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Tensión máxima de las resistencias SMD: ¿son realmente 200V un factor limitante?

Necesito una resistencia para trabajar con una tensión de 230 VAC. Así que se agradecería una capacidad de 400 V.

Sin embargo, la mayoría de las resistencias de tamaño 1206 y superior sólo tienen 200 voltios de tensión máxima de trabajo. Mi principal preocupación es: ¿por qué esta tensión no aumenta con el tamaño de la resistencia?

Esta tabla está tomada de Rohms hoja de datos :

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Y la situación es similar en diferentes proveedores.

Se ve muy raro ya que el 2512 es más del doble de largo que el 1206 pero tiene la misma tensión nominal.

Esto es un poco frustrante... ¿Qué debo utilizar en un circuito que trabaje con tensiones de línea eléctrica?

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Además, cuando se trabaja con 230VAC "se apreciaría 400V" se queda corto. Porque es requerido . Su tensión máxima a 230VAC es de 330V.

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@Asmyldof, 400V equivale a 230 VAC + 23% que es bastante pesimista. Por eso he utilizado la palabra "apreciado". Sigo pensando que 350V sería suficiente para el uso general.

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¿Podría encadenar un par en serie para reducir la tensión a través de cualquiera de ellos?

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Autistic Puntos 1846

En general, las resistencias SMD tienen menores valores de tensión que las de agujero pasante. Las antiguas resistencias de agujero pasante más grandes se utilizaban en los circuitos de válvulas. Lo que se hace hoy en día es colocar varias resistencias SMD en una cadena en serie para obtener el valor de tensión. Recuerde que el precio de la colocación a máquina de una pieza es una fracción muy pequeña del coste de la colocación manual a través de los agujeros. Algunas resistencias SMD tienen cortes láser para obtener el valor correcto, lo que puede significar campos eléctricos concentrados que reducen el valor nominal de la tensión, por lo que la longitud no siempre va a significar un valor nominal de alta tensión.

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Gracias. ¿Qué tal las resistencias filf gruesas? ¿Podría ser mejor?

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dossy Puntos 216

Estoy de acuerdo con @Autistic y me gustaría añadir algo de mi experiencia.

1) Cuando se trata de la potencia del sumidero de la red (valores de resistencia pequeños). Utilice resistencias pasantes con un 100% más de potencia disipada que el valor calculado. Evite también las resistencias inflamables. Evite las de carbono, las de película metálica o las de banda metálica, por ejemplo. Las resistencias bobinadas suelen ser una muy buena opción.

2) Cuando sólo tiene caídas de tensión elevadas (valores de resistencia grandes). Utilice una red en serie con resistencias (por ejemplo: 1206 1/4W). 3-4 resistencias 1206 en serie para 230VAC y 4-5 para 400VAC son buenos números. De nuevo, la caída de tensión de la red de resistencias es mayor que la calculada. También aquí puedes utilizar una gama más amplia de tecnologías de resistencia. Película metálica por ejemplo.

La razón de ambos valores "sobredimensionados" es el ruido y los picos. Si su diseño es para una aplicación industrial, no durará ni un mes con las tensiones y potencias nominales calculadas.

hoo2

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¿Y si tengo un TVS en la entrada de la red para proteger el circuito de los picos? Como el dispositivo debe ser pequeño y tengo media docena de esas redes. Así que será un dolor para colocar esta cantidad de resistencias...

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1º. No sabemos lo que está tratando de hacer exactamente, así que estamos adivinando. 2º. Los TVS son muy buenos pero no son mágicos. No te protegen de todo. También pueden fallar y son más caros que la solución de la resistencia. Haz que tu red sea segura y pon un TVS más pequeño en un lugar con menor voltaje. (De nuevo, mi opinión sin conocimiento de lo que estás tratando de hacer).

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user41097 Puntos 21

Las resistencias tienen tres valores que importan.

  1. Resistencia: es el parámetro que nos indica la cantidad de corriente que pasará a una tensión determinada. Suele ser por qué utilizamos una resistencia

  2. Disipación de energía: A medida que aplicamos una mayor tensión, debemos preocuparnos por la potencia \$V^2/R\$ . Esta es una preocupación mayor para las resistencias pequeñas. Normalmente se mira la potencia nominal de la resistencia para asegurarse de que la potencia calculada se puede disipar con seguridad sin que la resistencia se caliente demasiado.

  3. Caída de tensión: A medida que fluye una mayor corriente, la caída de tensión aumenta, al igual que el campo eléctrico a través de la superficie. Si no se toman precauciones especiales, llega una tensión a la que puede producirse un arco en la superficie. La probabilidad de que esto ocurra depende del estado de la superficie (contaminación, asperezas, ...), la humedad relativa, la presión atmosférica y otros factores. Dado que los fabricantes de resistencias no controlan muchas de estas condiciones, especifican una tensión "segura" a la que el paquete suele comportarse. Como esto tiene más que ver con el factor de forma que con el valor de la resistencia, la tensión nominal es independiente del valor de la resistencia.

Cuando se necesita una determinada combinación de voltaje, potencia y resistencia, y se está atascado con un factor de forma determinado (encapsulado SMD), es posible que haya que utilizar circuitos equivalentes en serie (repartir la caída de voltaje) o en paralelo (repartir la corriente/potencia).

No diseñes un circuito con componentes al límite o cerca de su rendimiento nominal. El arreglo le costará mucho más que hacerlo bien a la primera. La electrónica tiene una forma de comprobar la negligencia y castigarte...

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Gregory Kornblum Puntos 1282

Sí, es limitante. Una vez no lo tuve en cuenta y tardé semanas en entender por qué demonios las resistencias explotan. En mi sistema la tensión estaba por debajo de 30V, pero a veces aparecían picos de más de 100V.

La razón está en la tecnología de película fina, supongo.

Panasonic tiene resistencias de sobretensión que mantienen un mayor voltaje en la misma huella.

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Melf son tus amigos cuando se trata de clasificaciones de sobretensión.

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Gracias. Por suerte no trabajo en ese sistema ahora :) era horrible incluso sin las resistencias.

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@Autistic, esto no es realmente una protección contra sobretensiones. Sólo necesito que el circuito funcione bajo 230 vac regulares, lo que significa 325 voltios repetitivos.

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