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Guía de laboratorio: Componentes electrónicos - Resistores fijos, Guías, Proyectos, Investigaciones de Electrónica

En este documento se presenta la guía del laboratorio sobre componentes electrónicos, con énfasis en resistores fijos. Se explican objetivos teóricos, el concepto de resistencia, parámetros importantes como resistencia, tolerancia y potencia, y métodos para determinar la resistencia de un resistor. Se incluyen prácticas con tablas de colores y mediciones con multímetro y software Multisim.

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2021/2022

Subido el 12/06/2022

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UNIVERSIDAD DE PANAMA
FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
COMUNICACIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN
GUÍA DEL LABORATORIO
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
LABORATORIO # 1
RESISTORES FIJOS
Objetivos
TEORIA
1) Familiarizarnos con el uso del código de colores, para obtener el
valor óhmico y la tolerancia de los resistores fijos.
2) Utilizar software de simulación para la medición de los voltajes y
las corrientes en las resistencias y hacer una comparación con
los valores calculados.
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UNIVERSIDAD DE PANAMA

FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y

COMUNICACIÓN

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN

GUÍA DEL LABORATORIO

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

LABORATORIO # 1

RESISTORES FIJOS

Objetivos

TEORIA

  1. Familiarizarnos con el uso del código de colores, para obtener el valor óhmico y la tolerancia de los resistores fijos.
  2. Utilizar software de simulación para la medición de los voltajes y las corrientes en las resistencias y hacer una comparación con los valores calculados.

Todos los materiales presentan algún tipo de oposición a la corriente eléctrica. Esta oposición recibe el nombre de Resistencia. El componente electrónico que presenta una oposición específica a la corriente es el Resistor. Los resistores tienen tres aspectos importantes que hay que considerar. Estos son la resistencia, que se mide en ohmio, la tolerancia, que se expresa en porcentaje y la potencia, que se expresa en watts. Estos tres parámetros se pueden determinar examinando el dispositivo. La tolerancia es el rango entre el valor máximo y el mínimo de resistencia, entre el cual el dispositivo puede funcionar correctamente. La potencia se refiere a la cantidad de calor que el resistor puede disipar o tolerar, sin sufrir daños. El tamaño del resistor indica la cantidad de potencia que éste puede disipar. Factores como la longitud, el área transversal y la temperatura influyen sobre la resistencia del dispositivo. Mediante la fórmula R= ƿ (L/A), podemos relacionar los dos primeros parámetros con la resistencia. Ƿ es la resistividad del material con que se fabrica el dispositivo; L, la longitud del resistor y A, el área transversal. Observamos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del resistor, mientras el área es inversamente proporcional a la resistencia. En muchos materiales un cambio de temperatura implica un cambio en la resistencia, por lo que es importante considerar el coeficiente de temperatura del resistor indicado por el fabricante. Para determinar la resistencia de n resistor en particular disponemos de varios métodos:

  1. Interpretar las bandas de colores que tiene el resistor, generalmente de carbón, sobre su superficie. En la tabla N°1. Se presenta el código de colores de los resistores. El significado de cada una de las bandas se muestra en la figura.
  2. Medir la resistencia con un multímetro, utilizando la escala apropiada. (para medir la resistencia se necesita retirar la resistencia del circuito en que funciona para que el valor de la resistencia no se vea afectado por otra resistencia que aparezca en el circuito.

Existen también circuitos serie-paralelo que no son más que una combinación de los anteriores. Parte Práctica: Materiales ➢ Resistencias de 1K, 2.4K , 5.6K, 2 , 3 y 6, ➢ Resistencias de 10, 33, 47, y 56, ➢ Fuente de energía de 0- 30 Vcd ➢ Multímetro ➢ Software multisim Procedimiento

  1. Simule el circuito mostrado en la figura 1, utilizando multisim. Fig. 1
  • Fig.