Como proveedor experimentado de componentes electrónicos, a menudo recibo consultas de los clientes sobre cómo probar si una resistencia funciona correctamente. En esta publicación de blog, compartiré algunos métodos e ideas prácticas basadas en mis años de experiencia en la industria.
Comprender las resistencias
Antes de profundizar en los métodos de prueba, es esencial comprender qué son las resistencias y su papel en los circuitos electrónicos. Las resistencias son componentes eléctricos pasivos de dos terminales que implementan resistencia eléctrica como elemento de circuito. Se utilizan para controlar el flujo de corriente eléctrica, dividir los voltajes y ajustar los niveles de señal en una amplia gama de dispositivos electrónicos.
Existen diferentes tipos de resistencias, que incluyen resistencias fijas, resistencias variables (como potenciómetros) y resistencias especiales como termistores y varistores. Cada tipo tiene sus propias características y aplicaciones, pero el principio básico de probar su funcionalidad sigue siendo similar.
Inspección visual
El primer paso para probar una resistencia es una inspección visual. Este método simple pero efectivo puede ayudarlo a identificar signos obvios de daño. Busque cualquier daño físico como grietas, quemaduras o decoloración en el cuerpo de la resistencia. Una resistencia quemada puede tener una apariencia oscura o carbonizada, lo que indica que se ha sobrecalentado y es probable que sea defectuoso.
Si la resistencia tiene clientes potenciales, verifique si hay signos de flexión, rotura o corrosión. Los cables corroídos pueden causar malas conexiones eléctricas, lo que puede afectar el rendimiento de la resistencia. En algunos casos, un plomo doblado también puede conducir a circuitos cortos o valores de resistencia incorrectos.
Usando un multímetro
Un multímetro es una herramienta versátil que puede usarse para medir varias propiedades eléctricas, incluida la resistencia. Así es como puede usar un multímetro para probar una resistencia:
Paso 1: Establezca el multímetro
Primero, encienda el multímetro y configúrelo en el modo de medición de resistencia. La mayoría de los multímetros tienen un símbolo de resistencia dedicado (Ω) para este propósito. Seleccione un rango apropiado basado en el valor de resistencia esperado de la resistencia que está probando. Si no está seguro sobre el valor, comience con un rango más alto y luego ajústelo a un rango más bajo para una medición más precisa.
Paso 2: Prepare la resistencia
Asegúrese de que la resistencia esté desconectada del circuito. Si todavía está conectado, los otros componentes en el circuito pueden afectar la medición. Si es posible, use un par de pinzas o cables de prueba para sostener la resistencia firmemente para garantizar un buen contacto eléctrico.
Paso 3: tomar la medición
Coloque los dos cables de prueba del multímetro en los dos terminales de la resistencia. El multímetro mostrará el valor de resistencia. Compare este valor con el valor marcado en la resistencia. Las resistencias generalmente tienen bandas codificadas de color que indican su valor de resistencia y tolerancia. Por ejemplo, una resistencia con un valor marcado de 100 Ω y una tolerancia de ± 5% debe tener un valor medido entre 95 Ω y 105 Ω.
Si el valor medido es significativamente diferente del valor marcado o si el multímetro muestra una lectura "OL" (sobrecarga) o "0", la resistencia puede ser defectuosa. Una lectura "OL" indica que la resistencia es demasiado alta, lo que podría significar que la resistencia está abierta: circuida. Una lectura "0" sugiere que hay un circuito corto en la resistencia.
Prueba en un circuito
A veces, una resistencia puede parecer que funciona bien cuando se prueba fuera del circuito, pero puede funcionar mal cuando se integran en un circuito. En tales casos, puede probar la resistencia en el circuito utilizando una prueba de divisor de voltaje.
Un circuito de voltaje: divisor consta de dos o más resistencias conectadas en serie. El voltaje en cada resistencia es proporcional a su valor de resistencia. Al medir el voltaje a través de la resistencia en cuestión y compararla con el valor calculado, puede determinar si la resistencia funciona correctamente.
Así es como puede realizar un voltaje - Prueba de divisor:
Paso 1: Calcule el voltaje esperado
Primero, identifique las otras resistencias en el circuito de divisor de voltaje y sus valores de resistencia. Use la fórmula de voltaje - divisor (v_ {out} = v_ {in} \ times \ frac {r_2} {r_1 + r_2}) (donde (v_ {in}) es el voltaje de entrada, (r_1) y (r_2) son los valores de resistencia de las resistencias en el circuito, y (v_ {out}) es el volumen de la salida). El voltaje esperado a través de la resistencia que está probando.
Paso 2: mida el voltaje real
Use un conjunto multímetro en el modo de medición de voltaje para medir el voltaje real a través de la resistencia. Compare este valor con el voltaje esperado. Si el voltaje real es significativamente diferente del voltaje esperado, la resistencia puede ser defectuosa.
Consideraciones especiales para diferentes tipos de resistencias
Resistencias variables
Las resistencias variables, como los potenciómetros, tienen un valor de resistencia ajustable. Para probar un potenciómetro, primero, establezca el multímetro en el modo de medición de resistencia. Luego, conecte la prueba conduce a los dos terminales exteriores del potenciómetro. La resistencia medida debe estar cerca del valor nominal máximo del potenciómetro.
Luego, gire lentamente el eje del potenciómetro. El valor de resistencia que se muestra en el multímetro debe cambiar suavemente desde el valor mínimo hasta el máximo. Si el valor de resistencia salta o no cambia continuamente, el potenciómetro puede ser defectuoso.
Termistores
Los termistores son resistencias cuyo valor de resistencia cambia con la temperatura. Para probar un termistor, debe medir su resistencia a diferentes temperaturas. Primero, mida la resistencia del termistor a temperatura ambiente utilizando un multímetro. Luego, puede calentar o enfriar el termistor ligeramente (por ejemplo, usando una pistola de calor o colocándola en un congelador) y medir su resistencia nuevamente.
El valor de resistencia de un termistor debe cambiar de manera predecible con la temperatura. Para un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC), la resistencia debería disminuir a medida que aumenta la temperatura. Para un termistor de coeficiente de temperatura positivo (PTC), la resistencia debería aumentar a medida que aumenta la temperatura. Si la resistencia no cambia como se esperaba, el termistor puede ser defectuoso.


Otros componentes electrónicos en relación con las resistencias
En un circuito electrónico, las resistencias a menudo funcionan junto con otros componentes, como condensadores. Por ejemplo, en un circuito de fuente de alimentación, las resistencias y condensadores se utilizan para filtrar el ruido y estabilizar el voltaje. Si está interesado en condensadores de alta calidad, ofrecemos una amplia gama de productos, incluido elCondensador de arranque CD60,Condensador motor de CA CBB65, yCondensador de arranque del motor de CA CBB61. Estos condensadores están diseñados para funcionar de manera eficiente con resistencias y otros componentes en varias aplicaciones electrónicas.
Conclusión
Pruebas si una resistencia funciona correctamente es una habilidad importante para cualquier persona involucrada en la electrónica. Siguiendo los métodos descritos en esta publicación de blog, puede determinar de manera rápida y precisa si una resistencia es defectuosa. Recuerde realizar siempre una inspección visual primero y luego usar un multímetro para medir el valor de resistencia. Si es necesario, pruebe la resistencia en el circuito para garantizar su funcionamiento adecuado.
Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas de resistencia o si está interesado en comprar componentes electrónicos de alta calidad, no dude en contactarnos para una discusión de adquisiciones. Estamos comprometidos a brindarle los mejores productos y servicios de la industria.
Referencias
- "El arte de la electrónica" de Paul Horowitz y Winfield Hill
- "Dispositivos electrónicos y teoría de circuitos" de Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky