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20160225 Pregunta diaria: ¿Cómo se diferencian la resistencia, el capacitor y la inductancia? ¿Cómo se calculan?
1. Color: Por lo general, las resistencias tienen esos dos colores. Las de color beige suelen ser resistencias de 4 anillos, mientras que las de color azul son las utilizadas en resistencias de alta precisión de 5 anillos. Por lo general, las inductancias son de esos dos colores verdes que se muestran en la imagen. En cuanto a los condensadores, no se ven muy a menudo; aquellos que sí se ven son de un color verde blanco, más claro que el de los inductores. No hace falta hablar de los diodos en sí; solo se utilizan los diodos reguladores de voltaje. Estos están encapsulados en vidrio pintado, y generalmente tienen 2 anillos de color que indican el valor de regulación del voltaje. 2. En cuanto a su forma, la resistencia es similar a un hueso mordido por un perro: tiene los extremos más anchos, mientras que el centro es más estrecho; además, su forma es bastante uniforme. En el lugar donde debería haber una conexión con los cables, de repente ya no hay nada. La inductancia no es así; en comparación con la resistencia, su grosor es mucho mayor. Es casi tan gruesa como la resistencia. En el punto donde se conecta con los cables, su grosor disminuye gradualmente; no se vuelve tan gruesa como la resistencia. La capacitancia es similar a la resistencia; se debe a la estructura física. 3. Medición de la resistencia: No hace falta hablar de esto, todos saben cómo medirla. Excepto en el caso de las resistencias especiales, su valor suele ser de unos cientos, miles o incluso más. La inductancia es diferente; al medirla, la resistencia es, por lo general, inferior a 10 ohmios. La capacitancia no permite medir el valor de resistencia. 4. Circuitos: Observe el estado de conexión de estos componentes dentro del circuito. En los puntos de salida o entrada, generalmente se conectan en serie inductores, resistencias y capacitores. También es posible hacer una estimación preliminar a partir de las relaciones existentes en el circuito. Los resultados se obtuvieron principalmente con un multímetro. Si la inductancia y la capacitancia se miden siguiendo las marcas de color indicadas anteriormente, los resultados de las mediciones serán muy diferentes. Si se trata de una resistencia, no se confundirá con un inductor, ya que cuando una resistencia se daña, lo más común es que se produzca una interrupción en la circulación de la corriente. En cuanto a la distinción entre resistencias y capacitores, además de observar las anillas de colores y comparar los resultados de las mediciones, en el caso de resistencias con circuito abierto o capacitores con fugas de corriente, solo se puede determinar su estado mediante los símbolos que aparecen en la placa de circuito o desprendiendo esa capa de pintura. Debido a las características del proceso de fabricación, al quitar la pintura, existen patrones en espiral que conectan los dos electrodos. La capacitancia, por su parte, es una capa de cobre sin espirales, y no conecta los dos electrodos. Con solo mirar la imagen de arriba, se entiende. A la izquierda está la resistencia, y a la derecha, el condensador.
En la placa de circuito, la resistencia se representa con R, el capacitor con C y la inductancia con L. 1. Lo que se denomina capacitador es un componente electrónico que permite almacenar y liberar carga eléctrica. El principio básico de funcionamiento de los condensadores es la carga y descarga de electricidad. Por supuesto, también tienen funciones como la rectificación, la oscilación y otras. Además, la estructura del condensador es muy simple: está compuesto principalmente por dos electrodos, uno positivo y otro negativo, y un material aislante que se encuentra entre ellos. Por lo tanto, el tipo de condensador depende principalmente de los electrodos y del material aislante utilizado. En los circuitos de la placa madre, las tarjetas adicionales y la fuente de alimentación de los sistemas informáticos, se utilizan varios tipos de condensadores, como los condensadores electrolíticos, los condensadores de papel y los condensadores de cerámica. Sin embargo, los condensadores electrolíticos son los que se utilizan con mayor frecuencia. **Inductancia**: ¿Has visto algún transformador? Las bobinas hechas con hilos eléctricos son, en realidad, una forma de inductancia. En términos sencillos, la inductancia se refiere a una bobina. Cuando pasa por ella una corriente variable, se generan efectos diferentes a los que ocurren con un simple conductor. Por eso se le da ese nombre. La inductancia solo funciona con corrientes no estacionarias. Su característica principal es que la tensión en sus extremos es proporcional a la tasa de cambio instantánea de la corriente que pasa por ella (su derivada). El coeficiente de proporcionalidad es lo que se denomina “inductancia propia”. La razón por la cual la inductancia funciona es porque, cuando pasa por ella una corriente no estacionaria, se genera un campo magnético variable. Este campo magnético, a su vez, afecta a la corriente. Por lo tanto, cualquier conductor, siempre que pase por él una corriente no estacionaria, generará un campo magnético variable, lo que a su vez afectará a la corriente. Así, todo conductor tiene una inductancia propia.
**2. Conexión en serie y paralelo de capacitores**: C (capacidad) = Q (carga total) / U (tensión).
**Conexión en serie y paralelo de inductores**: L = L1 * L2 / (L1 + L2).
**3. Reactancia capacitiva**: 1/2 * π * f * C (donde C es la capacidad).
**Reactancia inductiva**: 2 * π * f * L (donde L es el coeficiente de inductancia propia).
En un circuito, la corriente fluye uno tras otro a través de cada componente del circuito. La característica fundamental de un circuito en serie es que solo existe un único camino para la corriente. A partir de esto, se pueden deducir las siguientes cinco características de los circuitos en serie:
(1) La corriente que fluye a través de cada resistencia es igual. Porque en un circuito de corriente continua, todas las secciones del mismo ramal tienen la misma intensidad de corriente. (2) La tensión total (la tensión que se encuentra en los extremos de un circuito en serie) es igual a la suma de las tensiones parciales (la tensión que se encuentra en los extremos de cada resistor). Es decir, U = U1 + U2 + …… + Un. Esto se puede deducir directamente de la definición de voltaje. (3) La resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Al aplicar la ley de Ohm a cada resistencia, se obtiene U1=IR1, U2=IR2, …, Un=IRn. Al sustituir estos valores en la expresión U=U1+U2+…+Un, y teniendo en cuenta que la corriente que fluye por cada resistencia es igual, se obtiene U=I(R1+R2+Rn). Esta fórmula indica que, si se utiliza un elemento resistivo cuya resistencia sea R = R1 + R2 + … + Rn en lugar del circuito en serie formado por los n resistores originales, la corriente que fluye a través de este nuevo elemento será igual a la corriente que fluía en el circuito en serie original. Por lo tanto, la resistencia R se denomina la resistencia equivalente (o resistencia total) de la resistencia en serie original. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. (4) La tensión que recibe cada resistencia es directamente proporcional a su valor de resistencia, ya que Ui = IRi. (5) La potencia que recibe cada resistencia es directamente proporcional al valor de su resistencia, ya que Pi = I²Ri. Características en serie: El interruptor permite controlar todo el circuito, independientemente de su posición; es decir, su función no depende del lugar en el que se encuentre. La corriente eléctrica solo tiene un camino por el cual fluye; la corriente que pasa por una lámpara, inevitablemente también pasa por la otra lámpara. Si se apaga una lámpara, la otra también se apagará. Ventajas de la conexión en serie: En un circuito, si se desea controlar todos los componentes del mismo, se puede utilizar una conexión en serie ; Desventajas de la conexión en serie: siempre que se produzca una interrupción en algún punto, todo el circuito queda desconectado. Es decir, los componentes electrónicos conectados en serie no pueden funcionar correctamente. 4. Corriente continua: es una corriente cuya intensidad y dirección no varían con el tiempo. También se le conoce como corriente constante. El circuito que se utiliza se denomina circuito de corriente continua; es un circuito conductor cerrado, compuesto por una fuente de corriente continua y resistencias. En este circuito, se forma un campo eléctrico constante. Fuera de la fuente de alimentación, las cargas positivas fluyen a través de las resistencias desde un potencial más alto hacia uno más bajo. Dentro de la fuente de alimentación, gracias a las fuerzas no electrostáticas que ejerce dicha fuente, se superan las fuerzas electrostáticas, y las cargas positivas vuelven a moverse desde un potencial más bajo hacia uno más alto. De esta manera, se crea un circuito cerrado de corriente. Por lo tanto, en los circuitos de corriente continua, la función de la fuente de alimentación es proporcionar una tensión constante que no varía con el tiempo, a fin de suministrar energía para compensar el calor generado por la resistencia. Corriente alterna: Corriente cuya dirección e intensidad (amplitud) varían de forma periódica. Cuando la bobina gira a una velocidad constante en un campo magnético, se genera en ella una corriente alterna cuya intensidad y dirección cambian de forma periódica. La corriente alterna que se utiliza actualmente suele cambiar de dirección e intensidad 50 veces por segundo. La electricidad que se utiliza en las lámparas y motores eléctricos que vemos con frecuencia es electricidad de corriente alterna. En la práctica, la corriente alterna se representa con el símbolo “~”
En la placa de circuito, la resistencia se representa con R, el capacitor con C y la inductancia con L. 1. Lo que se denomina capacitador es un componente electrónico que permite almacenar y liberar carga eléctrica. El principio básico de funcionamiento de los condensadores es la carga y descarga de electricidad. Por supuesto, también tienen funciones como la rectificación, la oscilación y otras. Además, la estructura del condensador es muy simple: está compuesto principalmente por dos electrodos, uno positivo y otro negativo, y un material aislante que se encuentra entre ellos. Por lo tanto, el tipo de condensador depende principalmente de los electrodos y del material aislante utilizado. En los circuitos de la placa madre, las tarjetas adicionales y la fuente de alimentación de los sistemas informáticos, se utilizan varios tipos de condensadores, como los condensadores electrolíticos, los condensadores de papel y los condensadores de cerámica. Sin embargo, los condensadores electrolíticos son los que se utilizan con mayor frecuencia. **Inductancia**: ¿Has visto algún transformador? Las bobinas hechas con hilos eléctricos son, en realidad, una forma de inductancia. En términos sencillos, la inductancia se refiere a una bobina. Cuando pasa por ella una corriente variable, se generan efectos diferentes a los que ocurren con un simple conductor. Por eso se le da ese nombre. La inductancia solo funciona con corrientes no estacionarias. Su característica principal es que la tensión en sus extremos es proporcional a la tasa de cambio instantánea de la corriente que pasa por ella (su derivada). El coeficiente de proporcionalidad es lo que se denomina “inductancia propia”. La razón por la cual la inductancia funciona es porque, cuando pasa por ella una corriente no estacionaria, se genera un campo magnético variable. Este campo magnético, a su vez, afecta a la corriente. Por lo tanto, cualquier conductor, siempre que pase por él una corriente no estacionaria, generará un campo magnético variable, lo que a su vez afectará a la corriente. Así, todo conductor tiene una inductancia propia.
**2. Conexión en serie y paralelo de capacitores**: C (capacidad) = Q (carga total) / U (tensión).
**Conexión en serie y paralelo de inductores**: L = L1 * L2 / (L1 + L2).
**3. Reactancia capacitiva**: 1/2 * π * f * C (donde C es la capacidad).
**Reactancia inductiva**: 2 * π * f * L (donde L es el coeficiente de inductancia propia).
En un circuito, la corriente fluye uno tras otro a través de cada componente del circuito. La característica fundamental de un circuito en serie es que solo existe un único camino para la corriente. A partir de esto, se pueden deducir las siguientes cinco características de los circuitos en serie:
(1) La corriente que fluye a través de cada resistencia es igual. Porque en un circuito de corriente continua, todas las secciones del mismo ramal tienen la misma intensidad de corriente. (2) La tensión total (la tensión que se encuentra en los extremos de un circuito en serie) es igual a la suma de las tensiones parciales (la tensión que se encuentra en los extremos de cada resistor). Es decir, U = U1 + U2 + …… + Un. Esto se puede deducir directamente de la definición de voltaje. (3) La resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Al aplicar la ley de Ohm a cada resistencia, se obtiene U1=IR1, U2=IR2, …, Un=IRn. Al sustituir estos valores en la expresión U=U1+U2+…+Un, y teniendo en cuenta que la corriente que fluye por cada resistencia es igual, se obtiene U=I(R1+R2+Rn). Esta fórmula indica que, si se utiliza un elemento resistivo cuya resistencia sea R = R1 + R2 + … + Rn en lugar del circuito en serie formado por los n resistores originales, la corriente que fluye a través de este nuevo elemento será igual a la corriente que fluía en el circuito en serie original. Por lo tanto, la resistencia R se denomina la resistencia equivalente (o resistencia total) de la resistencia en serie original. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. (4) La tensión que recibe cada resistencia es directamente proporcional a su valor de resistencia, ya que Ui = IRi. (5) La potencia que recibe cada resistencia es directamente proporcional al valor de su resistencia, ya que Pi = I²Ri. Características en serie: El interruptor permite controlar todo el circuito, independientemente de su posición; es decir, su función no depende del lugar en el que se encuentre. La corriente eléctrica solo tiene un camino por el cual fluye; la corriente que pasa por una lámpara, inevitablemente también pasa por la otra lámpara. Si se apaga una lámpara, la otra también se apagará. Ventajas de la conexión en serie: En un circuito, si se desea controlar todos los componentes del mismo, se puede utilizar una conexión en serie ; Desventajas de la conexión en serie: siempre que se produzca una interrupción en algún punto, todo el circuito queda desconectado. Es decir, los componentes electrónicos conectados en serie no pueden funcionar correctamente. 4. Corriente continua: es una corriente cuya intensidad y dirección no varían con el tiempo. También se le conoce como corriente constante. El circuito que se utiliza se denomina circuito de corriente continua; es un circuito conductor cerrado, compuesto por una fuente de corriente continua y resistencias. En este circuito, se forma un campo eléctrico constante. Fuera de la fuente de alimentación, las cargas positivas fluyen a través de las resistencias desde un potencial más alto hacia uno más bajo. Dentro de la fuente de alimentación, gracias a las fuerzas no electrostáticas que ejerce dicha fuente, se superan las fuerzas electrostáticas, y las cargas positivas vuelven a moverse desde un potencial más bajo hacia uno más alto. De esta manera, se crea un circuito cerrado de corriente. Por lo tanto, en los circuitos de corriente continua, la función de la fuente de alimentación es proporcionar una tensión constante que no varía con el tiempo, a fin de suministrar energía para compensar el calor generado por la resistencia. Corriente alterna: Corriente cuya dirección e intensidad (amplitud) varían de forma periódica. Cuando la bobina gira a una velocidad constante en un campo magnético, se genera en ella una corriente alterna cuya intensidad y dirección cambian de forma periódica. La corriente alterna que se utiliza actualmente suele cambiar de dirección e intensidad 50 veces por segundo. La electricidad que se utiliza en las lámparas y motores eléctricos que vemos con frecuencia es electricidad de corriente alterna. En la práctica, la corriente alterna se representa con el símbolo “~”
Con el multímetro en la posición de medición de resistencia, se colocan las puntas del instrumento en los extremos del componente a probar. Si existe una resistencia, entonces se trata de un resistor. Si la aguja del multímetro vuelve a cero de repente y luego comienza a aumentar gradualmente hasta llegar a un valor infinito, entonces se trata de un condensador; Si siempre es 0, entonces se trata de una inductancia.
Forma exterior: La resistencia suele ser de color amarillo miel o azul; La inductancia suele ser de color verde. La forma de la resistencia es ancha en los extremos y estrecha en el centro ; La forma de la inductancia es un cilindro uniforme. Medición del valor de resistencia: El valor medido de la resistencia es su valor real, es decir, coincide con el valor indicado por las anillas de color ; El valor de resistencia medido por el inductor suele ser inferior a 10 ohmios, lo cual no coincide con los valores indicados en las anillas de color. Identificación del circuito: El símbolo eléctrico para la resistencia es R ; La carga de la inductancia es L. El inductor es un componente capaz de convertir la energía eléctrica en energía magnética y almacenarla; se representa con la letra L. Solo obstaculiza los cambios en la corriente eléctrica. Por ejemplo, cuando el circuito está conectado, la inductancia intenta impedir que la corriente fluya a través de ella; mientras que cuando el circuito está desconectado, la inductancia intenta mantener la corriente constante. La resistencia, o resistor, es un componente de dos terminales que tiene una relación funcional definida entre la tensión en sus extremos y la corriente que fluye a través de él. Puede convertir energía eléctrica en energía térmica. Se representa con la letra R, y su unidad de medida es el ohmio, Ω.
En cuanto a los colores y caracteres: en la parte central de la resistencia hay un color negro, y en ella se encuentran números impresos (por ejemplo: 102 significa K, 473 significa 47K, 391 significa 390 ohmios). Las capacitores son de color marrón o gris claro, y no tienen ningún texto impreso en ellos. La inductancia suele ser de color negro y también tiene parámetros.
Aunque ya pasé el examen, sigo teniendo que seguir aprendiendo*