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1 TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II SERIES DE VALORES Y CÓDIGOS DE MARCADO CIRCUITOS EQUIVALENTES SIMBOLOGÍA NORMALIZADA

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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II

SERIES DE VALORES Y CÓDIGOS DE MARCADO

CIRCUITOS EQUIVALENTES

SIMBOLOGÍA NORMALIZADA

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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II

SERIES DE VALORES Y CÓDIGOS DE MARCADO

No todos los valores de resistencia se fabrican. Existe una normalización tanto de los valores de las resistencias como de sus respectivas tolerancias.

El sistema de valores normalizados se obtiene de la expresión:

Los valores de k indican la serie. Los valores usados son:

Cada serie tiene k valores. Los resistores se fabrican con los múltiplos y submúltiplos de los valores de cada serie.

A partir de estos se puede obtener cualquier resistencia, así para el valor 9,88 obtendríamos resistencias de 0,98Ω, 9,88Ω, 98,8Ω, 988Ω, 9,8KΩ, etc.

1k 1,...,i 101

i

kiR

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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II

SERIES DE VALORES Y CÓDIGOS DE MARCADO

COLOR 1ª CIFRA 2ª CIFRA Nº CEROS TOL.( %)

PLATA - - 10-2 10%

ORO - - 10-1 5%

NEGRO - 0 - -

MARRÓN 1 1 10 1%

ROJO 2 2 102 2%

NARANJA 3 3 103 -

AMARILLO 4 4 104 -

VERDE 5 5 105 -

AZUL 6 6 106 -

VIOLETA 7 7 - -

GRIS 8 8 - -

BLANCO 9 9 - -

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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II

SERIES DE VALORES Y CÓDIGOS DE MARCADO

COLOR 1ª CIFRA 2ª CIFRA 3ª CIFRA Nº CEROS TOL.( %)

PLATA - - - 10-2 -

ORO - - - 10-1 -

NEGRO - 0 0 - -

MARRÓN 1 1 1 10 1%

ROJO 2 2 2 102 2%

NARANJA 3 3 3 103 -

AMARILLO 4 4 4 104 -

VERDE 5 5 5 105 0,5%

AZUL 6 6 6 106 -

VIOLETA 7 7 7 - -

GRIS 8 8 8 - -

BLANCO 9 9 9 - -

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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II

SERIES DE VALORES Y CÓDIGOS DE MARCADO

Código de marcas

Como en el caso del código de colores, el objetivo del código de marcas es el marcado del valor nominal y tolerancia del componente y, aunque se puede aplicar a cualquier tipo de resistores, es típico encontrarlo en resistores bobinadas y variables.

Como valor nominal podemos encontrarnos con tres, cuatro, o cinco caracteres formados por la combinación de dos, tres, o cuatro números y una letra, de acuerdo con las cifras significativas del valor nominal. La letra del código sustituye a la coma decimal, y representa el coeficiente multiplicador según la siguiente correspondencia:

La tolerancia va indicada mediante una letra, según la siguiente tabla. Como se puede apreciar aparecen tolerancias asimétricas, aunque estas se usan normalmente en el marcado de condensadores

LETRA CÓDIGO R K M G T

COEF. MULTIPLICADOR 1 103 106 109 1012

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SERIES DE VALORES Y CÓDIGOS DE MARCADO

TOLERANCIAS SIMÉTRICAS

TOLERANCIAS ASIMÉTRICAS

Tol. % Código Tol. % Código

0,1 B + 30 / - 10 Q

0,25 C + 50 / - 10 T

0,5 D +50 / - 20 S

1 F + 80 / -20 Z

2 G - -

5 J - -

10 K - -

20 M - -

30 N - -

R () Código R () Código

0,1 R10 10K 10K

3,32 3R32 2,2M 2M2

59,04 59R04 1G 1G

590,4 590R4 2,2T 2T2

5,90K 5K9 10T 10T

Ejemplo

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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II

CIRCUITOS EQUIVALENTES DE LOS RESISTORES

Bajas frecuencias (audiofrecuencias 020KHz)

El comportamiento se aproxima al ideal. Sólo deberemos tener en cuenta las resistencias de los contactos rC, y la de fugas rP.

Si además añadimos el efecto de ruido, tendremos el circuito equivalente:

Altas frecuencias (radiofrecuencias 1M 100MHz)

A estas frecuencias aparecen efectos capacitivos y/o inductivos. En general predomina uno de los dos, dependiendo del tipo de resistor. En general podemos decir que los pirolíticos, de capa metálica espiralados, bobinados y sismilares, predomina el efecto inductivo. En los aglomerados y similares, predomina el efecto capacitivo.

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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA RESISTORES LINEALES FIJOS II

CIRCUITOS EQUIVALENTES DE LOS RESISTORES

Determinación del modelo de circuito equivalente:

La ecuación general será:

Que se corresponde con el circuito:

Donde y

2

2

2

2

22

2

2

2

2

C

CL

C

C

LL

C

CL

C X

XX

XR

XXR

X

j

X

XX

XR

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XC

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