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 Medición de resistencias La medición de resistencias puede realizarse mediante distintos métodos e instrumentos,
dependiendo el sistema utilizado del valor de la resistencia (bajo, medio o alto) a medir y de la exactitud con que se
desea determinar la magnitud. Básicamente se distinguen tres formas: Medición indirecta, mediante voltímetro y con
exactitudes que dependen del tipo de instrumental utilizado. Permiten determinar valores en un amplio rango medición
directa, mediante óhmetros, con exactitudes medias-bajas. También permiten determinar valores en un amplio rango,
desde pocos ohmios hasta altos valores, del orden de megohmios.
 Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito
eléctrico
 1
En la Figura 1 se puede observar la conexión de un voltímetro (V) entre los puntos de a y b de un circuito, entre los
que queremos medir su diferencia de potencial. En algunos casos, para permitir la medida de tensiones superiores a
las que soportarían los devanados y órganos mecánicos del aparato o los circuitos electrónicos en el caso de , se les
dota de una resistencia de elevado valor colocada en serie con el voltímetro, de forma que solo le someta a una
fracción de la tensión total. A continuación se ofrece la fórmula de cálculo de la resistencia serie necesaria para lograr
esta ampliación o multiplicación de escala: donde N es el factor de multiplicación (N≠1)Ra es la
Resistencia de ampliación del voltímetro Rv es la Resistencia interna del voltímetro
 Podemos clasificar los voltímetros por los principios en los que se basan su funcionamiento:
Voltímetros electromecánicos
Estos voltímetros, en esencia, están constituidos por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen
modelos para corriente continua y para corriente alterna.
Voltímetros vectoriales
Se utilizan con señales de microondas. Además del módulo de la tensión dan una indicación de su fase.
Voltímetros digitales
Dan una indicación numérica de la tensión, normalmente en una pantalla tipo LCD. Suelen tener prestaciones adicionales como
memoria, detección de valor de pico, verdadero valor eficaz (RMS), autorrango y otras funcionalidades.
Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito
eléctrico En términos generales, el amperímetro es un simple galvanómetro (instrumento para detectar pequeñas cantidades de
corriente), con una resistencia en paralelo, llamada "resistencia shunt"..
la figura 1 se muestra la conexión de un amperímetro (A) en un circuito, por el que circula una corriente de intensidad (I), así
como la conexión del resistor shunt (RS).
 El valor de RS se calcula en función del poder multiplicador (n) que se quiere obtener y de la resistencia interna del amperímetro
(RA) según la fórmula siguiente: Así, supongamos que se dispone de un
amperímetro con 5 Ω de resistencia interna que puede medir un máximo de 1 A (lectura a fondo de escala). Si se desea que
pueda medir hasta 10 A, lo que implica un poder multiplicador de 10. La resistencia RS del shunt deberá ser:
 Principios de los ohmimetros. Medida de resistencia a cuatro hilos (Metodo Kelvin)
Supongamos que queremos medir la resistencia de un componente localizado a una distancia significativa del
óhmetro. Se trata de una situación complicada pues el óhmetro / Ohmimetro mide TODA la resistencia del circuito,
lo cual incluye la resistencia de los cables (Rwire) de conexión y la resistencia objeto (Rsubject):
 Normalmente la resistencia de los cables es muy baja (tan sólo unos pocos ohmios por cientos de metros de cable,
dependiendo de la sección del cable) pero si los cables de conexión son muy largos, o (Rsubject) tiene un valor bajo
el error que introducirán los cables de conexión será sustancial. Un método ingenioso de medida del valor de la
resistencia en casos como el anterior implica el uso tanto de un voltímetro como de un amperímetro. Sabemos por
la ley Ohm que la resistencia es el cociente entre tensión y corriente ( ). De este modo deberemos ser capaces
de determinar la resistencia si medimos la corriente que lo atraviesa y la caída de potencial:
 Multimetro:
Para medir una resistencia con el multímetro, éste tiene que ubicarse con las puntas en los extremos del
elemento a medir (en paralelo) y se obtiene la lectura en la pantalla. Lo ideal es que el elemento a medir (una
resistencia en este caso) no esté alimentado por ninguna fuente de voltaje(V). El ohmímetro hace circular una
corriente I por la resistencia para poder obtener el valor de la ésta.

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  • 1.  Medición de resistencias La medición de resistencias puede realizarse mediante distintos métodos e instrumentos, dependiendo el sistema utilizado del valor de la resistencia (bajo, medio o alto) a medir y de la exactitud con que se desea determinar la magnitud. Básicamente se distinguen tres formas: Medición indirecta, mediante voltímetro y con exactitudes que dependen del tipo de instrumental utilizado. Permiten determinar valores en un amplio rango medición directa, mediante óhmetros, con exactitudes medias-bajas. También permiten determinar valores en un amplio rango, desde pocos ohmios hasta altos valores, del orden de megohmios.  Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico  1 En la Figura 1 se puede observar la conexión de un voltímetro (V) entre los puntos de a y b de un circuito, entre los que queremos medir su diferencia de potencial. En algunos casos, para permitir la medida de tensiones superiores a las que soportarían los devanados y órganos mecánicos del aparato o los circuitos electrónicos en el caso de , se les dota de una resistencia de elevado valor colocada en serie con el voltímetro, de forma que solo le someta a una fracción de la tensión total. A continuación se ofrece la fórmula de cálculo de la resistencia serie necesaria para lograr esta ampliación o multiplicación de escala: donde N es el factor de multiplicación (N≠1)Ra es la Resistencia de ampliación del voltímetro Rv es la Resistencia interna del voltímetro
  • 2.  Podemos clasificar los voltímetros por los principios en los que se basan su funcionamiento: Voltímetros electromecánicos Estos voltímetros, en esencia, están constituidos por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen modelos para corriente continua y para corriente alterna. Voltímetros vectoriales Se utilizan con señales de microondas. Además del módulo de la tensión dan una indicación de su fase. Voltímetros digitales Dan una indicación numérica de la tensión, normalmente en una pantalla tipo LCD. Suelen tener prestaciones adicionales como memoria, detección de valor de pico, verdadero valor eficaz (RMS), autorrango y otras funcionalidades. Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico En términos generales, el amperímetro es un simple galvanómetro (instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente), con una resistencia en paralelo, llamada "resistencia shunt".. la figura 1 se muestra la conexión de un amperímetro (A) en un circuito, por el que circula una corriente de intensidad (I), así como la conexión del resistor shunt (RS).  El valor de RS se calcula en función del poder multiplicador (n) que se quiere obtener y de la resistencia interna del amperímetro (RA) según la fórmula siguiente: Así, supongamos que se dispone de un amperímetro con 5 Ω de resistencia interna que puede medir un máximo de 1 A (lectura a fondo de escala). Si se desea que pueda medir hasta 10 A, lo que implica un poder multiplicador de 10. La resistencia RS del shunt deberá ser:
  • 3.  Principios de los ohmimetros. Medida de resistencia a cuatro hilos (Metodo Kelvin) Supongamos que queremos medir la resistencia de un componente localizado a una distancia significativa del óhmetro. Se trata de una situación complicada pues el óhmetro / Ohmimetro mide TODA la resistencia del circuito, lo cual incluye la resistencia de los cables (Rwire) de conexión y la resistencia objeto (Rsubject):  Normalmente la resistencia de los cables es muy baja (tan sólo unos pocos ohmios por cientos de metros de cable, dependiendo de la sección del cable) pero si los cables de conexión son muy largos, o (Rsubject) tiene un valor bajo el error que introducirán los cables de conexión será sustancial. Un método ingenioso de medida del valor de la resistencia en casos como el anterior implica el uso tanto de un voltímetro como de un amperímetro. Sabemos por la ley Ohm que la resistencia es el cociente entre tensión y corriente ( ). De este modo deberemos ser capaces de determinar la resistencia si medimos la corriente que lo atraviesa y la caída de potencial:
  • 4.  Multimetro: Para medir una resistencia con el multímetro, éste tiene que ubicarse con las puntas en los extremos del elemento a medir (en paralelo) y se obtiene la lectura en la pantalla. Lo ideal es que el elemento a medir (una resistencia en este caso) no esté alimentado por ninguna fuente de voltaje(V). El ohmímetro hace circular una corriente I por la resistencia para poder obtener el valor de la ésta.