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En los circuitos de aplicaciones de resistencias de precisión, el ruido electrónico se convierte en un problema importante. Como componente de disipación, la resistencia genera naturalmente una tensión de “ruido” fluctuante en sus extremos. Este ruido por resistencia está predicho por el teorema de disipación de fluctuaciones; se trata de una fuente de ruido inherente a todas las resistencias, y debe tenerse en cuenta al diseñar dispositivos electrónicos de bajo ruido. Por ejemplo, en un amplificador simple (no invertido), el ganancia se establece mediante un divisor de voltaje. El factor de ruido de las resistencias precisas determina qué resistencia se debe utilizar, ya que el voltaje de ruido varía en función de la resistencia. Cualquier ruido en las resistencias del divisor de voltaje afectará la salida del amplificador. Aunque el ruido de las resistencias precisas es una fuente de ruido básica, las resistencias suelen presentar otras fuentes de ruido “no básicas”. El ruido generado por estas fuentes de ruido se denomina “ruido excesivo”. Las resistencias de película gruesa y de composición de carbono son conocidas por generar un exceso de ruido a bajas frecuencias. Aunque los resistores de tipo bobinado y los resistores de película son mucho más caros, se utilizan con frecuencia debido a sus buenas características en cuanto al ruido. Las resistencias de precisión, al igual que cualquier otro componente, también pueden dejar de funcionar. La forma en que esto ocurre depende generalmente de su estructura. Los resistores de composición de carbono y los resistores de película metálica suelen fallar como circuitos en circuito abierto. Las resistencias de película de carbono suelen fallar cuando se produce un cortocircuito. La película de carbono y las resistencias compuestas se queman si se consume demasiada potencia. Esto también es posible, pero es menos probable en el caso de las películas metálicas y las resistencias de alambre. Si no está encapsulado, la resistencia de devanado se corroerá. Los resistores con composición de carbono tienden a desviarse con el paso del tiempo; además, el sobrecalentamiento durante el proceso de soldadura puede dañar el adhesivo, causando su evaporación. Los diversos efectos relacionados con la resistencia se vuelven importantes en las aplicaciones de alta resistencia. Debido al efecto termoeléctrico, si las dos extremidades del resistor no mantienen la misma temperatura, aparecerá una pequeña diferencia de voltaje en el resistor. La tensión se produce en el punto de conexión entre los terminales del resistor y la placa de circuito, así como con el propio cuerpo del resistor. Los resistores de película metálica comunes presentan este efecto a aproximadamente 20 V/°C de grafeno oxidado. Algunos resistores hechos de carbono pueden alcanzar 400 ohmios/°C, mientras que los resistores con una estructura especial pueden llegar a 0,05 ohmios/°C. En las aplicaciones donde el efecto termoelectrónico puede volverse importante, es necesario prestar atención, por ejemplo, a la instalación horizontal de las resistencias para evitar gradientes de temperatura, así como al flujo de aire a través de la placa de circuitos.