Resistencia de hilo bobinado
Maykol Rey

Maykol Rey

Ing. Electrónico

25/07/2024

Resistencia de hilo bobinado

Resistencia de hilo bobinado

La resistencia de hilo bobinado está formada por un hilo de metálico que se enrolla sobre un cilindro hecho de cerámica.

Estas resistencias se caracterizan por soportar altas potencias, cuentan con una alta precisión debido a su metodo de fabricacion y son estables en presencia de altas temperaturas.

Uso de resistencias de alambre enrollado

Estas resistencias tienen una aplicación similar a otra resistencias, impedir el paso de la corriente, sin embargo, debido a su precisión y capacidad de soportar altas potencias se suele ver con frecuencias en amplificadores de sonido

Pie de imagen:

Esto es debido que esta resistencias deben tener un valor del orden de los mili Ohm y debe soportar altas corrientes.

Otra aplicación que se puede ver es como resistencias de protección, esta se suele ver en las fuentes sin transformados, es una resistencias de 10 Ohm de unos 3W.

Calcular resistencias del hilo bobinado

Debido a que están formadas por un hilo, el valor de la resistencia depende de la resistividad del hilo conductor , al área transversal y la distancia del hilo.

La fórmula de la resistencia eléctrica de un conductor es:

R=ρLAR = \rho {\frac {L} {A}}

Donde:

  • RR = Resistencia eléctrica del conductor (en ohmios)
  • ρ\rho = Resistividad del material del conductor (en ohmios * metros)
  • LL = Longitud del conductor (en metros)
  • AA = Área transversal del conductor (en metros cuadrados)

La resistividad (ρ) es una propiedad del material del conductor que depende de su composición química y temperatura. La longitud (L) y el área transversal (A) del conductor se refieren a las dimensiones físicas del conductor. La resistencia eléctrica aumenta a medida que aumenta la longitud del conductor o disminuye su área transversal, y disminuye a medida que aumenta la conductividad del material o la temperatura del conductor.

Resistividad del material del conductor

MaterialResistividad ρ (Ω•m)
Plata1.62×1081.62 \times 10^{-8}
Cobre1.69×1081.69 \times 10^{-8}
Oro2.35×108 2.35 \times 10^{-8}
Aluminio2.75×1082.75 \times 10^{-8}
Tungsteno5.25×1085.25 \times 10^{-8}
Hierro9.68×1089.68 \times 10^{-8}
Platino10.6×10810.6 \times 10^{-8}

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