Aplicaciones de Resistencias - Guía Práctica

Material de referencia visual e interactivo sobre las 7 aplicaciones de las resistencias en automotriz. Cálculos de divisores de tensión, dimensionamiento de R serie para LEDs, medición de la terminación de bus CAN, lectura de sensores NTC y diagnóstico de pull-up. Ideal para alumnos.

Duración: 45 minutos

Contenido de la presentación

  1. Aplicaciones de Resistencias - Guía Práctica

    ## DYMSE - Módulo Especial ### Material de Referencia Interactivo **Tema:** Las 7 aplicaciones de las resistencias en el diagnóstico automotriz

  2. Tabla resumen: ¿qué hace cada R?

    ## Identificá la aplicación en 5 segundos | ¿Cómo está conectada? | Aplicación | Ejemplo en el auto | |---|---|---| | Dos R en serie con salida en el medio | **Atenuadora / divisor** | Adaptar 12V → 5V | | Una R en serie con un sensor varia

  3. Atenuadora: Simulador del Divisor

    animation:voltage-divider

  4. Cálculo: dimensionar un divisor

    ## Cómo elegir R1 y R2 ### Paso 1: Definí Vin y Vout deseado Ejemplo: Vin = 12V, Vout = 5V (proteger entrada de microcontrolador) ### Paso 2: Definí la corriente de fuga Elegí una corriente baja para que el divisor no consuma batería en rep

  5. Atenuadora: medir señal TPS en el auto

    ## Procedimiento práctico ### Materiales - Multímetro - Diagrama del sensor TPS del vehículo ### Pasos 1. Llave en contacto, motor apagado 2. Identificar los 3 cables del TPS: - **Vref** (+5V) - **Señal** (cursor) - **GND** (masa) 3. Multím

  6. Monitoreo: Simulador NTC

    animation:ntc-sensor

  7. Tabla NTC + diagnóstico rápido

    ## Sensor ECT típico | Temp (°C) | R esperada | V señal esperado | |---|---|---| | -20 | 28,680 Ω | 4.60 V | | 0 | 9,420 Ω | 3.93 V | | 20 | 3,520 Ω | 3.07 V | | 40 | 1,459 Ω | 2.13 V | | 60 | 667 Ω | 1.33 V | | 80 | 332 Ω | 0.78 V | | 100

  8. Pull-Up: cómo identificarlo y medirlo

    ## Procedimiento ### Paso 1: Identificá la entrada Ejemplo: switch de puerta del conductor. Línea de la entrada va al BCM. ### Paso 2: Desconectá el switch Con la puerta cerrada, desconectá el conector del switch. Llave en contacto. ### Pas

  9. Reducción de corriente: cálculo R serie

    ## Calculadora rápida ### Fórmula $R = \\frac{V_{fuente} - V_{carga}}{I}$ $P_R = (V_{fuente} - V_{carga}) \\times I$ --- ### Ejemplos comunes | Carga | Vc | I | Vfuente | R | P (mín. comercial) | |---|---|---|---|---|---| | LED rojo señ

  10. Bus CAN: medir la terminación (60 Ω)

    ## La prueba universal del bus CAN ### Procedimiento 1. **Apagar** el vehículo (llave fuera, todo OFF) 2. **Desconectar** el negativo de batería (importante) 3. Identificar el conector OBD-II o un punto de acceso al bus 4. Multímetro en esc

  11. Shunt: cálculo y medición

    ## Cómo calcular o verificar un shunt ### Fórmula $I = \\frac{V_{shunt}}{R_{shunt}}$ --- ### Ejemplo: sensor IBS de batería - R shunt = 100 µΩ (0.0001 Ω) - Multímetro en mV entre los terminales del shunt → lectura **20 mV** - I = 0.020 /

  12. Ejercicio: Diagnóstico Real

    ## Caso: Bus CAN no responde **Vehículo:** Volkswagen Vento 2017 **Síntoma:** El scanner OBD-II se conecta pero no obtiene datos de ningún módulo. Tablero enciende todo el panel de testigos al poner llave. --- ### Mediciones realizadas | Pu

  13. Tarjeta de Referencia Final

    ## Tarjeta de Bolsillo ### Las 7 aplicaciones | Aplicación | Fórmula clave | Valor típico | |---|---|---| | **Atenuadora** | Vout = Vin × R2/(R1+R2) | R = kΩ | | **Monitoreo NTC** | divisor con R interna 1kΩ | sensor 100Ω - 30kΩ | | **Pull-

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