INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
AMPLIACIÓN GUARENAS
Instrumentación
Electrónica
Elaborado por:
Eliexer Briceño
Termistor
Es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa
en la variación de la resistividad que presenta un
semiconductor con la temperatura.
Simbología
Algunos Modelos de Termistores
Tipo Disco Axial Tipo Perla Montaje en
Superficie
Tipo NTC
 Termistores NTC: Coeficiente de Temperatura Negativo, son resistencias
semiconductores térmicamente sensibles que presentan una disminución
de la resistencia a medida que aumenta la temperatura absoluta. Cambio en
la resistencia del termistor NTC puede llevarse a cabo ya sea por un
cambio en la temperatura ambiente o internamente por autocalentamiento
resultante de la corriente que fluye a través del dispositivo.
Aplicaciones de los
Termistores NTC
 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.
 Aplicaciones en las que su resistencia depende de las corrientes que lo
atraviesan.
 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.
Tipo PTC
 PTC: El coeficiente de temperatura es positivo y elevado. Resistores no
lineales cuya resistencia aumenta fuertemente con la temperatura. se
utilizan en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo limitación de
corrientes, como sensor de temperatura, para desmagnetización y para la
protección contra el recalentamiento de equipos tales como motores
eléctricos.
Aplicaciones de los
Termistores PTC
 Aplicaciones donde la temperatura del PTC está determinada
principalmente por la temperatura del ambiente circundante.
 Aplicaciones donde la temperatura del PTC está determinada
principalmente por la energía eléctrica disipada por el dispositivo.
Sensor Óptico
 Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas,
llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables
eléctricas.
Ejemplo
Sensor
SensorEjemplo
Fotorresistencia
 Es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento
de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor,
fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuya
siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor.
Su cuerpo está formado por una célula o celda y dos paticas.
Simbología
Funcionamiento
 Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Un fotorresistor está
hecho de un semiconductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio,
CdS. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia,
los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando
a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción.
El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad,
de tal modo que disminuye la resistencia.
Cuando se oscurece
la fotorresistencia
El Led enciende
Ejemplo

Actividad 3

  • 1.
    INSTITUTO UNIVERSITARIO DETECNOLOGÍA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” AMPLIACIÓN GUARENAS Instrumentación Electrónica Elaborado por: Eliexer Briceño
  • 2.
    Termistor Es un sensorresistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Simbología Algunos Modelos de Termistores Tipo Disco Axial Tipo Perla Montaje en Superficie
  • 3.
    Tipo NTC  TermistoresNTC: Coeficiente de Temperatura Negativo, son resistencias semiconductores térmicamente sensibles que presentan una disminución de la resistencia a medida que aumenta la temperatura absoluta. Cambio en la resistencia del termistor NTC puede llevarse a cabo ya sea por un cambio en la temperatura ambiente o internamente por autocalentamiento resultante de la corriente que fluye a través del dispositivo.
  • 4.
    Aplicaciones de los TermistoresNTC  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.  Aplicaciones en las que su resistencia depende de las corrientes que lo atraviesan.  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.
  • 5.
    Tipo PTC  PTC:El coeficiente de temperatura es positivo y elevado. Resistores no lineales cuya resistencia aumenta fuertemente con la temperatura. se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo limitación de corrientes, como sensor de temperatura, para desmagnetización y para la protección contra el recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos.
  • 6.
    Aplicaciones de los TermistoresPTC  Aplicaciones donde la temperatura del PTC está determinada principalmente por la temperatura del ambiente circundante.  Aplicaciones donde la temperatura del PTC está determinada principalmente por la energía eléctrica disipada por el dispositivo.
  • 7.
    Sensor Óptico  Esun dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Ejemplo Sensor SensorEjemplo
  • 8.
    Fotorresistencia  Es uncomponente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuya siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor. Su cuerpo está formado por una célula o celda y dos paticas. Simbología
  • 9.
    Funcionamiento  Su funcionamientose basa en el efecto fotoeléctrico. Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio, CdS. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Cuando se oscurece la fotorresistencia El Led enciende Ejemplo