domingo, 31 de octubre de 2021

Genios... Descubridores e Inventores...

Este blog... Está en proceso de armado...

ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD

La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que produce.

La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro que leemos, en los objetos, etc.

El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática y el estudio de la electricidad en movimiento se llama electrodinámica.

CONCEPTO

Esta palabra deriva de la voz griega elektron, que significa ámbar. Toda sustancia se compone de pequeñísimas partículas denominadas átomos.

HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD

Thales de Miletus (630−550 AC) fue el primero, que cerca del 600 AC, conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos.
Sin embargo fue el filósofo Griego Theophrastus (374−287 AC) el primero, que en un tratado escrito tres siglos después, estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando así constancia del primer estudio científico sobre la electricidad.
En 1600, la Reina Elizabeth I ordena al Físico Real Willian Gilbert (1544−1603) estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las Brújulas usadas en la navegación, siendo éste trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la Electrostática y Magnetismo.

Gilbert fue el primero en aplicar el término Electricidad del Griego "elektron" = ámbar.

Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz.

Gilbert, William (1544-1603). 
Médico y físico inglés, nacido en Colchester (condado de Essex) en 1544, y muerto en Londres el 30 de noviembre de 1603. Realizó sus estudios en el Saint John's College de la Universidad de Cambridge, y tras realizar varios viajes de larga duración ejerció la medicina en Londres. Fue médico de la reina Isabel y de Jacobo I, quienes sufrieron los gastos de sus investigaciones, y estuvieron encargados de la sanidad de la Marina Real británica durante el ataque de la Armada Invencible española. Las realizadas acerca de las propiedades del amianto le reportaron una gran fama en su tiempo. Hizo además descubrimientos importantes sobre las propiedades de la electricidad y el magnetismo. El más llamativo de ellos fue comprobar el magnetismo terrestre. Los resultados de sus investigaciones fueron publicados en 1600, en una obra de título De magnete, magneticisque corporibus, donde aparecen ya términos como 'energía eléctrica' y 'polo magnético', y es considerado la primera obra científica moderna escrita en Inglaterra. Es un modelo de texto de física experimental, y fue leída por los científicos de la época con verdadera devoción. Creó un aparato experimental muy curioso, una esfera magnética de pequeño tamaño, llamada Terrella, en la que explicaba que la orientación de la aguja magnética de las brújulas se alineaba en la dirección de los polos y explicaba la variación de la declinación en función de la posición de la brújula.

 Otra obra suya, aparecida tiempo después de su fallecimiento editada por su hermanastro William Gilbert de Medford, es De mundo Nostro Sublunari, donde defiende con vehemencia el sistema copernicano y aventura como hipótesis que las estrellas fijas pueden encontrarse a diferentes distancias de la tierra, y no en una única esfera.

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin fue un científico, político e inventor norteamericano, que nació el 17 de enero de 1706 en Boston.

El 5 de junio de 1752, mientras una tormenta se fraguaba sobre el cielo de Filadelfia, Franklin, se dispuso a volar su cometa (barrilete) desde una cochera. Este contaba con un alambre de unos 30 cm, que sobresalía por encima y la cuerda que lo sostenía estaba enganchada a una llave metálica, atada a su vez a una cinta de seda, que serviría de aislante.

Cuando tuvo la tormenta encima, Franklin voló el barrilete tan alto como pudo, hacia las nubes tormentosas, cuya electricidad pretendía capturar. La cuerda húmeda sería un conductor perfecto de la electricidad, la cual atravesaría la llave y llegaría hasta una botella de Leyden, recipiente de vidrio lleno de agua y revestido con finas capas de metal por dentro y por fuera utilizado en aquella época para acumular electricidad.

Resguardado bajo la cochera para no electrocutarse, Franklin no tuvo que esperar mucho para sentir una descarga eléctrica indicativa de que su invento había logrado captar la electricidad de las nubes, lo que demostraba que el rayo era un fenómeno eléctrico.

Este descubrimiento le permitió inventar el pararrayos, cuya eficacia dio lugar a que ya en 1782, en la ciudad de Filadelfia, se hubiesen puesto 400 de estos ingenios. Sus trabajos acerca de la electricidad le llevaron a formular conceptos tales como el de las cargas negativas y las cargas positivas, a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar, o el de conductor eléctrico, entre otros.
En 1780 inventa los lentes Bifocales.

En 1776, Charles Agustín de Coulomb (1736−1806) inventó la balanza de torsión con la cual, midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb es la unidad de medida de Carga eléctrica.

 

En 1800, Alejandro Volta (1745−1827) construye la primera celda Electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Su inspiración le vino del estudio realizado por el Físico Italiano Luigi Galvani (1737−1798) sobre las corrientes nerviosas−eléctricas en las ancas de ranas.

 

Galvani propuso la teoría de la Electricidad Animal, lo cual contrarió a Volta, quien creía que las contracciones musculares eran el resultado del contacto de los dos metales con el músculo.

 

Sus investigaciones posteriores le permitieron elaborar una celda química capaz de producir corriente continua, fue así como desarrollo la Pila.

 
Volt es la unidad de medida del potencial eléctrico (Tensión).

 
Desde 1801 a 1815, Sir Humphry Davy (1778−1829) desarrolla la electroquímica (nombre asignado por él mismo), explorando el uso de la pila de Volta o batería, y tratando de entender como ésta funciona.

 
En 1801 observa el arco eléctrico y la incandescencia en un conductor energizado con una batería.

 
Entre 1806 y 1808 publica el resultado de sus investigaciones sobre la electrólisis, donde logra la separación del Magnesio, Bario, Estroncio, Calcio, Sodio, Potasio y Boro.

 
En 1807 fabrica una pila con más de 2000 placas doble, con la cual descubre el Cloro y demuestra que es un elemento, en vez de un ácido.

 
En 1815 inventa la lámpara de seguridad para los mineros.

 Sin ningún lugar a duda, el descubrimiento más importante lo realiza ese mismo año, cuando descubre al joven Michael Faraday y lo toma como asistente.

 
En 1819, El científico Danés Hans Christian Oersted (1777−1851) descubre el electromagnetismo, cuando en un experimento para sus estudiantes, la aguja de la brújula colocada accidentalmente cerca de un cable energizado por una pila voltaica, se movió. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la Electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo.

 
Oersted es la unidad de medida de la Reluctancia Magnética.

 
En 1823, Andre−Marie Ampere (1775−1836) establece los principios de la electrodinámica, cuando llega a la conclusión de que la Fuerza Electromotriz es producto de dos efectos: La tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Experimenta con conductores, determinando que estos se atraen si las corrientes fluyen en la misma dirección, y se repelen cuando fluyen en contra.

 
Ampere produce un excelente resultado matemático de los fenómenos estudiados por Oersted.

 

Ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica.

 

En 1826, El físico Alemán Georg Simon Ohm (1789−1854) fue quien formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión y la corriente. Desde entonces, esta ley se

conoce como la ley de Ohm.


Ohm es la unidad de medida de la Resistencia Eléctrica.

 

R= V / I Ohm = Volt / Amper

 

En 1831, Michael Faraday (1791−1867) a los 14 años trabajaba como encuadernador, lo cual le permitió tener el tiempo necesario para leer y desarrollar su interés por la Física y Química. A pesar de su baja preparación formal, dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento.

 

Faradio es la unidad de medida de la Capacitancia Eléctrica.

 

La tensión inducida en la bobina que se mueve en campo magnético no uniforme fue demostrada por Faraday.

 

En 1835, Simule F.B. Morse (1791−1867), mientras regresaba de uno de sus viajes, concibe la idea de un simple circuito electromagnético para transmitir información, El Telégrafo.

 

En 1835 construye el primer telégrafo.

 

En 1837 se asocia con Henry y Vail con el fin de obtener financiamiento del Congreso de USA para su desarrollo, fracasa el intento, prosigue solo, obteniendo el éxito en 1843, cuando el congreso le aprueba el desarrollo de una línea de 41 millas desde Baltimor hasta el Capitolio en Washington D.C. La cual construye en 1844.

 

En 1840−42, James Prescott Joule (1818−1889) Físico Inglés, quien descubrió la equivalencia entre trabajo mecánico y la caloría, y el científico Alemán Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821−1894), quien definió la primera ley de la termodinámica demostraron que los circuitos eléctricos cumplían con la ley de la conservación de la energía y que la Electricidad era una forma de Energía.

 

Adicionalmente, Joule inventó la soldadura eléctrica de arco y demostró que el calor generado por la corriente eléctrica era proporcional al cuadrado de la corriente.

 

Joule es la unidad de medida de Energía.

 

En 1845, Gustav Robert Kirchhoff (1824−1887) Físico Alemán a los 21 años de edad, anunció las leyes que permiten calcular las corrientes, y tensiones en redes eléctricas. Conocidas como Leyes de Kirchhoff I y II.

 

Estableció las técnicas para el análisis espectral, con la cual determinó la composición del sol.

 

En 1854, El matemático Inglés William Thomson (Lord Kelvin) (1824−1907, con su trabajo sobre el análisis teórico sobre transmisión por cable, hizo posible el desarrollo del cable transatlántico.

 

En 1851 definió la Segunda Ley de la Termodinámica.

 

En 1858 Inventó el cable flexible.

 

Kelvin es la unidad de medida de temperatura absoluta.

 

En 1870, James Clerk Maxwell (1831−1879) Matemático Inglés formuló las cuatro ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría Electromagnética. Dedujo que la Luz es una onda electromagnética, y que la energía se transmite por ondas electromagnéticas a la velocidad de la Luz Maxwell es la unidad del flujo Magnético.

 

En 1879, el Físico Inglés Joseph John Thomson (1856−1940) demostró que los rayos catódicos estaban constituido de partículas atómicas de carga negativas la cual el llamó ¨Corpúsculos¨ y hoy en día los conocemos como Electrones.

 En 1881, Thomas Alva Edison (1847−1931) produce la primera Lámpara Incandescente con un filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas.

 

En 1881 desarrolló el filamento de bambú con 1.7 lúmenes por vatios. En 1904 el filamento de tungsteno con una eficiencia de 7.9 lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara de 100 w con rendimiento de 10 lúmenes por vatios.

 

Hoy en día, las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno de 100 w tienen un rendimiento del orden de 18 lúmenes por vatios. En 1882 Edison instaló el primer sistema eléctrico para vender energía para la iluminación incandescente, en los Estados Unidos para la estación Pearl Street de la ciudad de New York.

 

El sistema fue en CD tres hilos, 220−110 v con una potencia total de 30 kw.

 

En 1884, Heinrich Rudolf Hertz (1847−1894) demostró la validez de las ecuaciones de Maxwell y las reescribió, en la forma que hoy en día es conocida.



En 1888 Hertz recibió el reconocimiento por sus trabajos sobre las Ondas Electromagnéticas: propagación, polarización y reflexión de ondas.

 
Con Hertz se abre la puerta para el desarrollo de la radio.

 
Hertz es la unidad de medida de la frecuencia.

martes, 6 de julio de 2021

5 Regla de Oro de la Electricidad

Normas de Seguridad

CON APLICACION DE ENERGÍA

Se recomienda no realizar servicio con aplicación de energía en el punto de trabajo, pero si se tuviera que hacer porque no hay otra posibilidad, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1.- No utilice ropa húmeda y especialmente zapatos mojados. El cuerpo debe estar también seco.
2.- Coloque entre el punto de trabajo y el piso un material aislante y pise sobre él.
3.- Trabaje línea por línea. Cuando trabaje una línea, la otra, así como los contactos adyacentes deben estar aislados.
4.- Trabaje con herramientas en buen estado, aisladas y limpias.
5.- Terminado el trabajo en un punto determinado, aíslelo adecuadamente. Terminado todo el trabajo, esconda los conductores y cubra o tape estos conductores.
6.- En el supuesto de que, por cualquier razón, no pueda terminar en el punto de trabajo no deje los conductores sin aislamiento.
7.- Use una escalera. No haga pirámides con tablas, sillas, mesas o cualquier otro objeto. Cuando use una escalera simple, tenga en cuenta que se puede resbalar con cualquier movimiento.
8.- Si no está seguro que, en el punto por trabajar, existe o no tensión, tome las precauciones como si existiera tensión.

SIN APLICACION DE ENERGIA

1.- Antes de trabajar un punto determinado, saque de servicio dicho punto, manipulando su respectiva llave en el tablero de distribución.

2.- No pase por los ductos mayor cantidad de conductores que lo permitido por los planos y las tablas respectivas.

3.- Al pasar alambres, una persona debe jalar la huincha guía y la otra persona debe guiar el ingreso de los conductores para que el aislamiento no se deteriore.

4.- Realice las uniones y empalmes de acuerdo a las indicaciones que se dan en las clases teóricas, así como los encintados de acuerdo a lo requerido. Así evitará posibles cortos circuitos por deficiencias en el trabajo de uniones, empalmes y protección inadecuada de estos trabajos.

5.- Si realiza algún cambio en el plano, debe indicarlo en el mismo para su futura ubicación.

*Nota: Los alumnos realizan una lamina de Seguridad: 5 Reglas de Oro

jueves, 29 de abril de 2021

¿COMO CALCULAR LA LLAVE TÉRMICA ADECUADA? - INTERRUPTOR DIFERENCIAL - CONEXIONES

TERMICAS - ¿COMO CALCULAR LA LLAVE TÉRMICA ADECUADA?
Un interruptor magneto-térmico, interruptor termo-magnético o llave térmica, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.

El cálculo del amperaje responde Básicamente a: potencia igual a la tensión por la intensidad, donde:

P = V x I

P: potencia (Watt)

I: corriente (Ampere)

V: tensión (Volt)

Si despejamos I (corriente) nos queda que I = P/V.

Ahora bien, si la tensión V es 220 Volt o (110 V) .

Nos falta saber la potencia, que es P

Como calculamos la Potencia?

Bien, cada uno de los artefactos necesita un determinado valor de potencia, la misma está indicada en una placa que tienen todos los artefactos.

Por ejemplo: una plancha dirá algo así como 700 W (setecientos Vatios), una estufa a cuarzo puede llegar a los 1400 W (o más). El televisor, tendrá otro valor, etc...

Si sumamos todos esos valores y lo dividimos por la tensión (220 volts) obtendremos el valor de la corriente, ósea I

Por Ej.: (Estos valores son ficticios) Plancha = 700 W, 9 lámparas = 900 W, 2 Ventiladores = 800 W, 2 televisores = 900 W. En total suman 3300 W.

Como calculamos los Amperes?

I = P/V entonces I=3300/220 Lo que nos dará 15 Amperes

Entonces, tenemos que comprar una llave térmica que soporte 15 amperes,

Atención: Es recomendable colocar la medida siguiente ya que puede darse una pequeña variación en el consumo del hogar con el paso del tiempo.
Los interruptores termomagnéticos o térmicas, están compuestos por dos partes fundamentales, como lo indica la palabra: una parte magnética y otra parte térmica.
El relé magnético es la parte encargada de la protección contra cortocircuitos y el relé térmico es la parte del interruptor automático encargada de la protección contra sobrecargas
Las Térmicas se abren y cortan el circuito cuando por ellas pasa una intensidad superior a la nominal. Esta intensidad es la que se llama calibre del aparato, y es la característica principal del dispositivo, los valores más normales de calibre son: 5A (Amperes), 6, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100.
Con respecto a los fusibles, las Térmicas tienen la ventaja que no es necesario reponerlas cada vez que actúan, por esto son tan utilizadas en las instalaciones domiciliarias.

QUÉ ES UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y CÓMO FUNCIONA
Todas las instalaciones eléctricas, ya sea en viviendas, edificaciones industriales, locales u otro tipo, cuentan con interruptores diferenciales para proteger a los usuarios. Estos interruptores diferenciales, también llamados disyuntores, son elementos fundamentales para evitar choques eléctricos.
¿CUÁL ES SU FUNCIONAMIENTO?
La base de su funcionamiento es conceptualmente simple, mide la intensidad de la corriente al principio y al final de un circuito. Si el valor es el mismo en los dos puntos significa que no hay pérdidas y la instalación se encuentra en buen estado. Son capaces de medir la posible diferencia de corriente de entrada y de retorno en un sistema eléctrico y por eso se llama diferencial.
Se trata de dispositivos electromagnéticos cuya función principal es interrumpir inmediatamente la corriente cuando detectan una falla o fuga en el circuito eléctrico. Detecta la intensidad de la señal en todo el circuito, comparando la potencia de salida y de entrada de éste. Gracias a dos bobinas, cada una en uno de estos puntos, funcionan midiendo los campos magnéticos producidos por estas corrientes. En un circuito con un funcionamiento correcto la intensidad de entrada y la salida es la misma y, por tanto, los campos magnéticos generados son equivalentes con dirección opuesta así que se anulan. Comparando la intensidad de entrada y la salida y midiendo su diferencia, el interruptor permite el paso de corriente siempre que estas sean iguales. En el caso de que el circuito tenga una fuga y las corrientes sean distintas, estos campos dejarán de anularse y esto hará que el diferencial “salte”.

En caso de electrocución o choque eléctrico parte de la potencia del circuito queda derivada ya que la persona actúa como toma de tierra, entonces el disyuntor detecta esa diferencia de potencia mediante los campos magnéticos y corta la corriente de forma inmediata.
EN CASA
Aunque existen interruptores para distintas intensidades de actuación en función de su área de uso, en las instalaciones domésticas se instalan interruptores diferenciales de alta sensibilidad para garantizar la seguridad de las personas. En el entorno doméstico es además muy recomendable contar con un diferencial rearmable, que restablece la conexión de electricidad pasado un tiempo. De esta forma en el caso de que la fuga se produce cuando no estamos en casa, por ejemplo, durante una tormenta, el diferencial no sólo protegerá nuestros electrodomésticos de una sobrecarga sino que además les devolverá la conexión pasada un tiempo. Nuestra calefacción eléctrica se volverá a conectar y nuestra heladera mantendrá manteniendo su interior el frío.
En ese ejemplo, se ve como algo de la corriente no vuelve, sino que se desvío por otro lado, al superar los 0,03A de sensibilidad de este Diyuntor, salta, así salvando la vida se esa persona con el secador. Por eso aquí aveces se le llama SalvaVita.
Test
Finalmente cómo se ve en la imagen este interruptor tiene un botón de test, aveces viene identificado con una T, y no es por talleres, sino para Testear, internamente simula un desvío de corriente, si anda bien al apretar debe cortar la energía, luego deberemos subir la misma. De no pasar nada al tocar este botón, de debe cambiar la llave Diferencial.
Otra cosita que es importante en estás llaves es el tiempo de reacción de la misma... Cuánto más rápido actúe, menos sentirás la tarde "patada" eléctrica...
Para la conexión, lo más común es tener el diyuntor general y luego la o las térmicas. Te dejo los gráficos para que lo veas...
Recuerda siempre, que estos son trabajos para un electricista matriculado, aquí mí humilde aporte para que vayas aprendiendo. 
Saludos... Profe Dany

domingo, 7 de marzo de 2021

Potenciómetros - Resistencias Variables

¿Qué es un potenciómetro?
En pocas palabras y como la mayoría lo conocemos es:

"Un potenciómetro es un resistor variable"
¿Cómo funciona? ¿Qué es un potenciómetro?
Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan tres terminales y se suelen utilizar en circuitos de poca corriente, para circuitos de mayor corriente se utilizan los reostatos. En muchos dispositivos eléctricos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por ejemplo, en un altavoz el potenciómetro ajusta el volumen; en un televisor o un monitor de ordenador se puede utilizar para controlar el brillo.

El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios (símbolo Ω) como las resistencias, y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener. La mínimo lógicamente es cero. Por ejemplo un potenciómetro de 10KΩ puede tener una resistencia variable con valores entre 0Ω y 10.000Ω.

Puede variar su resistencia gracias a sus tres terminales que tiene y su contacto giratorio, a consecuencia de poder variar su resistencia, entonces puede varar el voltaje y la corriente eléctrica. Las unidad del potenciómetro son los Ohms (Ω) al igual que las resistencias, el potenciómetro viene dado con su valor máximo, 

Por ejemplo 

Si el potenciómetro es de 5kΩ, el valor del potenciómetro podrá variar de los 0Ω hasta los 5kΩ.


 Su forma física es el siguiente:
Potenciómetro
Y su simbología es la siguiente:

Potenciómetro simbología
Ahora... ¿Cómo conecto las tres terminales en mi circuito?
Las tres terminales que tiene el potenciómetro se pueden colocar de la siguiente manera:

Una terminal va conectada a la fuente de electricidad.
Otra va conectada a la terminal de en medio que es dónde varía el voltaje.
Una terminal a tierra.
Podrás observar nuestro voltaje variará al mover el contacto giratorio, si lo colocamos al máximo, tendremos la resistencia máxima, y si colocamos la resistencia a cero ohms, tendremos un corto circuito o un "cable" ya que la resistencia será casi nula.

 Funcionamiento y construcción:
Tenemos dos tipos de potenciómetros:

Impresos
Bobinados
Potenciómetros impresos:
Estos son los más comunes, están construidos con una pista de carbón circular que funciona como la resistencia, esta pista está cubierta con un soporte metálico, las terminales de los extremos conectan con la pista de carbón, y la terminal del centro es la que hace variar la resistencia por medio del contacto giratorio.

Construcción de un potenciómetro
Potenciómetros bobinados:
Construidos con un arrollamiento circular de un material resistivo, y con un cursos se varía la resistencia, estos potenciómetros suelen ser más grandes que los impresos.
Potenciómetro bobinado

 Tipos de potenciómetros:
Potenciómetros preajustables.
Potenciómetros de mando.
Potenciómetros digitales.
Potenciómetros de membrana.
Reóstatos.
Potenciómetros preajustables
Estos potenciómetros vienen con un voltaje de salida ya definido desde que se fabrican, y no se puede modificar esta medida desde el exterior, se tienen que abrir y entonces cambiar la resistencia.

 Potenciómetros de mando
Estos potenciómetros son los más comerciales y conocidos por todos los estudiantes, se puede variar su resistencia manualmente.

 Potenciómetros digitales
Estos potenciómetros por medio de señales digitales de entrada, varían la resistencia entre dos terminales, suelen ser muy usados en circuitos digitales.

 Potenciómetros de membrana
Como lo dice su nombre, por medio de una membrana que se deforma pueden variar su resistencia eléctrica, también pueden varar por el campo electromagnético, se suelen usar como sensores.
 Reóstatos

Estos son muy parecidos a los potenciómetros comunes y corrientes, pero la diferencia es que solo manejan dos terminales, estos potenciómetros se caracterizan por soportar corrientes muy elevadas, los podemos encontrar en ingeniería eléctrica y en industrias.


 Aplicaciones de los potenciómetros:
En audio:
Al variar la resistencia del potenciómetro podemos controlar el volumen, cuando movemos la perilla del volumen en nuestros radios lo que hacemos es mover un potenciómetro para controlar el volumen.
Potenciómetros como audio
 Para iluminación:
También, sabemos que al controlar la resistencia podemos controlar la corriente y por tanto, controlar la luminiscencia con que la alumbrará una lámpara, led, foco etc. Y de esa manera podemos controlar que tanto queremos que alumbre con elemento luminoso.
Controlar un LED con un potenciómetro

 Sensores:
Se utilizar para censar posición angular o desplazamiento. al variar su posición de ángulo, varían la resistencia en ellos.

Potenciometro Antilogarítmico.

El potenciómetro Antilogarítmico no describe una curva suave en su recorrido resistivo, más bien describe una curva ascendente por tramos. 
Se identifica con una letra F y es utilizado en circuitos con amplificadores operacionales, para hacer ajustes críticos en la adaptación de señales de algunos sensores.

Potenciómetro Antilogarítmico Potenciómetro Antilogarítmico curva.

Potenciometro Multivueltas. 

El potenciómetro  multivueltas es utilizado en aplicaciones que requieran precisión en el ajuste. Posee un tornillo que ralentiza el giro de su eje, para lograr mayor resolución  en su escala resistiva.

El potenciómetro  multivueltas aspecto fisico.

Trimmer
Es un potenciómetro en versión diminuta. Se utiliza directamente sobre el Pcb (circuito impreso) con el fin de hacer ajustes ocasionales del tipo técnico, más no esta al alcance del usuario. 

Su comportamiento eléctrico es del tipo lineal y también es conocido como preset.
Trimmer.


Potenciometro de alambre. 

También  conocido como reóstato, se podría decir que el potenciometro de alambre es un potenciómetro de potencia, debido a que puede conducir corrientes altas y soportar altas temperaturas en comparación con los potenciómetros comunes. 
Saludos... Profe Dany