Termistor: ¿Qué es y cómo funciona?

¿Qué es y cómo funciona un termistor?
Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material semiconductor sinterizado que exhibe un gran cambio en la resistencia en respuesta a un pequeño cambio en la temperatura.
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Un termistor es un componente electrónico que tiene la capacidad de medir la temperatura. Está compuesto por materiales semiconductores que varían su resistencia eléctrica en función de la temperatura a la que están expuestos. Es decir, que cuanto mayor sea la temperatura, menor será la resistencia y viceversa.

Existen dos tipos principales de termistores: NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo) y PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo). Los NTC son los más comunes y se caracterizan por disminuir su resistencia eléctrica al aumentar la temperatura, mientras que los PTC hacen lo contrario, aumentan su resistencia al aumentar la temperatura.

Para probar un termistor, se puede utilizar un multímetro en modo de medición de resistencia. Se debe conectar el multímetro a los terminales del termistor y se debe aplicar una fuente de calor para aumentar la temperatura del componente. Al hacerlo, se observará que la resistencia disminuirá en el caso de los NTC y aumentará en el caso de los PTC.

Los termistores NTC se utilizan en aplicaciones donde se requiere una medición precisa de la temperatura, como en termostatos, sistemas de refrigeración, sistemas de calefacción, entre otros. Por otro lado, los termistores PTC se utilizan en aplicaciones donde se necesita controlar la corriente eléctrica, como en sistemas de protección de sobrecarga.

Un termopar, por otro lado, es un dispositivo que mide la temperatura utilizando dos metales diferentes unidos en un extremo. Los dos metales generan una pequeña corriente eléctrica cuando están expuestos a temperaturas diferentes en cada extremo, lo que permite medir la temperatura en función de la diferencia de voltaje generada.

El termistor de una impresora se utiliza para medir la temperatura del cabezal de impresión. Esto es importante para garantizar que la temperatura sea la adecuada para fundir el material de impresión y obtener una impresión de calidad.

Para conectar un termistor PTC, se debe tener en cuenta que su resistencia aumenta con la temperatura. Por lo tanto, se debe conectar en serie con la fuente de alimentación y el dispositivo que se quiere proteger. De esta manera, si la temperatura aumenta y la resistencia del termistor también, la corriente eléctrica disminuirá, protegiendo el dispositivo.

En conclusión, un termistor es un componente clave en la medición de la temperatura en diferentes aplicaciones electrónicas. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistencia eléctrica en función de la temperatura. Los termistores NTC son los más comunes y se utilizan en aplicaciones donde se requiere una medición precisa de la temperatura. Por otro lado, los termistores PTC se utilizan en aplicaciones de protección de sobrecarga. Además, existe el termopar, que mide la temperatura utilizando dos metales diferentes.

FAQ
¿Qué tipos de termistores hay?

Existen dos tipos principales de termistores: los NTC (coeficiente de temperatura negativo) y los PTC (coeficiente de temperatura positivo). Los NTC disminuyen su resistencia eléctrica a medida que aumenta la temperatura, mientras que los PTC aumentan su resistencia eléctrica al aumentar la temperatura.

¿Cómo funciona una resistencia NTC?

Una resistencia NTC funciona reduciendo su resistencia eléctrica a medida que aumenta la temperatura. Esto se debe a que el material semiconductor utilizado en la resistencia tiene una conductividad térmica negativa, lo que significa que la conductividad eléctrica disminuye a medida que aumenta la temperatura. Como resultado, la corriente eléctrica que fluye a través de la resistencia también disminuye, lo que se traduce en una disminución de la resistencia eléctrica total de la NTC.

¿Cómo saber si un varistor está dañado?

Para saber si un varistor está dañado, se debe medir su resistencia con un multímetro. Si la resistencia es infinita o muy alta, puede indicar que el varistor está abierto y no funciona correctamente. Si la resistencia es muy baja o cercana a cero, puede indicar que el varistor está en cortocircuito y también necesita ser reemplazado. Es importante seguir las recomendaciones del fabricante para realizar la medición de resistencia de manera adecuada y segura.

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