Aplicaciones de Resistencias en Electrónica

Las 7 aplicaciones reales de las resistencias en circuitos automotrices: atenuadora de voltaje (divisores), monitoreo (sensores NTC/PTC y potenciómetros), pull-up / pull-down (entradas digitales), reducción de corriente (LEDs y bobinas), terminación de bus CAN (120Ω), resistencia shunt (medición de corriente) y polarización.

Duración: 120 minutos

Contenido de la presentación

  1. Aplicaciones de Resistencias en Electrónica

    ## Clase Especial ### Las 7 Aplicaciones Reales de las Resistencias en Automotriz **Duración:** 2 horas **Instructor:** DiagnoAssist Academy

  2. ¿Para qué se usan las resistencias?

    ### Más allá de "oponerse a la corriente" Una resistencia, sola, no hace nada útil. Lo importante es **dónde** y **cómo** la conectamos. Según su ubicación en el circuito, cumple funciones muy distintas. --- ### Las 7 aplicaciones que vamos

  3. 1 - Atenuadora de Voltaje (Divisor)

    ### Concepto Dos resistencias en serie reparten la tensión de alimentación entre ellas, **proporcionalmente a su valor**. Es la aplicación más usada en electrónica. --- ### Esquema ``` +5V ──[ R1 ]──┬──[ R2 ]── GND │ Vout ``` --- ### Fórmul

  4. Atenuadora: Sensor TPS y MAP

    ### El divisor que cambia En un sensor automotriz, una de las dos resistencias del divisor **es el sensor**. Al moverse el sensor, cambia su R y por lo tanto cambia Vout. --- ### Sensor TPS (posición de mariposa) ``` +5V ──[ Pista resistiva

  5. Simulador: Divisor de Voltaje

    animation:voltage-divider

  6. 2 - Monitoreo: Sensores Resistivos

    ### El concepto Las resistencias permiten **convertir una variable física** (temperatura, posición, presión, nivel) en un valor de resistencia que la ECU puede medir. --- ### Tipos de sensores resistivos en el auto | Sensor | Variable físic

  7. Monitoreo: Sensor NTC al Detalle

    ### Comportamiento La resistencia **baja** cuando la temperatura **sube**. --- ### Tabla típica (sensor ECT) | Temperatura | R sensor | V señal en ECU | |---|---|---| | -20°C | 28,680 Ω | 4.60V | | 0°C | 9,420 Ω | 3.93V | | 20°C | 3,520 Ω |

  8. Simulador: Sensor NTC

    animation:ntc-sensor

  9. 3 - Pull-Up y Pull-Down

    ### El problema Una entrada digital de un microcontrolador **no puede quedar al aire**. Si no hay nada conectado, el voltaje "flota" entre 0 y 5V por ruido eléctrico, y el procesador lee valores aleatorios. --- ### Solución: una resistencia

  10. Simulador: Pull-Up vs Pull-Down

    animation:pull-up-down

  11. Pull-Up: Aplicaciones Automotrices

    ### Dónde la encontrás en el auto | Componente | Función del pull-up | |---|---| | **Switch de puerta** | Reposo = +12V; al cerrar contra masa = 0V | | **Switch de freno** | Define estado de la línea cuando el switch está abierto | | **Sens

  12. 4 - Reducción de Corriente (Limitador serie)

    ### Concepto Una resistencia en **serie** con la carga limita la corriente que puede circular. Si quitamos la R, la corriente se dispara y daña al componente. --- ### Caso típico: encender un LED Un LED rojo necesita ~2V y soporta máximo 20

  13. Reducción de Corriente: Potencia y Calor

    ### El problema térmico Una resistencia que limita corriente **disipa potencia como calor**. Hay que dimensionarla bien o se quema. --- ### Fórmula $P = I^2 \\times R = V_R \\times I$ --- ### Ejemplo: limitar corriente a un LED de potenci

  14. 5 - Resistencias de Terminación (Bus CAN)

    ### El problema En cables largos que llevan señales rápidas (>100 kHz), las señales **rebotan** en los extremos del cable como un eco, generando errores de transmisión. La solución: poner una resistencia en cada extremo que **"absorba"** la

  15. 6 - Resistencia Shunt (medir corriente)

    ### Concepto Medir corriente directamente es difícil. Pero **medir voltaje** es muy fácil. Solución: hacer que la corriente pase por una resistencia muy pequeña y conocida, y medir la **caída de voltaje** sobre ella. Aplicando Ley de Ohm: $

  16. 7 - Polarización (transistores)

    ### Concepto Un transistor (BJT o MOSFET) necesita resistencias para **fijar su punto de trabajo**: cuánta corriente circula por la base/gate y cuánta sale por el colector/drain. --- ### Ejemplo: driver de relé ``` +12V ─────────[ Bobina re

  17. Resumen visual: la misma R, 7 funciones

    ### Una resistencia de 1 kΩ Mirá cómo la **misma resistencia física** cumple roles muy distintos según dónde esté conectada: | Conexión | Aplicación | |---|---| | En serie con otra R entre +5V y GND, salida en el medio | **Atenuadora** (div

  18. Resumen: Conceptos Clave

    ### 10 puntos para recordar 1. Una **resistencia sola no hace nada**: importa dónde está conectada 2. **Divisor de voltaje** (atenuadora): Vout = Vin × R2 / (R1+R2) 3. Un **sensor automotriz** es casi siempre un divisor: el sensor es una de

  19. Evaluación: Preguntas de Repaso

    ### Autoevaluación 1. Si tengo R1 = 10 kΩ y R2 = 5 kΩ alimentado con 12V, ¿cuánto vale Vout? 2. ¿Por qué un sensor TPS se considera un divisor de voltaje? 3. ¿Qué pasa con el voltaje de señal de un NTC cuando la temperatura del motor sube?

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