
En este artículo explicaremos superficialmente como identificar las resistencias, su relación con la corriente y la tensión de nuestro circuito y los tipos que normalmente usaremos, ya que podríamos adentrarnos en un sin fin de datos sobre las mismas pero con la intención de hacer todo lo más asequible posible, los dejaremos a un lado por el momento.
Si estáis empezando y necesitáis componentes con los que empezar a desarrollar vuestros proyectos, podéis haceros con un kit de componentes básicos o un Starter Kit que ya lleva un Arduino Uno incluido.
Definición
Los resistores o resistencias, son unos componente electrónicos utilizados para añadir una resistencia eléctrica entre dos puntos de un circuito de manera que nos permite distribuir adecuadamente tensiones y corrientes a lo largo de nuestro circuito.
La unidad de medida es el Ohmio (Ω), como el abanico de valores resistencias es enorme, pudiendo variar desde unos pocos ohmios a millones, podremos encontrarnos con simplificaciones del tipo 2k2 o 5MΩ, la letra k nos indica múltiplo de 1000 y la letra M múltiplo de 1000000, así pues, cuando hablamos de una resistencia de 1k estamos diciendo que tiene un valor de 1000Ω, y cuando hablamos de 1MΩ (MegaOhmio) estamos hablando de 1000000 de Ω.
Podemos observar en la siguiente fórmula la relación entre la corriente, la tensión y la resistencia, a esta fórmula se la conoce como la Ley de Ohm, que no dice que “El flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada” esta relación es básica en la electrónica, donde V será la diferencia de potencial entre los terminales de nuestro componente en Voltios, I será el flujo de corriente que circula en Amperios y R será la resistencia en ohmios (Ω)
Observando esto podemos deducir que variando nuestra resistencia, podremos adaptar tanto la corriente en nuestro circuito, como la tensión que circula por el mismo.
Una vez conocido esto, tendremos que tener en cuenta la corriente que deberá soportar nuestra resistencia, debemos saber que la corriente máxima que puede circular por una resistencia, viene dada por la potencia máxima que pueda disipar en forma de calor (efecto Joule), por lo que está directamente relacionada con su tamaño, las más utilizadas en la electrónica son las de 1/4w, 1/2w y 1w, estas son fácilmente identificables por su diferencia de tamaño, obviamente siendo la de 1/4w la más pequeña y de 1w la más grande de las tres.
Como siempre digo, cuando calculemos la potencia que debe disipar una resistencia, no debemos ser tacaños así que aplicaremos un coeficiente de seguridad de x2 (multiplicar por dos el resultado obtenido) para no sufrir sobrecalentamientos, conocido esto, la fórmula para el cálculo de la potencia es:
Donde P será la potencia a disipar, R será nuestra resistencia, V será la caída de tensión e I la corriente que circular por ella.
Tipos de resistencias
A la hora de clasificar a las resistencias, lo haremos en fijas o variables (potenciómetros).
Para identificar los valores de las resistencias (fijas) en aquellas que por su tamaño no es posible serigrafiarlo en su encapsulado por su pequeño tamaño, debemos interpretar una serie de líneas de colores dispuestas a lo largo de la resistencia, para esto disponemos de la siguiente tabla de colores:

Imagen via WIKIPEDIA
Para empezar a leer el código, debemos colocar a la derecha la banda de tolerancia, normalmente dorada o plateada y empezar a leer de izquierda a derecha, la primera y segunda franja la tomaremos sólamente como un número y la tercera franja como su multiplicador, es decir, si tenemos rojo – rojo – naranja tendremos una resistencia de 2 – 2 – x1000 = 22k.
La tolerancia de una resistencia es la precisión que esta nos aporta, por ejemplo una resistencia de 220Ω con una franja plateada de tolerancia, nos está diciendo que su valor podrá oscilar entre 209Ω y 231Ω.
El coeficiente de temperatura tan solo se emplea en resistencias de alta precisión con una tolerancia inferior al 1% o 2%, obviamente, cuanta menor sea la tolerancia, mayor será su precio!
El símbolo eléctrico que se emplea para identificar a las resistencias fijas en los esquemas eléctricos es el siguiente.

En cuanto a los potenciómetros, los veremos más adelante por separado cuando hagamos uso de ellos en algún proyecto…
Espero que por el momento sea suficiente, y ya sabéis, si os queda alguna duda, hacérnosla llegar y la intentaremos resolver!!
Hasta pronto!!





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