Componentes Electrónicos: Tipos, Funcionamiento y Aplicaciones en la Industria

Componentes Electrónicos: Tipos, Funcionamiento y Aplicaciones

1. Componentes Pasivos y Activos

Los componentes pasivos tienen como misión transmitir señales eléctricas, mientras que los activos sirven de unión entre estos.

1.1. Resistencias

Son componentes eléctricos que se fabrican de material cerámico o férrico y se utilizan para producir caídas de tensión o reducir la intensidad que consume un consumidor. El valor en ohmios depende del código de colores dibujado en el exterior. La potencia que puede disipar (la intensidad que puede aguantar sin quemarse) depende del tamaño.

Tipos de Resistencias

  • Lineales: Su valor de resistencia es constante y está predeterminado por el fabricante.
    • Aplicaciones:
      • Conseguir dos velocidades en el electroventilador.
      • Conseguir una tensión inferior a 12V.
  • Variables: Estas resistencias pueden variar su valor dentro de unos límites. Para ello se les ha añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede desplazarse sobre el elemento resistivo, proporcionando variaciones en el valor de la resistencia. Este tercer terminal puede tener un desplazamiento angular o longitudinal.
    • Potenciómetro: Resistencia sobre la cual se hace deslizar un cursor para dividirla en dos resistencias cuya suma de valores es constante. Su valor podrá ajustarse entre la patilla que corresponde al cursor y uno de los extremos. Variando el cursor se consigue una tensión variable en salida.
    • Aplicaciones:
      • Aforador del combustible.
      • Regulación de luminosidad del cuadro.
  • Termistores: Resistencias que varían de forma muy notable con la temperatura.
    • PTC: Resistencia con coeficiente de temperatura positivo (al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia).
      • Ejemplos: Bujía de precalentamiento diésel, calefacción de cerradura y sonda lambda.
    • NTC: Resistencia con coeficiente de temperatura negativo (al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia).
      • Ejemplos: Temperatura del motor y del aire, aspiración, aire exterior, aire acondicionado.
  • Varistor-VDR: Resistencia variable con la tensión. Con una tensión baja, el varistor presenta una elevada resistencia, pero cuando sube la tensión, la resistencia decrece. Son resistencias cuyo valor óhmico disminuye con el aumento de la tensión aplicada en los bornes; sirven para anular picos de tensión (taladros).
  • Fotorresistencia-LDR: Resistencia variable con la luz. Resistencia semiconductora cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad luminosa. (Más luz, menos resistencia).

1.2. Bobinados

Se utilizan para tener campos magnéticos más grandes que en un conductor. Se forma una espira con el conductor o varias espiras para formar una bobina. Si se introduce dentro un núcleo de material ferromagnético, aumenta su coeficiente de autoinducción.

Transformador

Destinado a transportar energía de un circuito con una tensión-intensidad a otro circuito que trabaja con una distinta. Uno básico consta de un núcleo de hierro cerrado con dos bobinas con diferente número de espiras: la primaria, a la que se aplica energía, y la secundaria, de la que se extrae.

1.3. Condensador

Es un circuito abierto por el que nunca circula corriente. Su funcionamiento trata de acumular cargas eléctricas cuando la tensión entre sus placas aumenta (carga) para luego devolverlas cuando la tensión disminuye (descarga). La capacidad de carga es proporcional al voltaje y se mide en Faradios.

1.4. Relés

Dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Hace que se puedan manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control.

2.4. Diodo

Dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor. De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de suprimir la parte negativa de cualquier señal, como paso inicial para convertir una corriente alterna en corriente continua.

Tipos de Diodos

  • Zener: Tipo especial de diodo que siempre se utiliza polarizado inversamente. Si el diodo zener se polariza en sentido directo se comporta como un diodo rectificador común, pero si funciona polarizado inversamente mantiene entre sus terminales un voltaje constante.
  • Varicap: De capacidad variable, se comporta como un condensador variable con la tensión.
  • Fotodiodo: Diodo sensible a la intensidad de luz, aumenta la corriente inversa de saturación cuando aumenta la intensidad luminosa aplicada al semiconductor. Estando polarizado inversamente y sin estar expuesto a la luz deja pasar una corriente muy pequeña; al exponerlo a la luz, a mayor intensidad luminosa, mayor paso de corriente.
  • LED: Diodo emisor de luz que se activa cuando se polariza directamente. Directamente deja pasar la corriente y a partir de un punto de tensión emite luz, de forma que aumenta la intensidad luminosa. Intensidad y voltaje soportados bajos.

2.5. Transistor

Componente electrónico formado por tres cristales, sirve para que, con una pequeña intensidad de excitación, se pueda alimentar un consumidor que consume muchos amperios. Puede funcionar como interruptor (relé) o como amplificador (grifo de agua). Para que el transistor PNP conduzca entre Colector y Emisor, a la base hay que meterle negativo. Para que el transistor NPN conduzca, a la base hay que meterle positivo.

Montaje Darlington

Está compuesto por dos transistores. El emisor de T1 controla la base de T2, de modo que metiendo una intensidad muy pequeña por la base de T1 (desde una unidad de control electrónico) se controla una intensidad muy grande con T2.

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