y tolerancia de \u00b12%.<\/p>\n<ul>\n<li>El valor      de la resistencia de la <em>figura 5<\/em> es de 65 \u03a9 y tolerancia de \u00b12%      dado que:<\/li>\n<\/ul>\n<p>1\u00aa cifra: azul (6)<\/p>\n<p>2\u00aa cifra: verde (5)<\/p>\n<p>3\u00aa cifra: negro (0)<\/p>\n<p>Multiplicador: dorado (10<sup>-1<\/sup>)<\/p>\n<p>Tolerancia: rojo (\u00b12%)<\/p>\n<h3>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Codificaci\u00f3n de los resistores de montaje  superficial\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=6\">editar<\/a>] Codificaci\u00f3n de los resistores de montaje superficial<\/h3>\n<p><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Zero_ohm_resistors_cropped.jpg\"><\/a><\/p>\n<p><a title=\"&quot;Aumentar&quot; \" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Zero_ohm_resistors_cropped.jpg\"><\/a><\/p>\n<p>Esta imagen muestra cuatro resistores de montaje de superficie (el componente en la parte superior izquierda es un condensador) incluyendo dos resistores de cero ohmios. Los enlaces de cero ohmios son usados a menudo en vez de enlaces de alambre<\/p>\n<p>A los resistores cuando se encuentran en circuitos con tecnolog\u00eda de montaje de superficie se les imprimen valores num\u00e9ricos en un c\u00f3digo similar al usado en los resistores axiales.<\/p>\n<p>Los resistores de tolerancia est\u00e1ndar en estos tipos de montajes (<em>Standard-tolerance Surface Mount Technology<\/em>) son marcados con un c\u00f3digo de tres d\u00edgitos, en el cual los primeros dos d\u00edgitos representan los primeros dos d\u00edgitos significativos y el tercer d\u00edgito representa una potencia de diez (el n\u00famero de ceros).<\/p>\n<h3>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Codificaci\u00f3n en Resistencias SMD\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=7\">editar<\/a>] Codificaci\u00f3n en Resistencias SMD<\/h3>\n<p>En las resistencias SMD \u00f3 de montaje en superficie su codificaci\u00f3n m\u00e1s usual es:<br \/>\n1\u00aa Cifra = 1\u00ba n\u00famero 2\u00aa Cifra = 2\u00ba n\u00famero 3\u00aa Cifra = Multiplicador En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1200 ohmios = 1K2<\/p>\n<p>1\u00aa Cifra = 1\u00ba n\u00famero La \" R \" indica coma decimal 3\u00aa Cifra = 2\u00ba n\u00famero En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 1,6 ohmios<\/p>\n<p>La \" R \" indica \" 0. \" 2\u00aa Cifra = 2\u00ba n\u00famero 3\u00aa Cifra = 3\u00ba n\u00famero En este ejemplo la resistencia tiene un valor de: 0.22 ohmios<\/p>\n<ul>\n<li>Por      ejemplo:<\/li>\n<\/ul>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\"334\"<\/td>\n<td>33 \u00d7 10,000 \u03a9 = 330 k\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"222\"<\/td>\n<td>22 \u00d7 100 \u03a9 = 2.2 k\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"473\"<\/td>\n<td>47 \u00d7 1,000 \u03a9 = 47 k\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"105\"<\/td>\n<td>10 \u00d7 100,000 \u03a9 = 1 M\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Los resistores de menos de 100 \u03a9 se escriben: 100, 220, 470, etc. El n\u00famero cero final representa diez a la potencia de cero, lo cual es 1.<\/p>\n<ul>\n<li>Por      ejemplo:<\/li>\n<\/ul>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\"100\"<\/td>\n<td>= 10 \u00d7 1 \u03a9 = 10 \u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"220\"<\/td>\n<td>= 22 \u00d7 1 \u03a9 = 22 \u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Algunas veces estos valores se marcan como \"10\" o \"22\" para prevenir errores.<\/p>\n<p>Los resistores menores de 10 \u03a9 tienen una 'R' para indicar la posici\u00f3n del punto decimal.<\/p>\n<ul>\n<li>Por      ejemplo:<\/li>\n<\/ul>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\"4R7\"<\/td>\n<td>= 4.7 \u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"0R22\"<\/td>\n<td>= 0.22 \u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"0R01\"<\/td>\n<td>= 0.01 \u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Los resistores de precisi\u00f3n son marcados con c\u00f3digos de cuatro d\u00edgitos, en los cuales los primeros tres d\u00edgitos son los n\u00fameros significativos y el cuarto es la potencia de diez.<\/p>\n<ul>\n<li>Por      ejemplo:<\/li>\n<\/ul>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\"1001\"<\/td>\n<td>= 100 \u00d7 10 \u03a9 = 1 k\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"4992\"<\/td>\n<td>= 499 \u00d7 100 \u03a9 = 49.9 k\u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\"1000\"<\/td>\n<td>= 100 \u00d7 1 \u03a9 = 100 \u03a9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Los valores \"000\" y \"0000\" aparecen en algunas ocasiones en los enlaces de montajes de superficie, debido a que tienen una resistencia aproximada a cero.<\/p>\n<h3>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Codificaci\u00f3n para uso Industrial\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=8\">editar<\/a>] Codificaci\u00f3n para uso Industrial<\/h3>\n<p><strong>Formato: XX 99999 \u00f3 XX 9999X<\/strong> <em>[dos letras]&lt;espacio&gt;[valor del resistor (tres\/cuatro d\u00edgitos)]&lt;sinespacio&gt;[c\u00f3digo de tolerancia(n\u00famerico\/alfan\u00famerico - un d\u00edgito\/una letra)]<\/em><\/p>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"4\">Power   Rating at 70\u00a0\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Type   No.<\/strong><strong> <\/strong><\/td>\n<td><strong>Power<br \/>\nrating<br \/>\n(watts)<\/strong><strong> <\/strong><\/td>\n<td><a title=\"MIL-R-11 (a\u00fan no redactado)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=MIL-R-11&amp;action=edit&amp;redlink=1\"><strong>MIL-R-11<\/strong><\/a><strong><br \/>\nNorma<\/strong><strong> <\/strong><\/td>\n<td><a title=\"MIL-R-39008 (a\u00fan no redactado)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=MIL-R-39008&amp;action=edit&amp;redlink=1\"><strong>MIL-R-39008<\/strong><\/a><strong><br \/>\nNorma<\/strong><strong> <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>BB<\/td>\n<td>1\/8<\/td>\n<td>RC05<\/td>\n<td>RCR05<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>CB<\/td>\n<td>\u00bc<\/td>\n<td>RC07<\/td>\n<td>RCR07<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EB<\/td>\n<td>\u00bd<\/td>\n<td>RC20<\/td>\n<td>RCR20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>GB<\/td>\n<td>1<\/td>\n<td>RC32<\/td>\n<td>RCR32<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>HB<\/td>\n<td>2<\/td>\n<td>RC42<\/td>\n<td>RCR42<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>GM<\/td>\n<td>3<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>HM<\/td>\n<td>4<\/td>\n<td>-<\/td>\n<td>-<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">C\u00f3digo de   Tolerancia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"75\"><strong>Designaci\u00f3n   Industrial<\/strong><strong> <\/strong><\/td>\n<td width=\"50\"><strong>Tolerancia<\/strong><strong> <\/strong><\/td>\n<td width=\"75\"><strong>Designaci\u00f3n MIL<\/strong><strong> <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>\u00b15%<\/td>\n<td>J<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>\u00b120%<\/td>\n<td>M<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>\u00b110%<\/td>\n<td>K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>-<\/td>\n<td>\u00b12%<\/td>\n<td>G<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>-<\/td>\n<td>\u00b11%<\/td>\n<td>F<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>-<\/td>\n<td>\u00b10.5%<\/td>\n<td>D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>-<\/td>\n<td>\u00b10.25%<\/td>\n<td>C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>-<\/td>\n<td>\u00b10.1%<\/td>\n<td>B<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>El rango de la <a title=\"Temperatura\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Temperatura\">temperatura<\/a> operacional distingue los tipos <a title=\"Comercio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Comercio\">comercial<\/a>, industrial y militar de los componentes.<\/p>\n<ul>\n<li>Tipo      Comercial\u00a0: 0\u00a0\u00b0C a 70\u00a0\u00b0C<\/li>\n<li>Tipo      Industrial\u00a0: \u221240\u00a0\u00b0C a 85\u00a0\u00b0C (en ocasiones \u221225\u00a0\u00b0C a      85\u00a0\u00b0C)<\/li>\n<li>Tipo      Militar\u00a0: \u221255\u00a0\u00b0C a 125\u00a0\u00b0C (en ocasiones -65\u00a0\u00b0C a      275\u00a0\u00b0C)<\/li>\n<li>Tipo      Est\u00e1ndar: -5\u00a0\u00b0C a 60\u00a0\u00b0C<\/li>\n<\/ul>\n<h2>[<a title=\"Editar secci\u00f3n: Resistencias de precisi\u00f3n, resistencias de hojas  met\u00e1licas (Foil Resistors)\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/w\/index.php?title=Resistor&amp;action=edit&amp;section=9\">editar<\/a>] Resistencias de precisi\u00f3n, resistencias de hojas met\u00e1licas (Foil Resistors)<\/h2>\n<p>Son aquellas cuyo valor se ajusta con errores de 100 partes por mill\u00f3n o menos y tienen adem\u00e1s una variaci\u00f3n muy peque\u00f1a con la temperatura, del orden de 10 partes por mill\u00f3n entre 25 y 125 grados Celsius. Este componente tiene una utilizaci\u00f3n muy especial en circuitos anal\u00f3gicos, con ajustes muy estrechos de las especificaciones. La resistencia logra una precisi\u00f3n tan alta en su valor, como en su especificaci\u00f3n de temperatura debido que la misma debe ser considerado un sistema, donde los materiales que la comportan interact\u00faan para lograr su estabilidad. Una hoja de metal muy fino se pega a un aislador como el vidrio o ceramica, al aumentar la temperatura, la expansi\u00f3n t\u00e9rmica del metal es mayor que la del vidrio o ceramica y al estar pegado al aislador, produce en el metal una fuerza que lo comprime reduciendo su resistencia el\u00e9ctrica, como el coeficiente de variaci\u00f3n de resistencia del metal con la temperatura es casi siempre positivo, la suma casi lineal de estos factores hace que la resistencia no var\u00ede o que lo haga m\u00ednimamente.<\/p>\n<p>El hecho de utilizar una hoja met\u00e1lica para crear un medio resistivo, le da el nombre de <strong>foil resistors<\/strong> en ingl\u00e9s.<\/p>\n<p>Este componente tuvo su origen en varios pa\u00edses y en diferentes tiempos. Por los a\u00f1os 50, algunas empresas y centros acad\u00e9micos de tecnolog\u00eda, en especial en los Estados Unidos, comenzaron a investigar nuevas t\u00e9cnicas de componentes que se adaptaran a la industria naciente de los semiconductores. Los nuevos sistemas electr\u00f3nicos deb\u00edan ser m\u00e1s estables y m\u00e1s compactos y la industria de ese tiempo puso m\u00e1s \u00e9nfasis en la precisi\u00f3n y en la estabilidad del comportamiento con los cambios de temperatura. En la tecnolog\u00eda de resistores, hab\u00eda dos tipos emergentes, los resistores hechos con <strong>pel\u00edculas met\u00e1licas muy finas<\/strong>, depositadas en substratos aislante, como el vidrio o la cer\u00e1mica y cuyo dep\u00f3sito se realizaba con t\u00e9cnicas de evaporaci\u00f3n met\u00e1licas.<br \/>\nLuego estaban los resistores hechos con hojas met\u00e1licas, cuyos espesores eran mayores que los realizados con pel\u00edculas met\u00e1licas. Las <strong>hojas met\u00e1licas<\/strong> se pegaban a substratos aislante, como el vidrio o la cer\u00e1mica.<\/p>\n<p>Investigando el origen de esta \u00faltima tecnolog\u00eda llegamos a Duncan y John Cox, los cuales patentaron en 1951, un resistor para uso de calefacci\u00f3n y cuya forma se puede ver en el siguiente enlace ,<a href=\"http:\/\/www.google.com\/patents?id=LzBtAAAAEBAJ&amp;pg=PA1&amp;dq=2682596&amp;source=gbs_selected_pages&amp;cad=2#v=onepage&amp;q=2682596&amp;f=false\">[1]<\/a> Si bien el objeto de este componente era de ser usado como elemento de calefacci\u00f3n, la novedad del mismo resid\u00eda en su construcci\u00f3n geom\u00e9trica, la forma de las l\u00edneas resistivas fueron adoptadas por empresas dedicadas a la fabricaci\u00f3n de resistencias de hojas met\u00e1licas, como la que se muestra en el siguiente enlace y realizada en 1979 por Benjam\u00edn Solow, ,<a href=\"http:\/\/www.google.com\/patents?id=2rA8AAAAEBAJ&amp;printsec=drawing&amp;zoom=4#v=onepage&amp;q=&amp;f=false\">[2]<\/a> o en su versi\u00f3n mejorada de 1983 realizada por Josph Szware , <a href=\"http:\/\/www.google.com\/patents?id=4m4rAAAAEBAJ&amp;printsec=drawing&amp;zoom=4#v=onepage&amp;q=&amp;f=false\">[3]<\/a><\/p>\n<p>Efecto piezorresistivo.<\/p>\n<p>Como se indico inicialmente, hay un efecto de interacci\u00f3n de fuerzas entre la hoja met\u00e1lica y el substrato, la hoja met\u00e1lica se comporta como una galga extensom\u00e9trica, que es un sensor basado en el efecto piezorresistivo, un esfuerzo que deforma a la galga producir\u00e1 una variaci\u00f3n en su resistencia el\u00e9ctrica. Este sensor, en su forma b\u00e1sica fue usado por primera ves en 1936. El descubrimiento del principio fue realizado en 1856 por Lord Kelvin, el cual cargo alambres de cobre y de hierro, produciendo en los mismos una tensi\u00f3n mec\u00e1nica y registrando un incremento de la resistencia el\u00e9ctrica con la deformaci\u00f3n unitaria por tracci\u00f3n (strain) del alambre, observo que el alambre de hierro tiene un incremento de la resistencia mayor que el alambre de cobre, cuando son sometidos a la misma deformaci\u00f3n unitaria.<br \/>\nDe los experimentos realizados por Lord Kelvin en 1856 resulta que cuando se somete a un metal a una fuerza mec\u00e1nica, esto produce un cambio de la resistencia el\u00e9ctrica, sometiendo al metal a una fuerza que lo estire produce un aumento de la resistencia y una compresi\u00f3n una disminuci\u00f3n de la misma, este efecto con el tiempo abri\u00f3 un nuevo campo de las mediciones . Un aumento de la temperatura en un metal produce dos efectos, una dilataci\u00f3n y un aumento de la resistencia.<\/p>\n<p>En 1959, William T. Bean, introduce una galga extensom\u00e9trica, de tipo de hoja met\u00e1lica,<a href=\"http:\/\/www.google.com\/patents?id=YTtGAAAAEBAJ&amp;printsec=abstract&amp;zoom=4#v=onepage&amp;q=&amp;f=false\">[4]<\/a> con una geometr\u00eda Cox utilizada para medir la deformaci\u00f3n unitaria, de materiales sometidos a fuerzas mec\u00e1nicas, varios puntos hay que resaltar de este desarrollo: 1) utiliza una hoja met\u00e1lica con geometr\u00eda Cox, 2) utiliza metales como constantan o nicromo y 3) la utilizaci\u00f3n de un m\u00e9todo fotogr\u00e1fico y luego el uso de una erosi\u00f3n qu\u00edmica para realizar el modelo resistivo. Estudiando este desarrollo, se puede especular que los t\u00e9cnicos que utilizaban las galga extensom\u00e9trica, midiento las propiedades mec\u00e1nicas de los vidrios y ceramicas, encontraron una variaci\u00f3n muy chica de la resistencia con la temperatura, debido precisamente al efecto citado inicialmente.<\/p>\n<p>La primera descripci\u00f3n de este sistema, utilizando las propiedades geom\u00e9tricas, f\u00edsicas y qu\u00edmicas, como la geometr\u00eda Cox, el efecto Kelvin y el uso de la aleaci\u00f3n niquel cromo, fueron integradas todas ellas en un componente, fue realizada por Zandman en 1970<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capacitores Capacitores Los capacitores tampoco nunca est\u00e1n ausentes en los circuitos electr\u00f3nicos, \u00e9stos consisten b\u00e1sicamente de dos placas met\u00e1licas separadas por un material aislante (llamado diel\u00e9ctrico). Este material diel\u00e9ctrico puede ser aire, mica, papel, cer\u00e1mica, etc. S\u00edmbolo condensador (no polarizado) S\u00edmbolo condensador electrol\u00edtico (polarizado) El valor de un capacitor se determina por la superficie de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4223,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-67","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4223"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":74,"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67\/revisions\/74"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/kmadrid\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}