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Resistores: Introducción

Published On Dec-11-2017


Transcripción


Los resistores son comúnmente utilizados como atenuadores de consolas de mezcla y dispositivos similares (Figura 10.1). Su función es modificar el nivel de la señal de audio. Estos componentes suelen ser menospreciados, pues no realizan un procesamiento complejo de la señal. No obstante, la relación entre los niveles de las distintas pistas de una grabación es el primer paso hacia una mezcla espectacular.

Figura 10.1: Resistor común



Utilizando únicamente los atenuadores y potenciómetros panorámicos, los cuales también son resistores, es posible alcanzar un buen balance y definición en la mezcla.

Audio 10.1

Audio 10.2

Evidentemente, esto aún no alcanza el resultado sonoro de la mezcla final.

Audio 10.3

A pesar de que los atenuadores por sí solos no son capaces de procesar satisfactoriamente las pistas para una mezcla final, su importancia es evidente.

Fundamentos Teóricos

La resistencia es, en pocas palabras, la oposición que una corriente eléctrica experimenta al fluir a través de un material. Esta oposición provoca que parte de la energía presente en la corriente eléctrica sea disipada en forma de calor. Los mejores conductores presentan una resistencia pequeña, porque generan poco calor. Por el contrario, los conductores más pobres presentan una gran resistencia, por lo que generan mucho  calor.

La disipación de la energía está definida por la siguiente fórmula (Figura 10.2).

Figura 10.2: Fórmula de la Disipación de Calor



P es la potencia del calor disipado en watts        

I es la corriente en amperios     

R es la resistencia en ohms         

V es el voltaje en voltios


Veamos un ejemplo. Una corriente de 1 amperio fluye a través de un conductor con una resistencia de 10 ohms. El calor disipado será de 10 watts (Figura 10.3).

Figura 10.3: Solución del problema




Aumentemos la resistencia a 20 ohms. Al sustituir los valores en la fórmula, obtenemos un resultado de 20 watts. Al aumentar la resistencia del conductor al doble, el calor generado también aumenta el doble (Figura 10.4).

Figura 10.4: Solución del segundo problema



Ahora mantendremos la resistencia constante mientras modificamos la corriente. Una corriente de 2 amperios fluye a través de un conductor con una resistencia de 1 ohm. El calor disipado corresponde a 4W (Figura 10.5).

Figura 10.5: Solución del tercer problema



Aumentemos la corriente a 4 watts. El calor disipado será de 16 watts (Figura 10.6).

Figura 10.6: Solución del cuarto problema



Como podemos observar, al duplicar la corriente, el calor disipado es cuatro veces mayor. Por lo tanto, podemos concluir que la cantidad de calor que un resistor emite se ve más influenciada por la corriente que fluye a través de él, que por la cantidad de resistencia en ohms.

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