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               DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

                     FACULTAD DE INGENIERÍA


       Prácticas de Instrumentos de Medición

 Amilkar Gómez, Dariela Acosta, Brianith Navarro
  Profesor Jaime Márquez. Grupo GD1 – Mesa 2.
                     31-08-2009
   Laboratorio de Física de Campos, Corporación
       Universitaria de la Costa, Barranquilla

       RESUMEN                     resultado de las franjas
                                   de    colores      con   el
Las resistencias vienen,           resultado exacto de un
por defecto, con un error          ohmímetro digital. En la
porcentual ya estipulado           segunda sección del
del 5%, existe un código           laboratorio            nos
de       colores       para        dedicamos a medir dos
determinar       su    valor       tipos de Voltaje; Voltaje
donde        el      dorado        de Corriente Directa o
caracteriza el porcentaje          V.D.C. y Voltaje de
de tolerancia y además             Corriente      Alterna   o
de eso un aparato o                V.A.C.     utilizando    el
tester que se configura            mismo tester con una
en Ω (Ohmio) y lo                  configuración           de
llamamos        Ohmímetro,         Voltímetro,      V   y   Ṽ
este revela con exactitud          respectivamente.       Con
el valor de cada una de            cada         configuración
las    resistencias     que        colocamos los extremos
medimos           en      la       del voltímetro en las
experiencia.           Esta        salidas de dos fuentes
primera sección nos                de poder diferentes, la
permitió comparar el

                               1
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primera poseía polaridad           apparatus or tester that
y mediamos V.D.C. la               is configured in Ω (Ohm)
segunda mantenía el                and        it's       called
mismo valor de voltaje y           Ohmmeter, this reveals
no poseía polaridad, en            the exact value of each
esta se midió V.A.C. En            of     the      resistances
esta         experiencia           measured         in      the
diferenciamos los dos              experiment. This first
tipos de voltaje y la              section allows us to
manera de ser medidos.             compare the outcome of
                                   the bands of color with
Palabras claves                    the exact result of a
Resistencia, Código de             digital ohmmeter. In the
colores,     Ohmímetro,            second section of the
Ohmímetro          digital,        experience we were
Voltaje,      Voltímetro,          dedicated to measure
Fuente de Poder.                   two types of voltage, dc
                                   voltage or V.D.C. and AC
      ABSTRACT                     Voltages or V.A.C. using
                                   the same tester with a
The resistors come, by             configuration              of
default, with an error of          voltmeter, V and Ṽ
5% already stipulated,             respectively. With each
there is a color code to           configuration, we place
determine     its   value          the     edges      of    the
where      the    golden           voltmeter on the outputs
characterized         the          of two different power
percentage of tolerance            sources, the first owns
and      besides     that          polarity and we measure


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V.D.C.      the    second         con el valor práctico
maintained the same               dado por el ohmímetro.
voltage value and had no          Igualmente definiremos
polarity, in this was             la diferencia entre el
measured V.A.C. In this           voltaje   de    corriente
experiment             we         directa (V.D.C)     y el
differentiate two types of        voltaje   de    corriente
voltage and how to be             alterna   (V.A.C)     por
measured.                         medio de un voltímetro.

Keywords
Resistance, color-code,             2. FUNDAMENTOS
Ohmmeter,          digital              TEÓRICOS
Ohmmeter,        voltage,
voltmeter, power source           Previo a la experiencia
                                  desarrollamos conceptos
                                  e instrumentos descritos
  1. INTRODUCCIÓN                 a continuación:
                                     Resistencia:       Un
El ohmímetro es un                    material será más
aparato eléctrico que                 resistente a otro
sirve para medir el valor             cuando, existiendo
numérico       de      una            una diferencia de
resistencia. El objetivo              potencial igual entre
de esta experiencia es                los extremos de los
tomar el valor teórico, a             dos materiales, en
partir de las valencias de            uno     habrá    más
cada color de franja de la            corriente    eléctrica
resistencia y compararlo              que lo atraviese que


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    el       otro.       La              amperio             de
    resistencia eléctrica                intensidad. El diseño
    se representa con la                 de un óhmetro se
    letra R, y tiene como                compone de una
    unidad el Ohmio que                  pequeña         batería
    a     su     vez     se              para     aplicar    un
    representa como Ω.                   voltaje       a      la
    Las resistencias son                 resistencia       bajo
    muy            variadas              medida, para luego
    dependiendo de la                    mediante            un
    necesidad            del             galvanómetro medir
    circuito y se miden                  la corriente que
    de acuerdo a unas                    circula a través de la
    franjas de colores                   resistencia.
    que             poseen              Voltímetro:       Para
    mediante un código                   medir la intensidad
    de              colores              de la corriente se
    representados en la                  utilizan     aparatos
    Tabla 1., también                    denominados
    mediante             un              Amperímetros,
    Ohmímetro.                           Mientras     que     el
   Ohmímetro:           Un              Voltímetro es un
    ohmio        es       la             instrumento        que
    resistencia de un                    sirve para medir la
    conductor que, con                   diferencia          de
    una diferencia de                    potencial entre dos
    potencial      de    un              puntos de un circuito
    voltio, deja pasar                   eléctrico      cerrado
    una corriente de un                  pero a la vez abierto


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    en los polos y se                  tensión de entrada a
    montan en paralelo                 un nivel adecuado
    o derivación.                      para                 el
   Fuente de Poder:                   funcionamiento del
    La mayoría de los                  equipo. La función
    equipos electrónicos               secundaria         del
    requieren tensiones                transformador       es
    de c.c. para su                    servir           como
    funcionamiento.                    aislamiento de masa
    Estas       tensiones              (conexión a tierra)
    pueden             ser             eléctrica          del
    suministradas      por             dispositivo a fin de
    baterías     o     por             reducir      posibles
    fuentes             de             peligros           de
    alimentación      que              electrocución.       A
    convierten           la            continuación       del
    corriente     alterna,             transformador       se
    que      se     puede              sitúa un rectificador,
    obtener de la red                  que suele ser un
    eléctrica que llega a              diodo. En el pasado
    cada vivienda, en                  se utilizaban diodos
    tensiones reguladas                de vacío y una
    de c.c. El primer                  amplia variedad de
    elemento de una                    diferentes materiales
    fuente              de             (cristales         de
    alimentación de c.c.               germanio o sulfato
    interna      es      el            de cadmio) en los
    transformador, que                 rectificadores     de
    eleva o disminuye la               baja         potencia


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   empleados en los           exclusivamente
   equipos                    rectificadores   de
   electrónicos. En la        silicio debido a su
   actualidad       se        bajo coste y alta
   emplean         casi       fiabilidad.
   Tabla 1. Código de Color para Resistencias




COLOR    VALOR 1era VALOR 2da MULTIP TOLER
DE LA      CIFRA     CIFRA    LICADO ANCIA
BANDA    SIGNIFICA SIGNIFICA     R
            TIVA      TIVA
 Negro        -         0             1    -
 Marrón       1         1            10 ± 1%
  Rojo        2         2           100 ± 2%
Salmón        3         3         1000     -
Amarillo      4         4       10000     4%
 Verde        5         5      100000 ± 0.5%
  Azul        6         6     1000000 ± 0.25%
Morado        7         7         -     ± 0.1%
  Gris        8         8         -        -
 Blanco       9         9         -        -
Dorado        -      6
                        -       0.1      ± 5%
Plateado      -         -       0.01    ± 10%
Ninguno       -         -         -     ± 20%
Fig. 1. Esquema para
3. DESARROLLO                   medir Resistencias
EXPERIMENTAL

En        la       primera    En        la    segunda
experiencia             de    experiencia se configuró
laboratorio tomamos el        el Tester para medir el
valor de cada franja de       voltaje de dos diferentes
acuerdo con el color de       fuentes de poder. En el
cada      resistencia    e    primer caso medimos el
hicimos la operación          Voltaje     de  Corriente
teórica para poder hallar     Directa (V.D.C), esta
su valor numérico.            posee polaridad y los
                              extremos del voltímetro
   1eraCifra + 2daCifra *     fueron de acuerdo a los
      Multiplicador ±         polos de salida de la
        Tolerancia            fuente      (+)  y    (-),
                              respectivamente.       El
Luego tomamos el valor        voltaje de la fuente era
práctico por medio del        variable.
ohmímetro          (Fig.1),
después     de    haberlo
tarado y lo comparamos
con los resultados dados
en la toma teórica.


                               Fig. 2. Esquema para
                                    medir V.D.C.
En       esta       misma     4.   CÁLCULOS            Y
experiencia,      en     el   ANÁLISIS                DE
segundo caso fue medir        RESULTADOS
el Voltaje de Corriente
Alterna (V.A.C), este no      Toma de Medidas:
presenta         polaridad    Resistencias.
debido al generador
(motor), colocamos los          ♠  Valor Teórico
extremos del voltímetro       Fórmula
en la fuente de poder sin      1era cifra significativa +
voltaje variable, es decir,    2da cifra significativa ×
tenía el mismo valor          multiplicador ± tolerancia
incluso invirtiendo los
extremos. (Fig.3)             Resistencias
                                Marrón-Negro-
                                  Marrón-Dorado


                              = 100Ω ±5%

                                   Marrón-Negro-
                                    Amarillo-Dorado



               Fig.3.         =100.000Ω ±5%= 100KΩ
Esquema para medir            ±5%
V.A.C
   Salmón-Salmón-          Marrón-Rojo-Verde-
      Negro-Dorado             Dorado
                           =1,187 MΩ

                           Hay dos formas para
= 33Ω ±5%                  determinar      el    valor
                           numérico       de      una
     Marrón-Rojo-Verde-   resistencia          (valor
      Dorado               práctico-valor teórico), en
                           nuestros        resultados
                           observamos       que      el
                           teórico se halla mediante
=1.200.000Ω ±5% =          las franjas de colores
1,2MΩ ±5%                  que la resistencia posee
                           y se aproxima mucho al
Valor Práctico             práctico,         entonces
                           podemos decir que al
   Marrón-Negro-          momento de medir una
    Marrón-Dorado          resistencia es confiable
= 104,4 Ω                  utilizar el código de
                           colores,     este      nos
   Marrón-Negro-          ahorrará     tiempo       al
    Amarillo-Dorado        momento de usar las
=98,2 KΩ                   resistencias para armar
                           un circuito y llegar
   Salmón-Salmón-         fácilmente a la finalidad
    Negro-Dorado           que queramos darle.
=33,5 Ω
                           PREGUNTA         DE
                           ÁNALISIS: ¿En qué se
diferencia en términos de       0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5
incertidumbre          un          Tabla 2.Clases de
ohmímetro análogo de                Precisión de un
otro digital?                         Instrumento

La diferencia de un
Ohmímetro análogo de            Toma    de   medidas:
otro digital es la cantidad     Fuentes De Poder
de error porcentual que           ♠ Fuente Variable
varía en el resultado, ya
que      al      usar     un         10.42 V → -10-42 V
ohmímetro digital los                 (Extremos
valores son exactos y                 Invertidos)
precisos, este posee un              0.0 Ṽ → 0.0 Ṽ
margen de error muy                   (Extremos
pequeño mientras que el               Invertidos)
ohmímetro análogo nos
puede dar un margen de            ♠   Fuente Alterna
error mayor además del
error porcentual que por             14.53 Ṽ → 14.53 Ṽ
defecto         trae       la        0.0 V → 0.0 V
resistencia.         Existen
siente       clases       de    Para medir el voltaje de
precisión (Tabla 2.), un        las fuentes de poder
instrumento de precisión        variables             su
1 tiene un error de 1%          configuración debe estar
sobre su fondo de escala        predeterminada a V.D.C,
y esto se aplica a los dos      ya que este posee
tipos de ohmímetro.             polaridad,    y     cada
extremo del voltímetro          Las resistencias, a
corresponde a cada una           parte        de    su
de las dos salidas de la         porcentaje de error,
fuente, si los extremos          pueden            ser
se invierten lo único que        confiables mediante
cambiará en el valor es          el código de colores.
el signo. Así será fácil        Para       medir una
determinar los polos de          resistencia
una fuente al medir el           desconocida
voltaje si cada salida no        podemos utilizar el
está señalada. Cuando            ohmímetro.
el     voltímetro     está      El ohmímetro digital
configurado a V.A.C. el          nos      brinda  una
valor que nos dará con la        mayor precisión al
fuente variable será cero,       momento de medir
mientras que servirá             una resistencia.
para medir las corrientes       El      Voltaje    de
sin polaridad sin importar       Corriente Directa se
en dónde ubiquemos               encuentra en todo lo
cada      extremo      del       que posee polaridad
voltímetro en las salidas,       (+) y (-).
pues será el mismo.             El      Voltaje    de
                                 Corriente Alterna no
                                 puede ser medido
  5. CONCLUSIONES                con un voltímetro
                                 configurado a V.C.D.
De         estas       dos      Las      fuentes   de
experiencias      podemos        poder con generador
concluir lo siguiente:           se mantienen fijas y
                                 las variables poseen
polaridad. Se mide         [En              línea]:
       V.A.C     y  V.D.C
                                  <http://www.die.eis.uv
       respectivamente.
                                  a.es/~daniel/docencia/t
                                  e/TEIQPractica12y4-2
       BIBLIOGRAFÍA               008.pdf>

                                4. LÓPEZ, Antonio. Aula
1.   SERWAY, Raymond.
                                   2000.     Física     y
     Física. Tomo II. 6°
                                   Química.       Edición
     edición. Ed. Mc Graw
                                   2000. Cultural, S.A.
     Hill. México. 2002.
                                   España. 2000.

2.   SEARS,        Francis;
     ZEMANSKY,       Mark.
     Física   Universitaria.
     Volumen. 9° edición
     Ed.          Pearson
     Educación.    México.
     2000.

3. Prácticas              de
     Tecnología    Eléctrica,
     Medidas      Eléctricas,
     Departamento         de
     Ingeniería     Eléctrica

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Prácticas de Instrumentos de Medición

  • 1. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA Prácticas de Instrumentos de Medición Amilkar Gómez, Dariela Acosta, Brianith Navarro Profesor Jaime Márquez. Grupo GD1 – Mesa 2. 31-08-2009 Laboratorio de Física de Campos, Corporación Universitaria de la Costa, Barranquilla RESUMEN resultado de las franjas de colores con el Las resistencias vienen, resultado exacto de un por defecto, con un error ohmímetro digital. En la porcentual ya estipulado segunda sección del del 5%, existe un código laboratorio nos de colores para dedicamos a medir dos determinar su valor tipos de Voltaje; Voltaje donde el dorado de Corriente Directa o caracteriza el porcentaje V.D.C. y Voltaje de de tolerancia y además Corriente Alterna o de eso un aparato o V.A.C. utilizando el tester que se configura mismo tester con una en Ω (Ohmio) y lo configuración de llamamos Ohmímetro, Voltímetro, V y Ṽ este revela con exactitud respectivamente. Con el valor de cada una de cada configuración las resistencias que colocamos los extremos medimos en la del voltímetro en las experiencia. Esta salidas de dos fuentes primera sección nos de poder diferentes, la permitió comparar el 1
  • 2. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA primera poseía polaridad apparatus or tester that y mediamos V.D.C. la is configured in Ω (Ohm) segunda mantenía el and it's called mismo valor de voltaje y Ohmmeter, this reveals no poseía polaridad, en the exact value of each esta se midió V.A.C. En of the resistances esta experiencia measured in the diferenciamos los dos experiment. This first tipos de voltaje y la section allows us to manera de ser medidos. compare the outcome of the bands of color with Palabras claves the exact result of a Resistencia, Código de digital ohmmeter. In the colores, Ohmímetro, second section of the Ohmímetro digital, experience we were Voltaje, Voltímetro, dedicated to measure Fuente de Poder. two types of voltage, dc voltage or V.D.C. and AC ABSTRACT Voltages or V.A.C. using the same tester with a The resistors come, by configuration of default, with an error of voltmeter, V and Ṽ 5% already stipulated, respectively. With each there is a color code to configuration, we place determine its value the edges of the where the golden voltmeter on the outputs characterized the of two different power percentage of tolerance sources, the first owns and besides that polarity and we measure 2
  • 3. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA V.D.C. the second con el valor práctico maintained the same dado por el ohmímetro. voltage value and had no Igualmente definiremos polarity, in this was la diferencia entre el measured V.A.C. In this voltaje de corriente experiment we directa (V.D.C) y el differentiate two types of voltaje de corriente voltage and how to be alterna (V.A.C) por measured. medio de un voltímetro. Keywords Resistance, color-code, 2. FUNDAMENTOS Ohmmeter, digital TEÓRICOS Ohmmeter, voltage, voltmeter, power source Previo a la experiencia desarrollamos conceptos e instrumentos descritos 1. INTRODUCCIÓN a continuación:  Resistencia: Un El ohmímetro es un material será más aparato eléctrico que resistente a otro sirve para medir el valor cuando, existiendo numérico de una una diferencia de resistencia. El objetivo potencial igual entre de esta experiencia es los extremos de los tomar el valor teórico, a dos materiales, en partir de las valencias de uno habrá más cada color de franja de la corriente eléctrica resistencia y compararlo que lo atraviese que 3
  • 4. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA el otro. La amperio de resistencia eléctrica intensidad. El diseño se representa con la de un óhmetro se letra R, y tiene como compone de una unidad el Ohmio que pequeña batería a su vez se para aplicar un representa como Ω. voltaje a la Las resistencias son resistencia bajo muy variadas medida, para luego dependiendo de la mediante un necesidad del galvanómetro medir circuito y se miden la corriente que de acuerdo a unas circula a través de la franjas de colores resistencia. que poseen  Voltímetro: Para mediante un código medir la intensidad de colores de la corriente se representados en la utilizan aparatos Tabla 1., también denominados mediante un Amperímetros, Ohmímetro. Mientras que el  Ohmímetro: Un Voltímetro es un ohmio es la instrumento que resistencia de un sirve para medir la conductor que, con diferencia de una diferencia de potencial entre dos potencial de un puntos de un circuito voltio, deja pasar eléctrico cerrado una corriente de un pero a la vez abierto 4
  • 5. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA en los polos y se tensión de entrada a montan en paralelo un nivel adecuado o derivación. para el  Fuente de Poder: funcionamiento del La mayoría de los equipo. La función equipos electrónicos secundaria del requieren tensiones transformador es de c.c. para su servir como funcionamiento. aislamiento de masa Estas tensiones (conexión a tierra) pueden ser eléctrica del suministradas por dispositivo a fin de baterías o por reducir posibles fuentes de peligros de alimentación que electrocución. A convierten la continuación del corriente alterna, transformador se que se puede sitúa un rectificador, obtener de la red que suele ser un eléctrica que llega a diodo. En el pasado cada vivienda, en se utilizaban diodos tensiones reguladas de vacío y una de c.c. El primer amplia variedad de elemento de una diferentes materiales fuente de (cristales de alimentación de c.c. germanio o sulfato interna es el de cadmio) en los transformador, que rectificadores de eleva o disminuye la baja potencia 5
  • 6. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA empleados en los exclusivamente equipos rectificadores de electrónicos. En la silicio debido a su actualidad se bajo coste y alta emplean casi fiabilidad. Tabla 1. Código de Color para Resistencias COLOR VALOR 1era VALOR 2da MULTIP TOLER DE LA CIFRA CIFRA LICADO ANCIA BANDA SIGNIFICA SIGNIFICA R TIVA TIVA Negro - 0 1 - Marrón 1 1 10 ± 1% Rojo 2 2 100 ± 2% Salmón 3 3 1000 - Amarillo 4 4 10000 4% Verde 5 5 100000 ± 0.5% Azul 6 6 1000000 ± 0.25% Morado 7 7 - ± 0.1% Gris 8 8 - - Blanco 9 9 - - Dorado - 6 - 0.1 ± 5% Plateado - - 0.01 ± 10% Ninguno - - - ± 20%
  • 7. Fig. 1. Esquema para 3. DESARROLLO medir Resistencias EXPERIMENTAL En la primera En la segunda experiencia de experiencia se configuró laboratorio tomamos el el Tester para medir el valor de cada franja de voltaje de dos diferentes acuerdo con el color de fuentes de poder. En el cada resistencia e primer caso medimos el hicimos la operación Voltaje de Corriente teórica para poder hallar Directa (V.D.C), esta su valor numérico. posee polaridad y los extremos del voltímetro 1eraCifra + 2daCifra * fueron de acuerdo a los Multiplicador ± polos de salida de la Tolerancia fuente (+) y (-), respectivamente. El Luego tomamos el valor voltaje de la fuente era práctico por medio del variable. ohmímetro (Fig.1), después de haberlo tarado y lo comparamos con los resultados dados en la toma teórica. Fig. 2. Esquema para medir V.D.C.
  • 8. En esta misma 4. CÁLCULOS Y experiencia, en el ANÁLISIS DE segundo caso fue medir RESULTADOS el Voltaje de Corriente Alterna (V.A.C), este no Toma de Medidas: presenta polaridad Resistencias. debido al generador (motor), colocamos los ♠ Valor Teórico extremos del voltímetro Fórmula en la fuente de poder sin 1era cifra significativa + voltaje variable, es decir, 2da cifra significativa × tenía el mismo valor multiplicador ± tolerancia incluso invirtiendo los extremos. (Fig.3) Resistencias  Marrón-Negro- Marrón-Dorado = 100Ω ±5%  Marrón-Negro- Amarillo-Dorado Fig.3. =100.000Ω ±5%= 100KΩ Esquema para medir ±5% V.A.C
  • 9. Salmón-Salmón-  Marrón-Rojo-Verde- Negro-Dorado Dorado =1,187 MΩ Hay dos formas para = 33Ω ±5% determinar el valor numérico de una  Marrón-Rojo-Verde- resistencia (valor Dorado práctico-valor teórico), en nuestros resultados observamos que el teórico se halla mediante =1.200.000Ω ±5% = las franjas de colores 1,2MΩ ±5% que la resistencia posee y se aproxima mucho al Valor Práctico práctico, entonces podemos decir que al  Marrón-Negro- momento de medir una Marrón-Dorado resistencia es confiable = 104,4 Ω utilizar el código de colores, este nos  Marrón-Negro- ahorrará tiempo al Amarillo-Dorado momento de usar las =98,2 KΩ resistencias para armar un circuito y llegar  Salmón-Salmón- fácilmente a la finalidad Negro-Dorado que queramos darle. =33,5 Ω PREGUNTA DE ÁNALISIS: ¿En qué se
  • 10. diferencia en términos de 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5 incertidumbre un Tabla 2.Clases de ohmímetro análogo de Precisión de un otro digital? Instrumento La diferencia de un Ohmímetro análogo de Toma de medidas: otro digital es la cantidad Fuentes De Poder de error porcentual que ♠ Fuente Variable varía en el resultado, ya que al usar un  10.42 V → -10-42 V ohmímetro digital los (Extremos valores son exactos y Invertidos) precisos, este posee un  0.0 Ṽ → 0.0 Ṽ margen de error muy (Extremos pequeño mientras que el Invertidos) ohmímetro análogo nos puede dar un margen de ♠ Fuente Alterna error mayor además del error porcentual que por  14.53 Ṽ → 14.53 Ṽ defecto trae la  0.0 V → 0.0 V resistencia. Existen siente clases de Para medir el voltaje de precisión (Tabla 2.), un las fuentes de poder instrumento de precisión variables su 1 tiene un error de 1% configuración debe estar sobre su fondo de escala predeterminada a V.D.C, y esto se aplica a los dos ya que este posee tipos de ohmímetro. polaridad, y cada
  • 11. extremo del voltímetro  Las resistencias, a corresponde a cada una parte de su de las dos salidas de la porcentaje de error, fuente, si los extremos pueden ser se invierten lo único que confiables mediante cambiará en el valor es el código de colores. el signo. Así será fácil  Para medir una determinar los polos de resistencia una fuente al medir el desconocida voltaje si cada salida no podemos utilizar el está señalada. Cuando ohmímetro. el voltímetro está  El ohmímetro digital configurado a V.A.C. el nos brinda una valor que nos dará con la mayor precisión al fuente variable será cero, momento de medir mientras que servirá una resistencia. para medir las corrientes  El Voltaje de sin polaridad sin importar Corriente Directa se en dónde ubiquemos encuentra en todo lo cada extremo del que posee polaridad voltímetro en las salidas, (+) y (-). pues será el mismo.  El Voltaje de Corriente Alterna no puede ser medido 5. CONCLUSIONES con un voltímetro configurado a V.C.D. De estas dos  Las fuentes de experiencias podemos poder con generador concluir lo siguiente: se mantienen fijas y las variables poseen
  • 12. polaridad. Se mide [En línea]: V.A.C y V.D.C <http://www.die.eis.uv respectivamente. a.es/~daniel/docencia/t e/TEIQPractica12y4-2 BIBLIOGRAFÍA 008.pdf> 4. LÓPEZ, Antonio. Aula 1. SERWAY, Raymond. 2000. Física y Física. Tomo II. 6° Química. Edición edición. Ed. Mc Graw 2000. Cultural, S.A. Hill. México. 2002. España. 2000. 2. SEARS, Francis; ZEMANSKY, Mark. Física Universitaria. Volumen. 9° edición Ed. Pearson Educación. México. 2000. 3. Prácticas de Tecnología Eléctrica, Medidas Eléctricas, Departamento de Ingeniería Eléctrica