SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 13
Víctor Gimenez
Esc: 80
Un galvanómetro es un
aparato que se emplea para
indicar el paso de pequeñas
corrientes eléctricas por un
circuito y para la medida
precisa de su intensidad.
se trata de un transductor
analógico electromecánico
que produce una deformación
de rotación en una aguja o
puntero en respuesta a la
corriente eléctrica que fluye a
través de su bobina.
Es decir.
A) Actualmente, los
galvanómetros utilizados
son del tipo D’Arsonval
de cuadro móvil formado
por un conjunto de
espiras que pueden girar
alrededor de un eje.
B) El aparato
posee una aguja
indicadora, que
está unida por un
resorte a ese eje
de rotación
C) Las espiras forman
una pequeña bobina
rectangular montada
sobre un cilindro de
hierro dulce, con el fin
de concentrar en ella,
las líneas de inducción
magnética.
. D) Al estar la bobina
sumergida en el interior de
un campo magnético
uniforme, creado por el
imán fijo, cuando circula
corriente por ella se
produce un par de fuerzas
sobre la bobina que hace
que rote, arrastrando
consigo a la aguja unida a
su eje.
E) Esta indica, en
una escala, la
intensidad de la
corriente que
atraviesa la bobina
F) Una vez
interrumpida la
corriente, el resorte
permite volver la
aguja a su posición
original.
Galvanómetro D’ Arsonval de bobina
móvil En su forma más sencilla, el
medidor de bobina móvil consta de una
bobina de alambre muy fino devanado
sobre marco de aluminio ligero. Un imán
permanente rodea a la bobina y el marco
de aluminio está montado sobre pivotes
que posibilitan que gire libremente, junto
con la bobina, entre los polos del imán
permanente. Cuando hay corriente en la
bobina, ésta se magnetiza y su polaridad
es tal que el campo del imán permanente
la repele. Esto hace que el marco de la
bobina gire sobre el pivote y cuánto lo
haga depende de la cantidad de corriente
que circule por la bobina. Así, al calibrar
la aguja sobre el marco de la bobina y
referirla a una escala calibrada en
unidades de corriente, puede medirse la
cantidad de corriente que circula a través
del instrumento
Galvanómetro de hierro móvil
es Cuando dos barras del
mismo material se colocan
paralelas y se introducen en
un campo magnético, ambas
se imantarán con las mismas
polaridades, lo que origina
que entre ellas se produzca
una fuerza de repulsión. Este
fenómeno se aplica a esta
variación del galvanómetro
Galvanómetro de paleta radial aquí,
los medidores de paleta radial son
piezas rectangulares que fueron
introducidas como núcleo en una
bobina. Una de las paletas está fija y
la otra puede girar libremente
mediante un dispositivo; además, a
la paleta libre se le coloca la aguja
marcadora de la magnitud
proporcional a su movimiento, lo
que ocasiona la repulsión con la que
está fija
Galvanómetro de alabes
concéntricos aquí, El
funcionamiento del medidor de
alabes concéntricos es similar al de
paletas, salvo la concentricidad de
los Alabes. Estos tendrán una
mayor captación de campo
magnético. Uno de ellos, el exterior,
será fijo, y el del centro, móvil y
contará con la aguja indicadora
Galvanómetro de émbolo Este tipo de
émbolo móvil consiste en un núcleo
móvil de hierro que esta colocado, en
su inicio, dentro de una bobina fija;
en su extremo exterior se coloca la
aguja indicadora. Cuando por la
bobina circula corriente se forma el
campo magnético y atrae al émbolo,
la fuerza de atracción será
proporcional a la corriente que
produce el campo
EJERCICIOS 1
Un galvanómetro tiene una resistencia de 70 Ω y su lectura a “toda
escala” es 0.02 A. ¿Qué resistencia en serie convierte el
galvanómetro en voltímetro de 130V “ a toda escala”?
RESPUESTA:
Si con 0,02A el voltímetro de 70ohm está a tope,eso quiere
decir que cuando la diferencia de potencial Es V = I*R = 0,02*70 =
1,4V ya la aguja no se puede mover mas. Si vamos a aplicar 130V,
tendremos que poner una resistencia tal que la intensidad que
pase llegue a 0,02A como máximo, pues como el voltímetro esta
en serie con esa resistencia, así al atravesar esa corriente volverá a
dar máximo. Pero para que 130V den una corriente de 0,02A
necesitas una resistencia R = V / I = 130 /0,02 = 6500ohm El
voltímetro ya te aporta 70ohm, así que la resistencia a poner en
serie es R=6500-70 = 6430Ohm
EJERCICIO 2
La resistencia de la bobina de un galvanómetro es de 10 Ω, y la
corriente que pasa por dicha bobina para una desviación completa
de la aguja es de 0.50 A. ¿ Cuál es el valor de la resistencia
multiplicadora para obtener un voltímetro de 10 V ?
RESPUESTA:
Si con V=10*0,5 = 5V ya el galvanómetro se desvía a tope,si
queremos que sirva para medir 10V, tendremos que ponerle una
resistencia tal que el voltímetro cuando pase la corriente máxima
0,5V solamente vea 5V de diferencia de potencial,como antes. Es
decir,el galvanómetro siempre debe ver la misma corriente en
intensidad, pues se supone que si esta en el tooe, mas puede
quemarlo. Cuando se le aplica un voltaje, una parte de el cae en la
resistencia en serie, y la otra en el propio galvanómetro O sea, 10 =
I*Rx + 5 -> Rx = (10 - 5) / I = 5 / 0,5 = 10ohm
galvanometro

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Lugar geomtrico de las raices
Lugar geomtrico de las raicesLugar geomtrico de las raices
Lugar geomtrico de las raicesArnold Huaman
 
Inversor con pwm y panel solar
Inversor con pwm y panel solarInversor con pwm y panel solar
Inversor con pwm y panel solarKevin Barrera
 
Amplificadores de audiofrecuencia
Amplificadores de audiofrecuenciaAmplificadores de audiofrecuencia
Amplificadores de audiofrecuenciaJorge Arana
 
Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Tensor
 
2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los Diodos
2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los Diodos2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los Diodos
2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los DiodosOthoniel Hernandez Ovando
 
Teorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practicaTeorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practicaMiguel Angel Peña
 
control de velocidad de un motor cd en derivacion
control de velocidad de un motor cd en derivacioncontrol de velocidad de un motor cd en derivacion
control de velocidad de un motor cd en derivacionsorzua
 
2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertos
2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertos2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertos
2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertosJoseUriel01
 
Fuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientesFuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientesWinklennartGonzalez2
 
circuitos de temperatura con LM741 y termistor
circuitos de temperatura con LM741 y termistorcircuitos de temperatura con LM741 y termistor
circuitos de temperatura con LM741 y termistorElvis Tubon Villa
 
Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1David Levy
 
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un DiodoOthoniel Hernandez Ovando
 
Tutorial multisim 11 en español
Tutorial multisim 11 en españolTutorial multisim 11 en español
Tutorial multisim 11 en españolJorge Cassia
 
Uso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontroladorUso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontroladorGabriel Beltran
 
Colpitts oscillator
Colpitts oscillatorColpitts oscillator
Colpitts oscillatorMdHaque78
 

La actualidad más candente (20)

U1 componentes activos
U1 componentes activosU1 componentes activos
U1 componentes activos
 
Lugar geomtrico de las raices
Lugar geomtrico de las raicesLugar geomtrico de las raices
Lugar geomtrico de las raices
 
Inversor con pwm y panel solar
Inversor con pwm y panel solarInversor con pwm y panel solar
Inversor con pwm y panel solar
 
Electrónica: Cascode
Electrónica: CascodeElectrónica: Cascode
Electrónica: Cascode
 
Amplificadores de audiofrecuencia
Amplificadores de audiofrecuenciaAmplificadores de audiofrecuencia
Amplificadores de audiofrecuencia
 
Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7Potencial electrico clase 7
Potencial electrico clase 7
 
2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los Diodos
2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los Diodos2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los Diodos
2.1. Análisis Mediante la Recta de Carga para los Diodos
 
Teorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practicaTeorema de máxima transferencia de potencia practica
Teorema de máxima transferencia de potencia practica
 
control de velocidad de un motor cd en derivacion
control de velocidad de un motor cd en derivacioncontrol de velocidad de un motor cd en derivacion
control de velocidad de un motor cd en derivacion
 
2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertos
2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertos2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertos
2.3 interconexion-de-redes-de-dos-puertos
 
Fuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientesFuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientes
 
Capacitores y bobinas
Capacitores y bobinasCapacitores y bobinas
Capacitores y bobinas
 
circuitos de temperatura con LM741 y termistor
circuitos de temperatura con LM741 y termistorcircuitos de temperatura con LM741 y termistor
circuitos de temperatura con LM741 y termistor
 
Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1
 
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
1.6. Niveles de Resistencia Estatica y Dinamica en un Diodo
 
Tutorial multisim 11 en español
Tutorial multisim 11 en españolTutorial multisim 11 en español
Tutorial multisim 11 en español
 
RESISTENCIAS ELECTRICAS
RESISTENCIAS  ELECTRICASRESISTENCIAS  ELECTRICAS
RESISTENCIAS ELECTRICAS
 
Uso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontroladorUso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
 
Circuitos Integrados.
Circuitos Integrados.Circuitos Integrados.
Circuitos Integrados.
 
Colpitts oscillator
Colpitts oscillatorColpitts oscillator
Colpitts oscillator
 

Destacado

G:\u central\informatica\rrhh
G:\u central\informatica\rrhhG:\u central\informatica\rrhh
G:\u central\informatica\rrhhCarmen Saavedra
 
El magnetismo [autoguardado]
El magnetismo [autoguardado]El magnetismo [autoguardado]
El magnetismo [autoguardado]aradelfer
 
Marco y Marta
Marco y MartaMarco y Marta
Marco y Martaaradelfer
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
GalvanometroGJCS
 
Presentacion – el galvanómetro
Presentacion  – el galvanómetroPresentacion  – el galvanómetro
Presentacion – el galvanómetroJorge Falsone
 
Electricidad industrial manualesydiagramas.blogspot.com
Electricidad industrial   manualesydiagramas.blogspot.comElectricidad industrial   manualesydiagramas.blogspot.com
Electricidad industrial manualesydiagramas.blogspot.comjose sotmayor bartolo
 
Electricidad 2
Electricidad 2Electricidad 2
Electricidad 2jjarrabal
 
Galvanometro Y amperimetro
Galvanometro Y amperimetro Galvanometro Y amperimetro
Galvanometro Y amperimetro UNEFA TACHIRA
 

Destacado (10)

G:\u central\informatica\rrhh
G:\u central\informatica\rrhhG:\u central\informatica\rrhh
G:\u central\informatica\rrhh
 
El magnetismo [autoguardado]
El magnetismo [autoguardado]El magnetismo [autoguardado]
El magnetismo [autoguardado]
 
Marco y Marta
Marco y MartaMarco y Marta
Marco y Marta
 
presentacion Galvanómetro
 presentacion Galvanómetro presentacion Galvanómetro
presentacion Galvanómetro
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
Galvanometro
 
Presentacion – el galvanómetro
Presentacion  – el galvanómetroPresentacion  – el galvanómetro
Presentacion – el galvanómetro
 
Electricidad industrial manualesydiagramas.blogspot.com
Electricidad industrial   manualesydiagramas.blogspot.comElectricidad industrial   manualesydiagramas.blogspot.com
Electricidad industrial manualesydiagramas.blogspot.com
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
Galvanometro
 
Electricidad 2
Electricidad 2Electricidad 2
Electricidad 2
 
Galvanometro Y amperimetro
Galvanometro Y amperimetro Galvanometro Y amperimetro
Galvanometro Y amperimetro
 

Similar a galvanometro

Similar a galvanometro (20)

Galvanometro carlo cestra
Galvanometro carlo cestraGalvanometro carlo cestra
Galvanometro carlo cestra
 
Galvanometros
GalvanometrosGalvanometros
Galvanometros
 
El galvanómetro
El galvanómetroEl galvanómetro
El galvanómetro
 
El galvanómetro.
El galvanómetro.El galvanómetro.
El galvanómetro.
 
Galvanometro jose angel Oropeza
Galvanometro jose angel OropezaGalvanometro jose angel Oropeza
Galvanometro jose angel Oropeza
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
Galvanometro
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
Galvanometro
 
Ppt instrumento-de-bobina-movil
Ppt instrumento-de-bobina-movilPpt instrumento-de-bobina-movil
Ppt instrumento-de-bobina-movil
 
Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)
 
Presentación 1
Presentación 1Presentación 1
Presentación 1
 
Induccion - laboratorio
Induccion - laboratorioInduccion - laboratorio
Induccion - laboratorio
 
Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)
 
Galvanómetro jose
Galvanómetro joseGalvanómetro jose
Galvanómetro jose
 
Generador de corriente alterna
Generador de corriente alternaGenerador de corriente alterna
Generador de corriente alterna
 
El galvanómetro
El galvanómetroEl galvanómetro
El galvanómetro
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
Galvanometro
 
Electro
ElectroElectro
Electro
 
Medicion de potencia. med elec
Medicion de potencia. med elecMedicion de potencia. med elec
Medicion de potencia. med elec
 
mediciones
medicionesmediciones
mediciones
 
Inductancia, motores y generadores de cc
Inductancia, motores y generadores de ccInductancia, motores y generadores de cc
Inductancia, motores y generadores de cc
 

Último

EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21mariacbr99
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfAnnimoUno1
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfvladimiroflores1
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...JohnRamos830530
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.FlorenciaCattelani
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxJorgeParada26
 

Último (11)

EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdf
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 

galvanometro

  • 2. Un galvanómetro es un aparato que se emplea para indicar el paso de pequeñas corrientes eléctricas por un circuito y para la medida precisa de su intensidad. se trata de un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. Es decir.
  • 3. A) Actualmente, los galvanómetros utilizados son del tipo D’Arsonval de cuadro móvil formado por un conjunto de espiras que pueden girar alrededor de un eje. B) El aparato posee una aguja indicadora, que está unida por un resorte a ese eje de rotación C) Las espiras forman una pequeña bobina rectangular montada sobre un cilindro de hierro dulce, con el fin de concentrar en ella, las líneas de inducción magnética. . D) Al estar la bobina sumergida en el interior de un campo magnético uniforme, creado por el imán fijo, cuando circula corriente por ella se produce un par de fuerzas sobre la bobina que hace que rote, arrastrando consigo a la aguja unida a su eje. E) Esta indica, en una escala, la intensidad de la corriente que atraviesa la bobina F) Una vez interrumpida la corriente, el resorte permite volver la aguja a su posición original.
  • 4.
  • 5. Galvanómetro D’ Arsonval de bobina móvil En su forma más sencilla, el medidor de bobina móvil consta de una bobina de alambre muy fino devanado sobre marco de aluminio ligero. Un imán permanente rodea a la bobina y el marco de aluminio está montado sobre pivotes que posibilitan que gire libremente, junto con la bobina, entre los polos del imán permanente. Cuando hay corriente en la bobina, ésta se magnetiza y su polaridad es tal que el campo del imán permanente la repele. Esto hace que el marco de la bobina gire sobre el pivote y cuánto lo haga depende de la cantidad de corriente que circule por la bobina. Así, al calibrar la aguja sobre el marco de la bobina y referirla a una escala calibrada en unidades de corriente, puede medirse la cantidad de corriente que circula a través del instrumento
  • 6. Galvanómetro de hierro móvil es Cuando dos barras del mismo material se colocan paralelas y se introducen en un campo magnético, ambas se imantarán con las mismas polaridades, lo que origina que entre ellas se produzca una fuerza de repulsión. Este fenómeno se aplica a esta variación del galvanómetro
  • 7. Galvanómetro de paleta radial aquí, los medidores de paleta radial son piezas rectangulares que fueron introducidas como núcleo en una bobina. Una de las paletas está fija y la otra puede girar libremente mediante un dispositivo; además, a la paleta libre se le coloca la aguja marcadora de la magnitud proporcional a su movimiento, lo que ocasiona la repulsión con la que está fija
  • 8. Galvanómetro de alabes concéntricos aquí, El funcionamiento del medidor de alabes concéntricos es similar al de paletas, salvo la concentricidad de los Alabes. Estos tendrán una mayor captación de campo magnético. Uno de ellos, el exterior, será fijo, y el del centro, móvil y contará con la aguja indicadora
  • 9. Galvanómetro de émbolo Este tipo de émbolo móvil consiste en un núcleo móvil de hierro que esta colocado, en su inicio, dentro de una bobina fija; en su extremo exterior se coloca la aguja indicadora. Cuando por la bobina circula corriente se forma el campo magnético y atrae al émbolo, la fuerza de atracción será proporcional a la corriente que produce el campo
  • 10.
  • 11. EJERCICIOS 1 Un galvanómetro tiene una resistencia de 70 Ω y su lectura a “toda escala” es 0.02 A. ¿Qué resistencia en serie convierte el galvanómetro en voltímetro de 130V “ a toda escala”? RESPUESTA: Si con 0,02A el voltímetro de 70ohm está a tope,eso quiere decir que cuando la diferencia de potencial Es V = I*R = 0,02*70 = 1,4V ya la aguja no se puede mover mas. Si vamos a aplicar 130V, tendremos que poner una resistencia tal que la intensidad que pase llegue a 0,02A como máximo, pues como el voltímetro esta en serie con esa resistencia, así al atravesar esa corriente volverá a dar máximo. Pero para que 130V den una corriente de 0,02A necesitas una resistencia R = V / I = 130 /0,02 = 6500ohm El voltímetro ya te aporta 70ohm, así que la resistencia a poner en serie es R=6500-70 = 6430Ohm
  • 12. EJERCICIO 2 La resistencia de la bobina de un galvanómetro es de 10 Ω, y la corriente que pasa por dicha bobina para una desviación completa de la aguja es de 0.50 A. ¿ Cuál es el valor de la resistencia multiplicadora para obtener un voltímetro de 10 V ? RESPUESTA: Si con V=10*0,5 = 5V ya el galvanómetro se desvía a tope,si queremos que sirva para medir 10V, tendremos que ponerle una resistencia tal que el voltímetro cuando pase la corriente máxima 0,5V solamente vea 5V de diferencia de potencial,como antes. Es decir,el galvanómetro siempre debe ver la misma corriente en intensidad, pues se supone que si esta en el tooe, mas puede quemarlo. Cuando se le aplica un voltaje, una parte de el cae en la resistencia en serie, y la otra en el propio galvanómetro O sea, 10 = I*Rx + 5 -> Rx = (10 - 5) / I = 5 / 0,5 = 10ohm