viernes, 18 de septiembre de 2015

Procesos de soldadura


Objetivo:
El objetivo de este texto es que el lector pueda conocer los principios de algunos de los procesos de soladura, así como su importancia dentro de la industria metalúrgica 

Definición de soldadura: 
Refiere al proceso y el resultado de soldar: establecer una unión sólida entre dos cosas con un material que resulte similar o el mismo que el de ellas. En un sentido más amplio, soldar consiste en reparar algo.
Para lograr la fusión y realizar la soldadura, es posible apelar a un láser, al ultrasonido, a una llama generada con gas, al arco eléctrico o a un proceso de fricción, por citar algunas de las opciones disponibles.
Clasificación de la soldadura
Soldadura heterogénea:
Esta se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o sin metal de aporte: o entre metales iguales, pero con distinto metal de aportación. Puede ser blanda o fuerte.
 Soldadura homogénea:
 Los materiales que se sueldan y el metal de aportación, si lo hay, son de la misma naturaleza. Puede ser oxiacetilénica, eléctrica (por arco voltaico o por resistencia), etc. Si no hay metal de aportación, las soldaduras homogéneas se denominan autógenas. 

Autógena:
Por autógenas se entiende aquélla que se realiza sin metal de aportación, de manera que se unen cuerpos de igual naturaleza por medio de la fusión de los mismos; así, al enfriarse, forman una pieza única.

Tipos de soldadura y su aplicación 

Soldadura por arco
 Los procedimientos de soldadura por arco son los más utilizados, sobre todo para soldar acero, y requieren el uso de corriente eléctrica. Esta corriente se utiliza para crear un arco eléctrico entre uno o varios electrodos aplicados a la pieza, lo que genera el calor suficiente para fundir el metal y crear la unión.

Soldadura por gas
Se trata de una técnica bastante simple, barata y popular, aunque su utilización en procesos industriales ha disminuido últimamente. La más conocida es aquella que utiliza la combustión de acetileno en oxígeno, llamada soldadura autógena, que permite alcanzar una llama que supera los 3.200 °C. Sus ventajas principales son su bajo costo y la capacidad de movilidad sus equipos. La desventaja, es el tiempo que tardan los materiales al enfriarse. Es una de las técnicas más utilizadas en trabajos de plomería.
Soldadura por resistencia
Este tipo de soldadura se realiza por el calentamiento que experimentan los metales debido a su resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Los electrodos se aplican a los extremos de las piezas, se colocan juntas a presión y se hace pasar por ellas una corriente eléctrica intensa durante un instante. La zona de unión de las dos piezas, como es la que mayor resistencia eléctrica ofrece, se calienta y funde los metales.

Importancia de los procesos de soldadura.

En volkswagen se implementan diferentes tipos de soldadura ya sea para unir las piezas del carro o en la creación de dispositivos o también para arreglar una posible falla que exista en alguna nave sin embargo la soldadura que tiene mayor importancia es la soldadura MIG/MAG ya que es empleada principalmente en la construcción de dispositivos y la soldadura por láser es la mas importante en la unión de las carrocerías.

Cuestionario:

1.-¿Como se clasifica la soldadura?
R: se clasifica por soldadura homogénea, heterogénea y autógena.

2.-¿Cuáles son los tipos de soldadura? R:
·         Soldadura por arco.
·         Soldadura por gas.
·         Soldadura por resistencia
  3.- ¿A que se refiere la soldadura Heterogénea? Se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o sin metal de aportación.

 4.- ¿En que se usa la soldadura por gas generalmente? R: tuberías 

5.- ¿A que temperatura llega su flama? R:  3.200 °C
 
Bibliografía:

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LINK DE DIBUJO






martes, 25 de agosto de 2015

Tratamientos térmicos


TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Objetivo

El objetivo de este tema, es el dar a conocer que son, y como son empleados los tratamientos térmicos, así como conocer los materiales y su comportamiento.

Definición.El tratamiento térmico es la operación de calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido a temperaturas y condiciones determinadas para cambiar sus propiedades mecánicas como la dureza, resistencia  y su elasticidad. Nunca alteran las propiedades químicas. Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero y la fundición, formados por hierro y carbono.
  • Ductilidad. La capacidad del acero para deformarse.
  • Tenacidad. Aquel que posee una buena ductilidad y una buena resistencia al mismo tiempo.
  • Dureza. Es la propiedad del acero a oponerse a la penetración de otro material.
  • Resistencia. Es la fuerza máxima por unidad de área, que puede soportar el acero al ser estirado.
Tipos de tratamientos Térmicos

Existen diferentes tratamientos térmicos, ya que se van requiriendo constantemente metales mas duros en la industria metalúrgica.


 RECOSIDO 
Se emplea para obtener ablandamento y maquinabilidad en los aceros.Es un tratamiento parecido al normalizado, pero efectuado de manera que resulte el mayor ablandamiento posible.
Se eleva la temperatura de la pieza (600 a 700°C) y se deja enfriar lentamente (10 a 25°C por hora, generalmente dentro de ceniza o cal). Como resultado del enfriamiento lento, el acero se acerca al equilibrio estructural y de fase, y por esto que después de este tratamiento se obtienen las estructuras indicadas ferrita y cementita. Después del recocido el acero tiene baja dureza y resistencia, esta libre de tensiones y presenta mejores propiedades plásticas. Para la mayoría de los casos el recocido es un tratamiento preliminar o preparatorio. Al recocido se someten las piezas fundidas, forjadas y laminadas ya que al disminuir la dureza y resistencia, mejora la elaboración por corte, al igual que afinando el grano, eliminando tensiones internas y disminuyendo hetegeroneidad estructural. Este tratamiento aumenta la plasticidad y tenacidad, en comparación con las piezas fundidas, forjadas o laminadas, sin tratamiento posterior. Por esto, en algunos casos, el recocido puede ser un tratamiento térmico final. Un ejemplo es la homogeneización a piezas de gran tamaño


Temple Se utiliza para obtener un tipo de aceros de alta dureza llamado martensita.
Se trata de elevar la temperatura del acero hasta una temperatura cercana a 1000 ºC y posteriormente someterlo a enfriamientos rápidos o bruscos y continuos en agua o aceite .Al obtener aceros martensíticos, en realidad, se pretende aumentar la dureza. El problema es que el acero resultante será muy frágil y poco dúctil, porque existen altas tensiones internas

 Normalizado.


El objeto del normalizado es dar al acero afinamiento de la estructura y eliminar tensiones internas. Se emplea para piezas fundidas, forjadas y laminadas.
Consiste en un calentamiento (875 a 940° C) y un enfriamiento a temperatura ambiente. Solo puede efectuarse en aceros al carbono.En este tratamiento se obtienen estructuras de granos más finos. Se utiliza aún más que el recocido por su economía y mayor rendimiento



EJEMPLOS DE USOS
Temple: el acero para construcciones, se somete al temple para aumentar la resistencia y la dureza, y obtener buena plasticidad y tenacidad. También se utiliza en el acero para herramientas logrando dureza y resistencia mecánica al desgaste. 
Soldadura- Empleado en áreas donde se lleva a cabo maquinaria manejando soldadura del auto, así mismo utilizando los tratamientos térmicos.

Los resortes de suspencion que encontramos en los automóviles, deben ser sometidos a un tratamiento térmico de revenido, el cual aumentará la resistencia a la fluencia (deformación irrecuperable) y a la fatiga (rotura del material al aplicársele una carga) permitiéndole de está manera a los resortes realizar un funcionamiento adecuado y recuperar su estado natural al dejar de recibir una carga.


7 Importancia de los tratamientos térmicos en VW


El tratamiento térmico se asocia con el aumento de la resistencia del material , pero también puede ser utilizado para alterar ciertos objetivos tales como mejorar manufacturabilidad a máquina , por lo tanto es un proceso de fabricación muy favorable que no solo puede ayudar a otro proceso de fabricación , si no también puede mejorar el rendimiento del producto por aumento de la fuerza u otras características deseables.

8 Referencias y Bibliografías



amientostermicosr2.pdf
http://www.sabelotodo.org/metalurgia/tratatermacero.html


miércoles, 25 de marzo de 2015

informe del mes de marzo

Electrónica de Potencia 

Objetivo : Entender mejor la Electrónica de Potencia Y Sus Componentes Mejorar la comprencion de La Misma Asi Como conocer SUS Componentes 

SIGNIFICADO:  La Electrónica  de Potencia (EP) Es ​​Una De Las Ramas De La Electrónica Que Mas sí HA DESARROLLADO EN LOS ULTIMOS tiempos. ESTO SE Puede atribuir, Entre Otras Cosas, a la Invención del tiristor en el inicio de la Década de los años 60. Las Limitaciones de Tamano, fragilidad mecánica y, sobretodo tiempos de desionización muy Grandes, no permitieron a Las Valvulas un gas Que se empleaban anteriormente Ser Competitivas en los muchas Aplicaciones Frente, EJEMPLO POR, un motor-generador Grupos

Partes de la ONU equipo de Potencia : C ompuesto de Semiconductores de Potencia y Elementos Pasivos, Que liga la fuente primaria de Alimentación con la carga. En Este circuito no se utilizan Resistencias DEBIDO a su elevada disipación de Potencia en forma de calor.



Aplicaciones De La Electrónica de Potencia El CONSUMO de la Energía, en cifras aproximadas, PUEDE dividirse en tres bloques: Grandes . · El 65% ESTA Destinado a Motores eléctricos (57% de corriente alterna y el resto de corriente continua) · El 20% ESTA Dedicado a Sistemas de Iluminación. · El resto es consumido Por Otros. ACTUALMENTE el 50% de la Energía es procesada o consumida Por equipos Electrónicos. Se Prevé Que En El Futuro, la Mayoría de la Energía Será procesada o consumida Por equipos Electrónicos. La Faja de Potencia Puede que abarcar La EP Es Muy Extensa SER pudiendo from ALGUNOS vatios unos megavatios Varios. Las Aplicaciones Más usuales de la Electrónica de Potencia, Entre Otras, hijo: ·  Aplicaciones Industriales:  el control y accionamiento de motores CA y CC, electrólisis, Alarmas, Tratamiento ultra sonico, Sistemas de Alimentación soldaje, control de Iluminación, Alimentación de motores párr Compresores, Bombas, Ventiladores, inyectores, robótica, hornos de arco y de inducción, alumbrado, láseres industriales, inducción Por Calentamiento, fundición, Entre Otros. ·  Aplicaciones de Transporte:  controlar de tracción de Vehículos Eléctricos, Cargadores de Baterías, locomotoras eléctricas, Transporte Urbano, metro, electrónica del automóvil. ·  Aplicaciones de Distribución:  transmisión de Energía en CC (HVDC), compensación estática de Energía reactiva, Corrección del Factor de Potencia, Filtros activos, fuentes de Energía Renovable (aerogeneradores, Paneles solares), Sistemas De Almacenamiento de Energía (PYMES). ·  Aplicaciones Aerospaciales:  Alimentación de satélites y lanzaderas. . Alimentación de Aeronaves ·  Aplicaciones Comerciales:  Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado, Refrigeración, Alimentación de Ordenadores y Equipos, Sistemas de Alimentación ininterrumpida. ·  Aplicaciones Domésticas:  electrodomésticos, refrigeradores, Congeladores, Aire Acondicionado, Cocinas, Iluminación, Electrónica de Consumo.

Dispositivos  de la Electrónica de Potencia:

En 1957 salio a la luz el cebador tiristor. El rectificador Controlado de sicilio (SCR). Hasta 1970 del lo s tiristores Sólo sé habian USADO párr control de el en Aplicaciones Industriales.


  • Diodos DE POTENCIA 


  • Tiristores 


  • TRANSMITORES bipolares DE POTENCIA 

  • MOSFET


Diodos de SCHOTTKY:  A Diferencia del diodo semiconductor normales Una Tiene Que unión P-N, eldiodo schottky TIENE UNA unión metal-N.
El diodo Schottky  ESTA Más Cerca del diodo ideales Que El diodo semiconductor Común but Tiene ALGUNAS Características Que Hacen imposible su utilizacion en Aplicaciones  de Potencia.
Estas son:  - El diodo Schottky Tiene poca Capacidad de Conducción de  corriente  en directo (en el SENTIDO de la flecha).
This caracteristica hay mar Que permiten utilizado Como diodo rectificador. Hay Procesos de rectificación (Por ejemplo fuentes de Alimentación) en la del que amount de corriente Que Tienen Que Conducir en SENTIDO directo es Bastante grande.
- El diodo Schottky no Acepta Grandes voltajes Que Lo polaricen inversamente   (VCRR). El Proceso  de rectificación los antes mencionado Also Requiere la del que Tensión inversa Que Tiene Que soportar el diodo grande mar.

S en el embargo de diodo Schottky ENCUENTRA Gran Cantidad de Aplicaciones en circuitos de Alta Velocidad Como en Computadoras.
En ESTAS Aplicaciones SE NECESITAN Grandes VELOCIDADES de conmutación y su poca Caída de tensión en directo causa poco Gasto de Energía.


Diodos DE RECUPERACION RAPIDA: S en Dispositivos Auxiliares de los Transistores en el Proceso de conversión de corriente continua a corriente alterna .
Los diodos de recuperacion rapida Sirven Igual Que Los Normales ,, Sirven pára rectificar, La Diferencia de Estós es que estan diseñados párr Poder rectificar pulsos de Alta Frecuencia Como en Las Fuentes conmutadas oa la salida del vuelo de regreso,, La Diferencia con diodo ONU normales Es Que el umbral de Transferencia o zona agotada es mas delgada párr Poder permitir la trasferencia o CUANDO brinco recive pulsos de Alta Frecuencia.
Diodos RECTIFICADORES:  La rectificación De Una Corriente Alterna   párr convertir en corriente directa  denominada . Also corriente continua (CC)  Es Una de las Tecnologías Más antiguas las empleadas en los Circuitos Electrónicos from Principios del Siglo Pasado, INCLUSO Antes que existieran Los Elementos Semiconductores de Estado Sólido , Como los diodos de silicio Que CONOCEMOS en la Actualidad.

Puesto Que los diodos permiten El Paso de La Corriente Eléctrica En Una Dirección y del lo impiden en La direccion contraria, sí han del Empleado TAMBIEN DURANTE MUCHOS Jahr En La deteccion de señales de Alta Frecuencia, Como las de Radiodifusión, párr convertirlas baño audibles En Los Receptores de radio. En la Actualidad Varios Tipos de diodos de construcción especiales pueden Realizar Otras última voluntad DIFERENTES A La sencilla rectificación o deteccion de La Corriente Cuando Se instalan en Los Circuitos Electrónicos.

FUNCIONAMIENTO DE UN diodo rectificador Común de medios onda
Para Comprender mejor la forma En que Funciona ONU semiconductor   diodo, es necessary Recordar Primero Que la corriente alterna (CA) Por circula el circuito  eléctrico Formando Una sinusoide, en La que medio ciclo POSEE Polaridad positiva MIENTRAS y El Otro medio ciclo POSEE Polaridad negativa. Es Decir, Cuando Una corriente alterna circula Por un circuito eléctrico cerrado su Polaridad Cambia constantemente Tantas Veces Como Ciclos o hertz Por Segundo de Frecuencia posea. En El caso de la corriente alterna Que Llega un Nuestros Hogares la frequency Puede Ser de 50 o de 60 Ciclos en dependencia del Sistema Que Haya adoptado Cada País en cuestión f. En Europa la Frecuencia  Adoptada es de 50 Ciclos y de 60 Ciclos en la mayor, a instancia de parte de los Países de América  (Ver tabla de frecuencia de la corriente Por countries y los respectivos voltajes) .

Animación De Una rectificación 

Tiristor SCR (SILICONA CONTROLED RECTIFICADOR):  El SCR Es Un Dispositivo de Cuatro Capas muy parecido al diodo Shockley, con La Diferencia de v poseer tres terminales: ánodo, cátodo y puerta (puerta). Al que Igual el diodo Shockley, Presenta dos Estados de Operación: abierto y cerrado, Como Si se trátase de interruptor de la ONU.
Tiristores TRIAC: 
Al Igual Que el tiristor Tiene dos Estados de FUNCIONAMIENTO: Bloqueo y Conducción. Conduce la corriente Entre SUS terminales Principales En un sentido m o en el inverso,: Por ello, al Igual Que el diac, Es Un Dispositivo bidireccional.
Conduce Entre los dos ánodos (A1 y A2) Cuando Se Aplica Una Señal a la puerta (G).
Se Puede considerar Como dos tiristores en antiparalelo. Al Igual Que el tiristor, el paso de Bloqueo al de Conducción se Realiza Por La Aplicación de la ONU impulso de corriente en la puerta, y el paso del Estado de Conducción al de Bloqueo Por La disminución de la corriente Por debajo de la Intensidad de mantenimiento (I H ).

-GTO
Es Un Dispositivo de Electrónica de Potencia Que Puede Ser Encendido solo por la ONU pulso de corriente positiva en la terminal de puerta o puerta (G), Al Igual Que el tiristor normal; Pero en Cambio Puede Ser Apagado al APLICAR pulso de la ONU de corriente negativa en la terminal Mismo eléct. Ambos Estados, del tanto el Estado de Encendido Como el Estado de Apagado, hijo Controlados Por La corriente en la puerta (G).
Un tiristor GTO, Al Igual Que ONU SCR Puede del Activarse Mediante la Aplicación de Una Señal positiva de compuerta. Sin embargo, Se Puede Desactivar Mediante Una Señal negativa de compuerta. Un GTO Es Un Dispositivo de enganche y se Construir con ESPECIFICACIONES de corriente y voltajes Similares a las de la RES. Un GTO se activa aplicando un su Compuerta pulso ONU positivo corto y se Desactiva Mediante ONU corto pulso negativo.

Transistores
Un transistor Es Un Dispositivo semiconductor USADO párr amplificar e interrumpir señales Electrónicas o potency eléctrica. ESTA Compuesto de Materiales Semiconductores estafa Por lo Menos tres terminales párr Conexión externa al circuito. Gracias a la del que potency de salida Puede Ser más grande Directivos del la del que potency de control de la ONU Puede del transistor Una amplificar señal. ALGUNOS Transistores Aun hijo construidos en encapsulados Individuales, Pero La Mayoría hijo construídos Como instancia de parte de Circuitos Integrados.
El transistor es la piedra angular de los Dispositivos Electrónicos Modernos y Parte Esencial de los sistemas electrónicos. 

-BJT

Also Conocido Como transistor bipolar es El Más Común de los Transistores, Y Como los diodos, Puede Ser de germanio o silicio.
EXISTEN DOS Tipos Transistores: el NPN y el PNP, y la Dirección del Flujo de la corriente En Cada Caso, lo indica la flecha Que se ve en el gráfico de . Cada tipo de transistor
El transistor it Dispositivo ONU de 3 patillas con los Siguientes Nombres: base (B), colector (C) y emisor (E), coincidiendo siempre, el emisor, con la patilla Que Tiene la flecha en el gráfico de transistor.
El transistor Es Un amplificador de corriente, ESTO Quiere Decir Que Si le introducimos Una amount de corriente Por Una de Sus patillas (base), el Por entregará otra (emisor), amount Una alcaldesa un ESTA, en factor de la ONU Que se llama amplificación. Este factor de se llama b (beta) y ES UN propio dato de Cada transistor.

-MOSFET

El transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor o MOSFET (en español metal-óxido-semiconductor de efecto de campo transistor) it transistor ONU utilizado párr amplificar o conmutar señales Electrónicas. Es el transistor Más utilizado en la industria microelectrónica, ya mar en circuitos analógicos o digitales, de aunque el transistor de unión bipolar FUE Mucho Más en populares Otro Tiempo. Prácticamente la Totalidad de los microprocesadores Comerciales estan basados ​​en Transistores MOSFET.


El MOSFET Es Un Dispositivo de cuatro terminales Llamados surtidor (S), drenador (D), compuerta (G) y sustrato (B). Sin embargo, el sustrato generalmente this Conectado internamente al terminal de del surtidor, y: Por este motivo se pueden Encontrar Dispositivos MOSFET de tres terminales.


-IGBT

El transistor bipolar de puerta Aislada (IGBT, bipolar de puerta aislada Transistor) it Dispositivo semiconductor ONU Que generalmente se Aplica Como interruptor Controlado en circuitos de Electrónica de Potencia. Este Dispositivo POSEE la Características de las señales de puerta de los Transistores de efecto campo con la Capacidad de alta corriente y bajo Voltaje de saturación del transistor bipolar, combinando Una puerta el aislada FET párr La Entrada de controlar y Un transistor bipolar Como interruptor en solo ONU Dispositivo. El circuito de excitación del IGBT es Como el del MOSFET, MIENTRAS Que las Características de Conducción hijo Como las del BJT.

Los Transistores IGBT han Permitido Desarrollos Que No habian Sido viables Hasta then, en particular, en los variadores de frecuencia Asi Como En Las Aplicaciones en Máquinas Eléctricas y Convertidores de Potencia Que Nos acompañan Cada Día y por todas contradictorio, el pecado Que SEAMOS particularmente conscientes de ESO: automóvil, tren, metro, autobus, avión, barco, ascensor, electrodoméstico, televisión, domótica, Sistemas de Alimentación Ininterrumpida o SAI (en español UPS), etc.

9. Cuestionario
1. ¿A que se le llama Electrónica de Potencia?
R = Es Aquello que CONSIGUE Adaptar y Transformar La Electricidad, con la Finalidad de Alimentar Otros Equipos, Transportar Energía, Controlar el FUNCIONAMIENTO de Máquinas Eléctricas.
2. ¿Cuales hijo las pates electrónico? Des de equipo de Potencia
R = Un circuito de Potencia y Un circuito de mando.
3. Menciona cuatro Aplicaciones de la Electrónica de Potencia.
R = Industrial, Transporte, Aeroespacial y DOMESTICAS
4. Menciona Los Tres Tipos de Dispositivos de Electrónica de Potencia.
R = No Controlados, Semicontrolados y Contorlados
5. ¿Qué es diodo ONU?
R = Un diodo Es Un componente electrónico de dos terminales Que permite la circulation de la corriente eléctrica through EL EN SENTIDO solo un.
6. ¿Qué es la ONU diodo Schottky? 
R = Hijo Dispositivos Que Tienen Una Caída de Voltaje directa (VF) Pequeña muy, del Orden de 0,3 V o Menos.
7. ¿Como se clasifican los diodos de Recuperación rapida?
R = En diodos de Recuperación Estándar y diodos rapidos
8. Rápido ¿Cuál es la Aplicación de rectificador diodo ONU?
R = del consiste en Separar los Ciclos Positivos de Una Señal de Corriente Alterna.
9. ¿Qué es Tristor ONU?
R = Es Un componente electrónico constituído Por Elementos Semiconductores Que utilizació realimentación interna párrafo Producir Una conmutación.
10. ¿Cuales hijo los Tipos de trisistores Que Podemos Encontrar?
R = SCR, TRIAC y GTO
11. Un Es Un Dispositivo semiconductor USADO párr amplificar e interrumpir señales Electrónicas o potency eléctrica.                      
R = Transistor
12.Menciona Los Tres Tipos de Transistores
R = BJT, MOSFET y IGBT


10.







martes, 17 de febrero de 2015

informe mes de febrero

Resistencias Fijas

Descripción y Simbología

Una resistencia es un componente que ofrece la oposición al paso de la corriente eléctrica, principalmente se utilizan para reducir la intensidad o crear caídas de tensión. Su valor se mide en ohmios y se representa por la letra griega Omega.

Código de colores
En esta tabla o también llamado "código", los valores de las resistencias fijas vienen dados por colores o números.


Estos son algunos ejemplos de los diferentes códigos de colores que podemos encontrar y sus representaciones.
Es el tipo de código que comúnmente vamos a encontrar puesto que es mas practico de entender conforme a los colores y la señalizacion.
Este código nos representa la 3era cifra del color y los coeficientes 
de temperatura a diferencia de las otras.
Codificación
Las resistencias de pequeña potencia van rotuladas con un código de franjas de colores. Para caracterizar una resistencia se necesitan 3 valores los cuales son: 
  • Resistencia
  • Corriente máxima 
  • Tolerancia.
Resistencia:
Se puede identificar en el código de colores con las 3 primeras bandas.

Corriente Máxima:
La corriente máxima de una resistencia viene condicionada por la  máxima  potencia  que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro (Tamaño), sin que sea necesaria otra indicación. Los valores mas concurridos son: .25 W, .5 W  y 1 W 

Tolerancia:
Viene identificada en la ultima banda de la resistencia


Resistencias Variables

Descripción y su Simbología

Se denominan resistencias variables a aquellas que dependen de la función de algún parámetro.

Termistores

Un termistor es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. El término termistor proviene de Thermally Sensitive Resistor. Existen dos tipos de termistor:

NTC (Negative Temperature Coefficient)
Coeficiente de temperatura negativo, a mayor temperatura disminuye la resistencia al flujo.
PTC (Positive Temperature Coefficient) 
Coeficiente de temperatura positivo (también llamado posistor), a mayor temperatura mayor es la resistencia al flujo.

LDR

Un fotorresistor o LDR (por sus siglas en inglés "light-dependent resistor") es una resistencia que varía en función de la luz, a más luz menos resistencia. La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si se pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro, esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que la señal luminosa varía con rapidez.

Un ejemplo de aplicación es el encendido y apagado de las farolas de la calle, en cámaras, medidores de luz, relojes con radio, etc.
                
Potenciometro
Son resistencias que varia manualmente entre cero y un valor indicado en el componente,
normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente, para circuitos de corrientes mayores, se utilizan los reostatos, que pueden disipar más potencia.
Según su aplicación se distinguen varios tipos:

  • Potenciómetros de mando.
  • Potenciómetros de ajuste.
  • Potenciómetros lineales.
  • Logarítmicos.
  • Senoidales.
  • Antilogarítmicos.
  • Potenciómetros multivuelta. 

Algunas Aplicaciones: Regulación de la luminosidad de una bombilla, regular el volumen de una bomba, en los ecualizadores gráficos


Capacitores/ Condensadores

Diferentes tipos de condensadores o
capacitores

5.1 Descripción y Simbologia

Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía formando un campo eléctrico.
Generalmente funciona debido a su interior en forma de láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total.


Un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga.



Cerámicos
Los capacitores con dieléctrico de cerámica son para una constante dieléctrica muy alta, son de diseño físico de fácil fabricación, en donde se puede encontrar una gran variedad de formatos.
Existen 3 tipos de condensadores cerámicos: 

  • Cerámicos de clase 1 (estable): Son utilizados en circuitos resonantes, alta frecuencia y acoplamiento, dieléctricos de temperatura compensada, estabilidad dieléctrica y otras aplicaciones donde un alto Q son esenciales. Conocidos también como NP0 o Negativo Positivo Cero.

  • Cerámicos de clase 2 (semiestable): Son usados cuando la miniaturización es requerida para aplicaciones de radio frecuencia, filtros y acoplamiento de etapas, donde el Q y la estabilidad pueden estar comprometida.

  • Cerámicos de clase 3 (propósitos generales): En estos diseños un disco cerámico aislante con un tratamiento de calor es aplicado en una atmósfera reducida para que disminuya la resistividad por debajo de 10 W-cm.   


Condensador Cerámico 

 Electrolíticos
Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga, y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua pero no corriente alterna.


Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia.



Al contrario que la mayoría de los condensadores, los electrolíticos tienen polaridad. La polaridad correcta se indica en el envoltorio con una franja indicando el signo negativo y unas flechas indicando el terminal que debe conectarse al potencial menor (terminal negativo)

5.4 Nomenclatura o Codificación

Para valores mayores de 1uF (como por ejemplo con los electrolíticos de aluminio o de tantalio) generalmente escriben el valor en el cuerpo seguido por la abreviación de microfarad (uF). Para valores por debajo de 1 uF (1 microfarad) el tema es menos claro. Generalmente se usa una codificación que consiste en un numero de tres dígitos seguido por una letra. Antes que los puristas se lamenten, aclaro que la abreviación correcta del microfarad es el símbolo griego micro (µ) seguido por la letra F mayúscula.

 Diodos

Descripción y simbologia

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad; consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. El diodo de vacío (que actualmente ya no se usa, excepto para tecnologías de alta potencia) es un tubo de vacío con dos electrodos: una lámina como ánodo, y un cátodo. 

Silicio

Suelen tener un tamaño milimétrico y, alineados, constituyen detectores multicanal que permiten obtener espectros en milisegundos. Son menos sensibles que los fotomultiplicadores. Es un semiconductor de tipo p (con huecos) en contacto con un semiconductor de tipo n (electrones). La radiación comunica la energía para liberar los electrones que se desplazan hacia los huecos, estableciendo una corriente eléctrica proporcional a la potencia radiante.

La construcción de un diodo de silicio comienza con silicio purificado. Cada lado del diodo se implanta con impurezas (boro en el lado del ánodo y arsénico o fósforo en el lado del cátodo), y la articulación donde las impurezas se unen se llama la "unión pn". Los diodos de silicio tienen un voltaje de polarización directa de 0,7 voltios. Una vez que el diferencial de voltaje entre el ánodo y el cátodo alcanza los 0,7 voltios, el diodo empezará a conducir la corriente eléctrica a través de su unión pn. Cuando el diferencial de voltaje cae a menos de 0,7 voltios, la unión pn detendrá la conducción de la corriente eléctrica, y el diodo dejará de funcionar como una vía eléctrica. Debido a que el silicio es relativamente fácil y barato de obtener y procesar, los diodos de silicio son más frecuentes que los diodos de germanio.



Germanio

Los diodos de germanio se fabrican de una manera similar a los diodos de silicio. Los diodos de germanio también utilizan una unión pn y se implantan con las mismas impurezas que los diodos de silicio. Sin embargo los diodos de germanio, tienen una tensión de polarización directa de 0,3 voltios. El germanio es un material poco común que se encuentra generalmente junto con depósitos de cobre, de plomo o de plata. Debido a su rareza, el germanio es más caro, por lo que los diodos de germanio son más difíciles de encontrar (y a veces más caros) que los diodos de silicio.



 Resumen



Los circuitos electrónicos básicamente están conformados por pequeños componentes que hacen diferentes funciones como lo son:
  • Resistencias
  • Resistencias Variables
  • Capacitores
  • Diodos
Los cuales desempeñan un papel importante puesto que unos almacenan la energía, mientras otros la disminuyen como en este caso son los capacitores y las resistencias respectivamente.

Es importante tener los conocimientos de cada uno de estos componentes para hacer un correcto uso de cada uno, a continuacion se pondra un breve resumen de cada componente y su funcion:

Resistencia:
Una resistencia es un componente que ofrece la oposición al paso de la corriente eléctrica, principalmente se utilizan para reducir la intensidad o crear caídas de tensión

Código de Colores:
En esta tabla o también llamado "código", los valores de las resistencias fijas vienen dados por colores o números.

Termistores:
Un termistor es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura.
PTC: A mayor temperatura mayor es la resistencia al flujo.
NTC: A mayor temperatura menor es la resistencia al flujo.

LDR:
Un fotorresistor o LDR (por sus siglas en inglés "light-dependent resistor") es una resistencia que varía en función de la luz, a más luz menos resistencia.

Potenciometro:


Son resistencias que varia manualmente entre cero y un valor indicado en el componente,
normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente, para circuitos de corrientes mayores, se utilizan los reostatos.

Capacitores:
Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía formando un campo eléctrico.


Generalmente funciona debido a su interior en forma de láminas o placas


Cerámico:Los capacitores con dieléctrico de cerámica son para una constante dieléctrica muy alta, son de diseño físico de fácil fabricación, en donde se puede encontrar una gran variedad de formatos. No tienen polaridad.
Electrolítico:Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores, son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Si tienen Polaridad.


Diodos:
Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido.
Silicio: La construcción de un diodo de silicio comienza con silicio purificado. Cada lado del diodo se implanta con impurezas (boro en el lado del ánodo y arsénico o fósforo en el lado del cátodo), y la articulación donde las impurezas se unen se llama la "unión pn".
Germanio: Los diodos de germanio se fabrican de una manera similar a los diodos de silicio. Los diodos de germanio también utilizan una unión pn y se implantan con las mismas impurezas que los diodos de silicio. Sin embargo los diodos de germanio, tienen una tensión de polarización directa de 0,3 voltios.

Cuestionario
Bibliografia
http://www.tecnoastro.es/tecnologia/resistencias_fijas.html 
http://www.tecnoastro.es/tecnologia/resistencias%20variables.html 
http://apractico-javier-blasinfante.blogspot.mx/2010/01/resistencias.html
http://www.tecnoastro.es/tecnologia/condensadores.html