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Diferencia entre revisiones de «Termistor»

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[[File:NTC 4k7.png|thumb|200 px|NTC 4k7]]
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Un '''termistor''' es un [[semiconductor]] que varía el valor de su [[resistencia eléctrica]] en función de la [[temperatura]], su nombre proviene de '''Therm'''ally sensitive res'''istor''' (Resistor sensible a la temperatura en inglés). Existen dos clases de termistores: NTC y PTC.
Son resistencias de coeficiente de temperatura negativo, constituidas por un cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de temperatura sea elevado, es decir, su conductividad crece muy rápidamente con la temperatura.


==Tipos==
Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores de níquel, zinc, cobalto, étc.


===Termistor NTC===
La relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal sino exponencial (no cumple la ley de Ohm). Dicha relación cumple con la fórmula siguiente:

Un CSM
'''Termistor hp''' ('''N'''egative '''T'''emperature '''C'''oefficient) es una resistencia variable cuyo valor va decreciendo a medida que aumenta la temperatura, es decir se calienta extremadamente . Son resistencias de coeficiente de temperatura negativa, constituidas por un cuerpo [[semiconductor]].

Se emplean en su fabricación [[óxido]]s semiconductores de [[níquel]], [[zinc]], [[cobalto]], étc.

La relación entre la resistencia y la temperatura no es [[lineal]] sino [[exponencial]]:


<math>R = A * e^{\frac {B} {T}}</math>
<math>R = A * e^{\frac {B} {T}}</math>


donde A y B son constantes que dependen del resistor.
, donde A y B son constantes que dependen del termistor.

La característica [[Diferencia de potencial|tensión]]-[[intensidad]] (V/I) de un termistor NTC presenta un carácter peculiar ya que, cuando las corrientes que lo atraviesan son pequeñas, el consumo de [[potencia]] (<math>R*I^2</math>) será demasiado pequeño para registrar incrementos apreciables de temperatura, o lo que es igual, descensos en su resistencia óhmica; en esta parte de la característica, la relación tensión-intensidad será prácticamente lineal y en consecuencia cumplirá la [[ley de Ohm]].
Si seguimos aumentando la tensión aplicada al termistor, se llegará a un valor de intensidad en que la potencia consumida provocará aumentos de temperatura suficientemente grandes como para que la resistencia del termistor NTC disminuya apreciablemente, incrementándose la intensidad hasta que se establezca el equilibrio térmico. Ahora nos encontramos, pues, en una zona de resistencia negativa en la que disminuciones de tensión corresponden aumentos de intensidad.


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===Termistor PTC===

Un '''termistor PTC''' ('''''P'''ositive '''T'''emperature '''C'''oefficient'') es una resistencia variable cuyo valor va aumentando a medida que se incrementa la temperatura.

Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones: limitación de corriente, sensor de temperatura, desmagnetización y para la protección contra el recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos. También se utilizan en indicadores de nivel, para provocar retardos en [[circuito]]s, como [[termostato]]s, y como resistores de compensación.


El termistor PTC pierde sus propiedades y puede comportarse eventualmente de una forma similar al termistor NTC si la temperatura llega a ser demasiado alta.
La característica tensión-intensidad (V/I) de un resistor NTC presenta un carácter peculiar, ya que cuando las corrientes que lo atraviesan son pequeñas, el consumo de potencia (R I2) será demasiado pequeño para registrar aumentos apreciables de temperatura, o lo que es igual, descensos en su resistencia óhmica; en esta parte de la característica la relación tensión-intensidad será prácticamente lineal y en consecuencia cumplirá la ley de Ohm.


Las aplicaciones de un termistor PTC están, por lo tanto, restringidas a un determinado margen de temperaturas.
Si seguimos aumentando la tensión aplicada al termistor, se llegará a un valor de intensidad en que la potencia consumida provocará aumentos de temperatura suficientemente grandes como para que la resistencia del termistor NTC disminuya apreciablemente, incrementándose la intensidad hasta que se establezca el equilibrio térmico.


Hasta un determinado valor de voltaje, la característica I/V sigue la ley de Ohm, pero la resistencia aumenta cuando la corriente que pasa por el termistor PTC provoca un calentamiento y se alcanza la temperatura de conmutación. La característica I/V depende de la temperatura ambiente y del coeficiente de transferencia de calor con respecto a dicha [[temperatura ambiente]].
==Aplicaciones==


[[Categoría:Sensores]]
Hay tres grupos:
[[Categoría:Instrumentos térmicos]]


[[ar:الثيرميستور]]
* Aplicaciones en las que la corriente que circula por ellos, no es capaz de producirles aumentos apreciables de temperatura y por tanto la resistencia del termistor depende únicamente de la temperatura del medio ambiente en que se encuentra.
[[bg:Терморезистор]]
* Aplicaciones en las que su resistencia depende de las corrientes que lo atraviesan.
[[ca:Termistor]]
* Aplicaciones en las que se aprovecha la inercia térmica, es decir, el tiempo que tarda el termistor en calentarse o enfriarse cuando se le somete a variaciones de tensión.
[[cs:Termistor]]
[[Categoría:Electricidad]]
[[da:Termistor]]
[[de:Thermistor]]
[[en:Thermistor]]
[[et:Termistor]]
[[fr:Thermistance]]
[[gl:NTC]]
[[id:Termistor]]
[[it:Termistore]]
[[ja:サーミスタ]]
[[nl:Thermistor]]
[[no:Termistor]]
[[pl:Termistor]]
[[pt:Termístor]]
[[ru:Терморезистор]]
[[sk:Termistor]]
[[sr:Термистор]]
[[su:Térmistor]]
[[sv:Termistor]]
[[zh:热敏电阻]]

Revisión del 21:34 27 may 2009

Termistor NTC.

Un termistor es un semiconductor que varía el valor de su resistencia eléctrica en función de la temperatura, su nombre proviene de Thermally sensitive resistor (Resistor sensible a la temperatura en inglés). Existen dos clases de termistores: NTC y PTC.

Tipos

Termistor NTC

Un CSM Termistor hp (Negative Temperature Coefficient) es una resistencia variable cuyo valor va decreciendo a medida que aumenta la temperatura, es decir se calienta extremadamente . Son resistencias de coeficiente de temperatura negativa, constituidas por un cuerpo semiconductor.

Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores de níquel, zinc, cobalto, étc.

La relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal sino exponencial:

, donde A y B son constantes que dependen del termistor.

La característica tensión-intensidad (V/I) de un termistor NTC presenta un carácter peculiar ya que, cuando las corrientes que lo atraviesan son pequeñas, el consumo de potencia () será demasiado pequeño para registrar incrementos apreciables de temperatura, o lo que es igual, descensos en su resistencia óhmica; en esta parte de la característica, la relación tensión-intensidad será prácticamente lineal y en consecuencia cumplirá la ley de Ohm.

Si seguimos aumentando la tensión aplicada al termistor, se llegará a un valor de intensidad en que la potencia consumida provocará aumentos de temperatura suficientemente grandes como para que la resistencia del termistor NTC disminuya apreciablemente, incrementándose la intensidad hasta que se establezca el equilibrio térmico. Ahora nos encontramos, pues, en una zona de resistencia negativa en la que disminuciones de tensión corresponden aumentos de intensidad.


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Termistor PTC

Un termistor PTC (Positive Temperature Coefficient) es una resistencia variable cuyo valor va aumentando a medida que se incrementa la temperatura.

Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones: limitación de corriente, sensor de temperatura, desmagnetización y para la protección contra el recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos. También se utilizan en indicadores de nivel, para provocar retardos en circuitos, como termostatos, y como resistores de compensación.

El termistor PTC pierde sus propiedades y puede comportarse eventualmente de una forma similar al termistor NTC si la temperatura llega a ser demasiado alta.

Las aplicaciones de un termistor PTC están, por lo tanto, restringidas a un determinado margen de temperaturas.

Hasta un determinado valor de voltaje, la característica I/V sigue la ley de Ohm, pero la resistencia aumenta cuando la corriente que pasa por el termistor PTC provoca un calentamiento y se alcanza la temperatura de conmutación. La característica I/V depende de la temperatura ambiente y del coeficiente de transferencia de calor con respecto a dicha temperatura ambiente.