Una resistencia es uno de los componentes más sencillos de una placa de circuito impreso, pero elegirla no siempre es fácil.
Su función básica es fácil de entender: una resistencia controla el flujo de corriente eléctrica añadiendo resistencia a un circuito. Sin embargo, cuando pasas del esquema al producto real, surgen más preguntas. ¿Cuánta potencia puede soportar la resistencia de forma segura? ¿Variará su resistencia cuando la placa se caliente? ¿Es adecuada una resistencia 0603 solo porque el valor de resistencia coincide? ¿Se puede sustituir una resistencia de película gruesa por una de película fina?
Estas cuestiones son importantes en el diseño, la producción y el abastecimiento de componentes.
Según mi experiencia en la compra de componentes electrónicos, los errores en la selección de resistencias suelen deberse a que solo se tienen en cuenta tres aspectos: el valor de la resistencia, la tolerancia y el tipo de encapsulado. Una comprobación exhaustiva debe ir más allá. La potencia nominal, el coeficiente de temperatura, la tensión máxima de funcionamiento, la capacidad de pulso, la tecnología de la resistencia y el número de referencia exacto del fabricante son factores que pueden determinar si un componente es adecuado para el circuito.
En esta guía se explica qué es una resistencia, cómo funcionan los distintos tipos de resistencias, dónde se utilizan y qué debes comprobar antes de elegir o adquirir una.
1. ¿Qué es una resistencia?
Una resistencia es un componente electrónico pasivo que ofrece un valor definido de resistencia eléctrica.
La resistencia se mide en ohmios, cuyo símbolo es Ω. También verás valores expresados en kiloohmios (kΩ) y megaohmios (MΩ).
A diferencia de un transistor o un circuito integrado, una resistencia fija estándar no amplifica ni conmuta activamente una señal. Responde a la tensión y la corriente que ya están presentes en el circuito. La energía eléctrica que disipa la resistencia se convierte en calor.
Este sencillo comportamiento ofrece a los ingenieros una forma útil de controlar la corriente, ajustar los niveles de tensión, establecer los puntos de polarización de los transistores, crear redes de retroalimentación, detectar la corriente y proteger otros componentes. Panasonic describe el control de la corriente, la división de tensión, la detección de corriente y la polarización como las cuatro funciones básicas de las resistencias.
¿Cómo funciona una resistencia?
Piensa en la corriente como una carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor. Una resistencia dificulta ese desplazamiento.
Una mayor resistencia suele hacer que fluya menos corriente cuando la tensión aplicada se mantiene constante. Una menor resistencia permite que fluya más corriente.
La propia resistencia también debe soportar la energía generada por este proceso. Si se disipa demasiada potencia, la pieza puede calentarse en exceso. Su resistencia puede variar, la placa de circuito impreso circundante puede calentarse o el componente puede acabar fallando.
Por eso, el valor de la resistencia por sí solo nunca proporciona información suficiente para elegir una resistencia.
Comprender la resistencia y la ley de Ohm
La relación básica entre tensión, corriente y resistencia viene descrita por la ley de Ohm:
V = I × R
Dónde:
- V = tensión en voltios
- I = corriente en amperios
- R = resistencia en ohmios
Puedes reorganizar la fórmula:
I = V / R
R = V / I
También hay que comprobar la alimentación:
P = V × I
Utilizando la ley de Ohm, también puedes calcular:
P = I²R
o bien:
P = V² / R
Estas ecuaciones indican los requisitos eléctricos teóricos. La resistencia seleccionada debe tener, además, la capacidad térmica, de tensión y de pulsos suficiente para el entorno de funcionamiento real.

2. ¿Cuáles son las principales funciones de una resistencia?
Una resistencia no se limita simplemente a “reducir la electricidad”. Su función depende de dónde se encuentre en el circuito y de lo que la rodee.
Limitación de la corriente
La limitación de corriente es una de las aplicaciones más comunes de las resistencias.
Es posible que sea necesario mantener la corriente de un LED, una entrada de transistor, un optoacoplador u otro dispositivo por debajo de un nivel determinado. Una resistencia colocada en el circuito de corriente genera la caída de tensión necesaria y limita la corriente.
El valor de la resistencia controla la cantidad de corriente que circula, pero la potencia nominal de la resistencia determina si es capaz de soportar el calor que se genera al realizar esa función.
Es fácil pasar por alto esta distinción.
Una resistencia puede tener la resistencia adecuada y, aun así, no ser adecuada porque su potencia o su capacidad de resistencia a los pulsos sea demasiado baja.
División y control de la tensión
Dos o más resistencias pueden formar un divisor de tensión.
Para dos resistencias:
Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)
Los divisores de tensión se utilizan en circuitos de retroalimentación, entradas de convertidores analógico-digitales (ADC), circuitos de referencia, sistemas de medición y redes de control de fuentes de alimentación.
La relación entre los valores de las resistencias suele ser más importante que los valores individuales.
También hay que tener en cuenta la carga conectada al divisor. En cuanto otro circuito extrae corriente del nodo de salida, la resistencia efectiva cambia. Es posible que la tensión de salida real ya no coincida con el cálculo sencillo realizado sin carga.
En los circuitos divisores de precisión, la tolerancia de las resistencias y el coeficiente de temperatura merecen una especial atención. La documentación técnica de Vishay muestra cómo la tolerancia y el coeficiente de temperatura (TCR) influyen directamente en la precisión y la estabilidad de las redes de resistencias.
Aplicaciones de polarización, pull-up y pull-down
Los circuitos digitales y analógicos suelen necesitar un estado de tensión conocido.
Una resistencia de elevación conecta una señal al polo positivo de la fuente de alimentación. Una resistencia de bajada la conecta a masa. Estas resistencias evitan que las entradas queden en estado flotante cuando ningún dispositivo está controlando activamente la señal.
Las resistencias de polarización tienen otra función. Establecen las condiciones de funcionamiento de los transistores, amplificadores, sensores y otros componentes activos.
La clave no consiste simplemente en elegir un valor habitual, como 10 kΩ. Es necesario comprender la fuga de entrada, la velocidad de conmutación, el consumo de energía, la sensibilidad al ruido y el nivel de tensión que requiere el dispositivo conectado.
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de resistencias?
No existe un diseño de resistencia concreto que sea el más adecuado para todos los circuitos.
La tecnología de las resistencias influye en la precisión, el ruido, la estabilidad térmica, el rendimiento de los impulsos, la potencia admisible, el tamaño y la deriva de la resistencia a largo plazo.
Resistencias fijas
Las resistencias fijas tienen un valor nominal de resistencia que no está pensado para que el usuario lo ajuste habitualmente.
| Tipo de resistencia | Características principales | Usos habituales |
|---|---|---|
| Película gruesa | Compacto, fácil de conseguir, amplio rango de resistencia | Circuitos impresos generales, resistencias pull-up, divisores de tensión |
| Capa fina | Tolerancia ajustada, bajo TCR, mayor estabilidad | Circuitos analógicos de precisión, de instrumentación y de retroalimentación |
| Película metálica | Buena precisión y estabilidad; suelen comercializarse en encapsulados con plomo | Circuitos de medición, audio y control |
| Bobinado | Soporta bien las potencias elevadas y las puntas de tensión | Fuentes de alimentación, equipos industriales, circuitos de frenado y de carga |
Resistencias de película gruesa
La tecnología de película gruesa se utiliza ampliamente en las resistencias de chip de uso general.
Estos componentes son adecuados para numerosos diseños en los que no se requiere una precisión extrema. Se pueden encontrar en un amplio rango de resistencias y en los encapsulados SMD más habituales, como 0402, 0603, 0805 y 1206.
En el caso de las placas fabricadas en grandes series, las resistencias de película gruesa suelen representar una parte importante de la lista de materiales (BOM).
No se debe dar por sentado que todos los componentes de película gruesa con el mismo encapsulado y la misma resistencia sean intercambiables. Su coeficiente de temperatura de resistencia (TCR), capacidad de pulsos, tensión nominal, temperatura de funcionamiento, configuración de las conexiones y especificaciones de fiabilidad pueden variar.
Resistencias de película fina
Las resistencias de película fina suelen elegirse cuando la precisión y la estabilidad son más importantes.
Ofrecen una tolerancia de resistencia más ajustada y un TCR más bajo que muchos componentes de película gruesa de uso general. Esto los hace útiles en divisores de tensión de precisión, amplificadores de instrumentación, circuitos de medición, acondicionamiento de señales y redes de retroalimentación. Vishay destaca los divisores de tensión de precisión, los convertidores, los amplificadores de instrumentación y los puentes de medición entre las aplicaciones típicas de la tecnología de película fina.
Resistencias de película metálica
Las resistencias de película metálica son habituales en diseños con terminales que requieren una buena precisión, bajo nivel de ruido y características eléctricas estables.
Se utilizan en equipos de control, productos de medición, circuitos analógicos, electrónica de audio y diseños antiguos de placas de circuito impreso con montaje por orificios.
Su rendimiento exacto sigue dependiendo de la serie de productos, por lo que el término “película metálica” no debe considerarse una especificación completa.
Resistencias bobinadas
Una resistencia bobinada está formada por un hilo resistivo enrollado alrededor de un núcleo aislante.
Este diseño es capaz de soportar una potencia y una energía considerables, lo que hace que los componentes bobinados resulten útiles en circuitos de potencia e industriales.
Hay un aspecto que hay que tener en cuenta: el alambre bobinado puede añadir inductancia. Esto puede resultar indeseable en circuitos de alta frecuencia o de conmutación rápida. Existen diseños de bobinas sin inductancia para aquellas aplicaciones en las que sea necesario reducir este comportamiento.
Resistencias variables
Los potenciómetros permiten ajustar la resistencia o la relación de división de tensión.
Potenciómetros
Un potenciómetro suele tener tres terminales y funciona como un divisor de tensión ajustable.
Encontrarás potenciómetros en interfaces de control, circuitos de calibración, equipos de audio, controles de potencia y sistemas de ajuste de sensores.
Reóstatos
Un reóstato suele tener dos terminales activos y controla la corriente variando la resistencia.
Son menos habituales en los dispositivos electrónicos modernos y compactos, pero siguen utilizándose en aplicaciones de control, ensayo, educación y de mayor potencia.
Resistencias de ajuste
Las resistencias de ajuste son pequeños componentes regulables destinados principalmente a la calibración de circuitos.
A menudo son ajustados durante la fabricación, las pruebas, el mantenimiento o la configuración inicial, y no por el usuario final.
Resistencias para fines especiales
Algunos componentes basados en resistencias modifican intencionadamente su resistencia en respuesta a determinadas condiciones físicas o desempeñan una función eléctrica más especializada.
Termistores
Un termistor varía su resistencia al variar la temperatura.
Los termistores NTC ven cómo su resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. Los termistores PTC ven cómo su resistencia aumenta según su comportamiento operativo definido.
Se utilizan ampliamente para la medición de la temperatura, la compensación de temperatura, el control de la corriente de arranque y la protección.
Fotoresistencias
Una fotorresistencia, a menudo denominada LDR, cambia su resistencia en función de la intensidad de la luz.
Se puede utilizar en la detección de luz, en controles automáticos de iluminación y en circuitos sencillos de detección óptica.
Resistencias de detección de corriente
Las resistencias de detección de corriente suelen ser resistencias de muy bajo valor que se utilizan para medir la corriente.
El circuito mide la pequeña caída de tensión a través de la resistencia y calcula la corriente a partir de la ley de Ohm.
En este caso, una baja resistencia por sí sola no es suficiente. La tolerancia, el TCR, la potencia nominal, el comportamiento térmico, el diseño de los terminales y el método de conexión a la placa de circuito impreso pueden afectar directamente a la precisión de la medición.
La tira Power Metal Strip y otras tecnologías de derivación similares están diseñadas para estas aplicaciones y se utilizan habitualmente en fuentes de alimentación, sistemas de baterías, convertidores y controles para el sector de la automoción.
Puedes consultar los más habituales Tipos de resistencias y especificaciones de los componentes a la hora de comparar los requisitos de las resistencias fijas, de precisión, de potencia y de detección de corriente.

4. Resistencias SMD frente a resistencias de orificio pasante
Las resistencias SMD y las de montaje superficial cumplen la misma función eléctrica básica, pero su estructura mecánica y su método de montaje son diferentes.
Las resistencias SMD se montan directamente sobre las pastillas de la placa de circuito impreso. Permiten diseños de placa compactos y el montaje automatizado.
Las resistencias de orificio pasante utilizan terminales que se insertan a través de los orificios de la placa de circuito impreso. Ocupan más espacio en la placa, pero pueden resultar útiles cuando es importante la resistencia mecánica, el montaje manual, la alta potencia, un diseño especial o una mayor facilidad de mantenimiento.
Tamaños y encapsulados habituales de las resistencias SMD
Entre los códigos habituales de los paquetes de resistencias en chip se incluyen:
| Paquete | Tamaño aproximado del cuerpo | Motivo habitual de diseño |
|---|---|---|
| 0201 | 0,6 × 0,3 mm | Densidad de PCB muy elevada |
| 0402 | 1,0 × 0,5 mm | Electrónica de consumo compacta y portátil |
| 0603 | 1,6 × 0,8 mm | Buen equilibrio entre tamaño y montaje |
| 0805 | 2,0 × 1,25 mm | Mayor superficie térmica y mayor facilidad de manejo |
| 1206 | 3,2 × 1,6 mm | Diseños de mayor potencia o más resistentes |
Estas dimensiones sirven como referencia general. Comprueba siempre el plano técnico en la ficha técnica del fabricante.
El tamaño del paquete es no garantizar una potencia nominal fija. Las distintas tecnologías de resistencias pueden ofrecer diferentes potencias nominales en el mismo espacio nominal.
Cuándo utilizar resistencias de orificio pasante
Las resistencias con orificios de montaje siguen siendo una opción válida cuando el diseño requiere una mayor potencia, una fijación mecánica más resistente, una fácil sustitución manual, una separación especial entre voltajes o diseños de resistencias que no resultan prácticos en paquetes SMD muy pequeños.
Además, siguen siendo habituales en equipos industriales, electrónica de potencia, productos de mantenimiento, prototipos y conjuntos antiguos.
El formato de montaje debe ajustarse a los requisitos eléctricos y mecánicos de la placa, y no simplemente a la antigüedad de la tecnología.
5. ¿Qué características de las resistencias debes conocer?
En este ámbito, la selección de resistencias va más allá de la simple elección de un valor en ohmios.
| Especificaciones | Qué te indica | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Resistencia | Oposición nominal a la corriente | Establece la relación de corriente o tensión del circuito |
| Tolerancia | Variación inicial permitida de la resistencia | Afecta a la precisión del circuito |
| Potencia nominal | Capacidad de disipación continua del calor | Evita el sobrecalentamiento |
| TCR | Variación de la resistencia en función de la temperatura | Afecta a la estabilidad y a la precisión de las mediciones |
| Tensión de funcionamiento | Tensión continua máxima permitida | Evita las sobrecargas eléctricas |
| Temperatura de funcionamiento | Rango de temperatura permitido | Afecta a la fiabilidad y a la reducción de la potencia nominal |
| Índice de pulso | Capacidad energética a corto plazo | Importante para circuitos de protección contra sobretensiones y de conmutación |
Valor y tolerancia de la resistencia
Una resistencia de 10 kΩ con una tolerancia de ±1% no significa que cada pieza mida exactamente 10 000 Ω.
Su valor inicial puede estar dentro del rango de tolerancia especificado.
Para muchos circuitos digitales de pull-up, ±1% puede ser ya más que suficiente. Los amplificadores de precisión, las redes de referencia, los circuitos sensores y los sistemas de medición pueden necesitar valores mucho más precisos.
La tolerancia describe la precisión inicial. No indica en qué medida la resistencia puede variar con la temperatura o el paso del tiempo.
Esa distinción es importante.
Potencia nominal
La potencia nominal describe la cantidad de potencia eléctrica que una resistencia puede disipar en condiciones definidas.
Una resistencia marcada o especificada como de 0,1 W no debe funcionar automáticamente de forma continua a exactamente 0,1 W en todas las condiciones de la placa.
La temperatura ambiente, la superficie de cobre de la placa de circuito impreso, el flujo de aire, las fuentes de calor cercanas, el método de montaje, la temperatura de la carcasa y las normas de reducción de potencia del fabricante influyen en el rendimiento térmico real.
Las fichas técnicas de los fabricantes suelen especificar una reducción de la potencia por encima de una temperatura ambiente determinada. Panasonic también señala que es necesario comprobar la temperatura de la resistencia y las condiciones del circuito impreso circundante, incluso cuando la carga eléctrica se mantiene dentro de los valores nominales.
En el diseño de una instalación de producción, suele ser mejor dejar un margen térmico que diseñar directamente al límite publicado.
Coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura de la resistencia, o TCR, te indica en qué medida puede variar la resistencia cuando cambia la temperatura.
Se suele expresar como ppm/°C.
Un TCR absoluto más bajo suele ofrecer una mayor estabilidad de la resistencia a lo largo de todo el rango de temperaturas.
Esto cobra importancia en:
- divisores de tensión de precisión
- detección de corriente
- Redes de entrada del convertidor analógico-digital (ADC)
- instrumentación
- referencias de tensión
- circuitos de retroalimentación
Una resistencia puede tener una tolerancia inicial muy ajustada y, aun así, variar lo suficiente con la temperatura como para afectar a la precisión del circuito.
Tensión máxima de funcionamiento
La potencia nominal y la tensión máxima de funcionamiento son límites distintos.
En muchas series de resistencias, la tensión continua admisible está relacionada con:
V = √(P × R)
La ficha técnica también puede especificar una tensión límite del elemento. La tensión real permitida suele estar limitada por el valor más bajo de los límites aplicables.
La documentación sobre resistencias de Panasonic utiliza esta relación y define por separado la tensión límite de los elementos para las familias de productos correspondientes.
Esto pasa fácilmente desapercibido cuando los valores de resistencia son elevados. Una resistencia puede disipar poca potencia, pero aun así estar sometida a una tensión superior a su tensión de funcionamiento admisible.
Los valores nominales de tensión de impulsos y de sobrecarga deben comprobarse por separado cuando el circuito sufre transitorios breves.
6. ¿Para qué sirven las resistencias? Aplicaciones habituales
Las resistencias se pueden encontrar en casi cualquier tipo de equipo electrónico, pero los requisitos varían mucho de un circuito a otro.
Fuentes de alimentación y regulación de tensión
Los circuitos de potencia utilizan resistencias para redes de retroalimentación, medición de corriente, rutas de arranque, rutas de descarga, control de la puerta, detección de tensión y redes de compensación.
El valor de la resistencia puede ser solo el punto de partida.
Una resistencia de retroalimentación puede requerir una buena estabilidad a largo plazo y un bajo coeficiente de temperatura (TCR). Una resistencia de detección de corriente puede requerir una resistencia baja y una alta capacidad de potencia. Una resistencia de arranque puede requerir una tensión de funcionamiento suficiente y capacidad para soportar pulsos.
LED y circuitos limitadores de corriente
Una resistencia puede determinar la corriente que atraviesa un LED cuando se conocen la tensión de alimentación y la tensión directa del LED.
La resistencia necesaria se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
R = (Vsupply − VLED) / ILED
A continuación, se debe calcular la disipación de potencia de la resistencia y compararla con los parámetros nominales del componente seleccionado.
En el caso de las guirnaldas de LED o de la iluminación de mayor potencia, también hay que tener en cuenta los cambios de temperatura y las variaciones en el suministro eléctrico. Es posible que un simple cálculo basado en la temperatura ambiente no refleje las peores condiciones de funcionamiento.
Sensores y circuitos de medición
Los circuitos de medición son mucho menos tolerantes con la deriva de las resistencias.
Las resistencias de precisión pueden formar puentes de Wheatstone, redes de ganancia de amplificadores, divisores de tensión, derivaciones de corriente, redes de polarización de sensores o circuitos de entrada de convertidores analógico-digitales (ADC).
En este caso, la tolerancia, el TCR, el ruido, el autocalentamiento, la estabilidad a largo plazo y la adaptación de la resistencia pueden ser tan importantes como la resistencia nominal.
En la detección de corriente, el diseño de la placa de circuito impreso puede incluso formar parte del sistema de medición. Las derivaciones de muy bajo valor pueden utilizar conexiones de Kelvin, de modo que la tensión se mida por separado del circuito de alta corriente.
Automoción, industria y electrónica de consumo
La electrónica de automoción utiliza resistencias en la gestión de la batería, el control del motor, la conversión de potencia, las unidades de control electrónico (ECU), los circuitos de detección, la iluminación, los sistemas de infoentretenimiento y los sistemas relacionados con la seguridad.
Si un proyecto del sector de la automoción requiere componentes homologados, comprueba la homologación de los MPN exacto en lugar de dar por sentado que todas las resistencias de la misma familia tienen las mismas características. Puedes consultar los requisitos generales de los componentes que intervienen en aplicaciones electrónicas para el sector de la automoción.
Los equipos industriales plantean una serie de exigencias específicas. Los accionamientos de motor, los PLC, las placas de control, los inversores, las fuentes de alimentación y los sistemas de sensores pueden exponer a las resistencias al calor, las vibraciones, las sobretensiones y largas horas de funcionamiento. La selección de componentes para aplicaciones de automatización industrial debería tener en cuenta estas condiciones de funcionamiento, en lugar de basarse únicamente en los valores nominales de los circuitos.
La electrónica de consumo suele imponer mayores exigencias en cuanto al tamaño de las placas y la eficiencia energética, lo que constituye una de las razones por las que son tan habituales los paquetes pequeños de resistencias SMD.
7. Cómo elegir la resistencia adecuada para tu circuito
Empieza por los requisitos del circuito y, a continuación, ve determinando el número de referencia.
No empieces con una resistencia que tengas a mano e intentes adaptar el diseño a ella.
Calcular la resistencia necesaria
Utiliza los requisitos del circuito en cuanto a tensión, corriente, ganancia, polarización, detección o divisor para determinar la resistencia deseada.
A continuación, comprueba si el valor calculado debe basarse en un valor de resistencia estándar o en un valor más preciso de la serie E.
El cálculo eléctrico te indica la resistencia nominal. No completa la selección.
Comprueba los requisitos de alimentación, tolerancia y temperatura
Calcula la disipación de potencia normal y analiza las condiciones más desfavorables.
Pregunta:
- ¿Qué ocurre cuando se alcanza la tensión máxima de alimentación?
- ¿Cuál es la temperatura ambiente máxima prevista?
- ¿Es necesario reducir la potencia nominal de la resistencia?
- ¿El circuito está sometido a picos de tensión o cargas pulsadas?
- ¿Qué margen de error en la resistencia puede tolerar el circuito?
- ¿Qué grado de variación con la temperatura se considera aceptable?
En un circuito de precisión, la tolerancia y el coeficiente de temperatura de la resistencia (TCR) deben analizarse conjuntamente.
En el caso de un circuito de potencia, se deben analizar por separado la potencia continua y la capacidad de pulso.
Ten en cuenta el tamaño del paquete y el tipo de montaje
Elige un paquete que funcione desde el punto de vista eléctrico, térmico y mecánico.
Una resistencia más pequeña ahorra espacio en la placa, pero puede reducir la superficie de disipación térmica y complicar el montaje o la inspección.
Tampoco siempre es necesario utilizar una resistencia más grande. Las tecnologías modernas de resistencias pueden ofrecer un rendimiento considerable en formatos compactos.
Utiliza la ficha técnica exacta del fabricante en lugar de deducir el rendimiento a partir de la huella.
Comprueba el número de referencia del fabricante antes de realizar el pedido
Este es uno de los pasos más importantes desde el punto de vista de las compras.
No apruebes una resistencia basándote únicamente en una descripción como, por ejemplo:
10 kΩ, 1%, 0603
Eso deja fuera demasiada información.
Antes de publicar una solicitud de presupuesto o aprobar una alternativa, comprueba lo siguiente:
- fabricante
- número de referencia completo del fabricante
- tecnología de resistencias
- resistencia nominal
- tolerancia
- TCR
- paquete
- potencia nominal
- tensión máxima de funcionamiento
- requisitos de pulso
- temperatura de funcionamiento
- tipo de rescisión
- titulación exigida
- formato de envase
- requisitos de cumplimiento
- requisitos de trazabilidad
En el caso de los productos que se introducen en mercados regulados, también puede ser necesario comprobar el cumplimiento de los requisitos materiales. La página web oficial de la Comisión Europea Información sobre la Directiva RoHS explica las restricciones relativas a las sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos.
En lo que respecta a los requisitos de compra relacionados con REACH, los compradores pueden consultar la normativa vigente Lista de sustancias candidatas de la ECHA que suscitan gran preocupación.
La documentación relativa a las directivas RoHS o REACH no indica si una resistencia es adecuada desde el punto de vista eléctrico para tu diseño. Considera el cumplimiento de los requisitos sobre materiales, el rendimiento eléctrico, los requisitos de fiabilidad y la trazabilidad de las piezas como comprobaciones independientes.
Cuando se proponga un MPN alternativo, compara las fichas técnicas completas en lugar de limitarte a comparar únicamente la resistencia, la potencia y el tamaño.

Conclusión
Una resistencia parece sencilla porque su comportamiento eléctrico básico es sencillo. Sin embargo, elegir la resistencia adecuada requiere una mayor reflexión.
Empieza por el valor de la resistencia y la ley de Ohm, y luego analiza las condiciones en las que se encuentra el componente. La tolerancia determina la precisión inicial. El coeficiente de temperatura de la resistencia (TCR) influye en la resistencia en función de la temperatura. La potencia nominal está relacionada con el calor. La tensión de funcionamiento impone otro límite eléctrico al componente. La capacidad de soportar pulsos, el encapsulado, la tecnología de la resistencia, el tipo de montaje y la homologación pueden llegar a ser igual de importantes en circuitos exigentes.
En lo que respecta al abastecimiento, la pregunta fundamental no es “¿Puedo encontrar otra resistencia de 10 kΩ?”.”
La pregunta más acertada es: ¿Cumple la pieza propuesta los mismos requisitos eléctricos, térmicos, mecánicos, de fiabilidad y de conformidad que el MPN original?
Si está buscando componentes electrónicos, Duolink Electronics es un proveedor independiente de componentes electrónicos que ofrece circuitos integrados, semiconductores, componentes pasivos, conectores y piezas electrónicas relacionadas. Ofrecemos servicios de abastecimiento de listas de materiales (BOM), comprobación de números de referencia, búsquedas en inventario y adquisición de componentes difíciles de encontrar.
Si necesitas resistencias u otros componentes electrónicos para una lista de materiales (BOM) ya existente, un nuevo diseño o una sustitución, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo a través de la página web y enviarnos los números de referencia del fabricante correspondientes para que los revisemos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo sustituir una resistencia por otra de otra marca si la resistencia y el encapsulado son los mismos?
No de forma automática. Antes de aprobar un sustituto, compara la tolerancia, el TCR, la potencia nominal, la tensión de funcionamiento, la capacidad de pulso, la temperatura de funcionamiento, la tecnología, las dimensiones, los terminales y cualquier certificación necesaria.
¿Qué información debo incluir al enviar una solicitud de presupuesto para resistencias?
Indique el número de referencia completo del fabricante, la cantidad necesaria, el fabricante preferido, las alternativas aceptables, los requisitos de embalaje, los requisitos de conformidad y cualquier requisito relativo al código de fecha o a la trazabilidad. Los números de referencia exactos reducen los errores en el abastecimiento.
¿Por qué las resistencias SMD no tienen impreso ningún código de resistencia?
Las resistencias SMD muy pequeñas suelen carecer de marcas legibles debido a que no disponen de suficiente superficie. Identifica estas piezas mediante el número de referencia del fabricante, la lista de materiales (BOM), la etiqueta del carrete, la información del embalaje y la ficha técnica, en lugar de basarte en las marcas visuales.
¿Puedo utilizar una resistencia con una potencia nominal superior a la original?
Puede que sea posible, pero la potencia por sí sola no determina la compatibilidad. Comprueba las dimensiones de la carcasa, la tolerancia de resistencia, el TCR, la tensión de funcionamiento, el comportamiento ante pulsos, el comportamiento parásito, el diseño de la placa de circuito impreso y la homologación antes de realizar el cambio.
¿Qué debo tener en cuenta a la hora de adquirir resistencias de precisión o de detección de corriente?
Presta especial atención a la tolerancia, el TCR, la estabilidad de la resistencia, la potencia admisible, el rendimiento térmico, el diseño de los terminales y el rango exacto de resistencia. En el caso de los componentes de detección de corriente de baja resistencia, incluso la conexión a la placa de circuito impreso y la disposición de los sensores pueden afectar a la precisión de la medición.
¿Basta con que una resistencia cumpla la normativa RoHS para confirmar que es adecuada?
No. La directiva RoHS se refiere a las sustancias restringidas. No garantiza la precisión de la resistencia, la capacidad de potencia, la tensión nominal, el comportamiento térmico, la homologación para el sector de la automoción ni la compatibilidad de los circuitos. Los requisitos eléctricos y de conformidad deben verificarse por separado.