No.
Nombre
Símbolo
Imagen
Funcionamiento
1
Resistencia Fija
Se utilizan para reducir la intensidad o provocar caídas de tensión. Su valor se mide en ohmios y se determina por el código de colores.
2
Resistencia Variable
Resistor lineal sobre el cual desliza un contacto eléctrico capaz de inyectar corriente en un punto intermedio de su elemento resistivo.
Resistencia NTC
Su funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura, debido a la variación de la concentración de portadores. La resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura.
Resistencia PTC
Su funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura, debido a la variación de la concentración de portadores. La resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura.
Resistencia LDR
Es un tipo de resistencia cuya resistencia varía dependiendo de la cantidad de luz que cae sobre su superficie. Cuando la luz cae sobre la resistencia, entonces la resistencia cambia.
3
4
5
No.
1
2
Nombre
Símbolo
Imagen
Funcionamiento
Condensador de Cerámica
Capacitores en donde las inductancias parásitas y las pérdidas son casi nulas. La constante dieléctrica de estos elementos es muy alta (de 1000 a 10,000 veces la del aire)
Condensador Electrolítico
Pueden tener capacitancias muy altas a un precio razonablemente bajo. Tienen el inconveniente de que tienen alta corriente de fuga y un voltaje de ruptura bajo. Su valor varía con la ayuda de un eje (que mueve las placas del capacitor) el área efectiva de las placas que están frente a frente.
3
4
Condensador Variable
Condensador de Poliester
Estos capacitores se fabrican con dieléctrico de aire, pero para reducir la separación entre las placas y aumentar la constante dieléctrica se utiliza plástico.
Sustituyen a los capacitores de papel, solo que el dieléctrico es el poliéster. Se crearon capacitores de poliéster metalizado con el fin de reducir las dimensiones físicas. Ofrecen muy poca pérdida y excelente factor de potencia.
No.
Nombre
Símbolo
Imagen
Funcionamiento
1
Bobina de núcleo de aire
El conductor se arrolla sobre un soporte hueco y posteriormente se retira este quedando con un aspecto parecido al de un muelle. Se utiliza en frecuencias elevadas.
2
Bobina de material ferromagnético
Gracias a la forma del bobinado se consiguen altos valores inductivos en un volumen mínimo.
Variables
Normalmente la variación de inductancia se produce por desplazamiento del núcleo. Consisten encerrar la bobina dentro de una cubierta metálica cilíndrica o cuadrada, cuya misión es limitar el flujo electromagnético creado por la propia bobina y que puede afectar negativamente a los componentes cercanos a la misma.
Bobina de núcleo de ferrita
Actúa como filtro o reactancia inductiva, para ofrecer resistencia al paso de las corrientes alternas de alta frecuencia que pueden producir interferencias en equipos y aparatos electrónicos.
3
4
No.
1
2
3
Nombre
Símbolo
Imagen
Funcionamiento
Fusible de Corriente Continua
Cuando la corriente excede el límite, el cable metálico en el fusible se derrite y desconecta el resto del circuito de la fuente de alimentación. Esto minimizará la posibilidad de arco y dado que la distancia entre los electrodos aumenta.
Fusible de Corriente Alterna
En un punto de las oscilaciones entre 50 o 60 veces por segundo, el voltaje toca los 0 V y, por lo tanto, el arco entre los electrodos fundidos se puede terminar fácilmente.
Fusible Térmico
El elemento fusible en un fusible térmico mantiene un contacto mecánico de resorte, que normalmente está cerrado. Cuando la temperatura en el elemento fusible aumenta, la aleación del elemento fusible se derrite y libera el mecanismo de resorte. Esto abrirá el circuito y evitará incendios en el dispositivo.
No.
Nombre
Símbolo
Imagen
Funcionamiento
1
Transformador elevador/reductor de tensión
Permiten a los operadores aumentar o disminuir la tensión eléctrica (VCA) para coincidir con los requisitos de carga.
2
Transformador Variable
Producen una forma de onda de la tensión de salida que reproduce fielmente la forma de onda de la tensión de entrada aplicada.
Transformador de Aislamiento
Tienen una relación de 1:1 entre sus devanados primario y secundario. Lo que significa que ambos devanados tienen las mismas espiras (vueltas), por lo cual su salida entrega el mismo voltaje que se aplico a la entrada.
Transformador de Alimentación
Pueden tener una o varias bobinas secundarias y proporcionan las tensiones necesarias para el funcionamiento del equipo. A veces incorpora un fusible térmico que corta su circuito primario cuando el transformador alcanza una temperatura excesiva, evitando que éste se queme.
Monofásico
Acepta corriente alterna monofásica y generan corriente alterna monofásica, generalmente a un nivel de voltaje más alto o más bajo. La energía se transfiere de un circuito a uno o más circuitos mediante inducción electromagnética.
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4
5