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¿Qué utilidad tienen los
instrumentos de la figura?
Los instrumentos de la figura se utilizan para medir el valor de
magnitudes eléctricas en algún punto de un circuito, sin alterar
su funcionamiento.
La medición se efectúa comparando la magnitud a medir con un
patrón de referencia.
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¿Por qué es importante medir magnitudes
eléctricas?
Es importante poder medir magnitudes eléctricas:
• Para poder caracterizar el comportamiento de los.
componentes de un circuito
• Para poder elegir los componentes adecuadas.
• Para detectar y diagnosticar fallas.
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¿Cuáles son las principales magnitudes eléctricas?
Voltaje: V
Intensidad de corriente: I
Resistencia: Ω
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¿Qué es el Voltaje y en qué unidad se mide?
Fuerza eléctrica que actúa sobre un circuito o sobre un componente de
éste. También se llama Diferencia de Potencial, Tensión.
Está generado por una fuente de poder.
Se mide en Volt [V].
Voltaje: V.
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Flujo de la corriente eléctrica que circula por un circuito o por una de
sus ramas.
Se mide en Amperes [A].
Intensidad de corriente: I.
¿Qué es la Intensidad de corriente
y en qué unidad se mide?
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Resistencia de un componente al paso de la corriente.
Nota: los cables que son parte de un circuito también producen
resistencia, aunque habitualmente es poco significativa.
Se mide en Ohm [Ω].
Resistencia: Ω.
¿Qué es la Resistencia y en qué unidad se mide?
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Los instrumentos de medición
eléctrica pueden ser analógicos o digitales.
Digital Analógicos
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Los instrumentos de medición analógicos:
Transforman una magnitud, normalmente la
corriente eléctrica, en la desviación de una
aguja en un visor con escala graduada.
Se basa en un efecto bien conocido de la
electricidad: el efecto magnético de un electro-
imán, similar al que actúa en un motor
eléctrico.
Corriente eléctrica => electro-imán => fuerza mecánica sobre la aguja.
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Estructura de un instrumento de medición analógicos.
Vista trasera
Visor
Aguja
Escala
Tornillo de
calibración
Conector
negativo
Conector
positivo
Amperímetro.
Vista frontal
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Los instrumentos de medición digitales:
Transforman una magnitud eléctrica, en un valor
numérico que se muestra en un visor digital.
Emplean un circuito electrónico (convertidor
análogo/digital A/D) para convertir la intensidad de
corriente en un valor numérico.
Obs.: Para el uso detallado de
los instrumentos digitales, ver
la descripción del multímetro.
Corriente eléctrica => Circuito convertidor A/D => Visor Digital
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Cuidado de los instrumentos de medición eléctrico.
Los instrumentos de medición tiene capacidad limitada de medir
voltaje (V), intensidad (A) o resistencia (Ω).
Como los circuitos eléctricos pueden ser muy variados y tener
gran variedad de magnitudes, los instrumentos de medición
tienen una o varias escalas que les dan una sensibilidad óptima
en cada caso.
Es muy importante elegir con cuidado la capacidad y/o la
escala del instrumento para que no se sobrecargue. Si no,
se quema.
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Los instrumentos de medición y la corriente alterna o
continua.
En principio los instrumentos de medición sólo se pueden usar para medir
corriente continua. No funcionan para corriente alterna.
Sin embargo, existen equipos desarrollados para medir circuitos de corriente
alterna.
Los multímetros o multitester son equipos más complejos que tienen esta
facilidad. En este caso, el instrumento de medición incluye un componente
rectificador que convierte la corriente alterna en continua y así permite medir las
magnitudes que se requiere.
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¿Qué nombre reciben los instrumentos de medición
para las distintas magnitudes eléctricas?
Intensidad de corriente - Amperímetro
Voltaje - Voltímetro
Resistencia - Óhmetro
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El Voltimetro: su uso.
Medición del voltaje en
paralelo entre los bornes de
una resistencia.
Medición del voltaje entre
los bornes de una fuente de
poder.
El voltímetro se conecta entre cada borne de una fuente de
poder o en paralelo al componente para el cual se quiere
determinar el voltaje.
Como la resistencia del voltímetro es muy grande, la corriente
que lo atraviesa es muy pequeña y no altera el funcionamiento
del circuito.
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Medición de la intensidad
que circula entre las dos
resistencias.
Medición de la intensidad de
corriente que circula por la
resistencia R1.
El Amperímetro: su uso.
El amperímetro se conecta insertándole en serie en el punto
del circuito en el cual se quiere determinar la intensidad de
corriente. Como tiene una resistencia muy baja, no restringe el
paso de la corriente.
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El componente que se quiere caracterizar debe ser extraído del
circuito o por lo menos la rama en la cual se encuentra no puede estar
bajo tensión (el circuito debe estar abierto).
El Óhmetro: su uso.
Circuito abierto
Es importante notar que el Óhmetro sólo puede dar valores
precisos de resistencia si la batería que lo alimenta está en
buen estado (no gastada).
El Óhmetro no forma parte de un circuito, pero sirve como
instrumento de diagnóstico o de caracterización,
habitualmente se usa un multímetro para medir resistencias.
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El Multímetro.
El multímetro es un instrumento de medición que permite medir todas las
magnitudes que se requieren en un circuito eléctrico: voltaje, intensidad y
resistencia.
Existen de dos tipos: Analógicos y digitales.
Multímetro analógico. Multímetro digital.
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Los principales componentes del multímetro son:
• El visor.
• El selector.
• Los conectores.
Escala
Conectores
Visor
Selector
El Multímetro: Sus componentes.
Además, el multímetro tiene:
• Una fuente de poder interna como pilas o baterías.
• Uno o varios fusibles.
• Eventualmente una perilla de calibración.
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El visor que permite leer el valor de la magnitud que se está midiendo. El
visor puede ser analógico con una aguja sobre una escala o digital. En este
último caso, el visor indica el valor numérico.
El Multímetro: Sus componentes – el visor.
Visor de un multímetro analógico Visor de un multímetro digital
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El Multímetro: Sus componentes – el selector.
El selector permite seleccionar el tipo de magnitud (V,
A , Ω), el tipo de corriente eléctrica (continua o
alterna) y la escala que se quiere utilizar.
El multímetro tiene, para cada magnitud, escalas de
diversas sensibilidades que permiten obtener la más
alta precisión de medición en cada caso. El selector
permite elegir la escala más adecuada.
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El multímetro que se usa en este curso tiene 5 grupos de escalas:
• Voltaje de corriente continua V : 600V, 200V, 20V, 2V y 200 mV.
• Voltaje de corriente alterna V : 600V y 200V.
• Intensidad de corriente continua A : 200mA, 20mA, 2mA, 200µA y 20µA.
• Intensidad de corriente continua A : 10A (conector especial).
• Resistencia Ω : 20MΩ, 200kΩ, 20kΩ, 2kΩ y 200Ω.
El Multímetro: Sus componentes – el selector.
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Los conectores son los elementos
que permiten conectar el equipo con
los puntos del circuito que
corresponden.
El Multímetro: Sus componentes – los conectores.
Vienen habitualmente con cables
especiales con terminaciones finas que
permiten acceder fácilmente a los puntos
requeridos del circuito.
Un equipo puede tener entre dos y cuatro
conectores que deben ser utilizados de
forma apropiada según la escala y tipo de
magnitud que se requiere medir.
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El multímetro utilizado en este curso tiene
tres conectores:
El Multímetro: Sus componentes – los conectores.
• Conector negativo (COM).
• Conector positivo (mAVΩ) para medir
voltaje, intensidad hasta 200mA y
resistencia.
• Conector positivo (10A) adicional
para medir grandes intensidades (hasta
10A).
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El Multímetro: su uso.
Algunas indicaciones generales:
Primero, se debe saber la magnitud que se quiere medir: Volts (V), Amperes
(A) u Ohms (Ω).
Además, es importante conocer el tipo de corriente eléctrica: corriente
continua ( ) o corriente alterna ( ).
Como el multímetro requiere energía propia para el visor digital y para
medir resistencias, el selector siempre deber estar en posición “OFF”
después del uso, sino se agota la batería.
Cuando no se conoce el valor aproximado de voltaje o intensidad que
se necesita determinar, se empieza con la escala la más grande de la
magnitud correspondiente y dependiendo del valor que se lee, se
cambia a escala más fina hasta leer de forma adecuada el valor de
interés.
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Algunas indicaciones generales:
Advertencias:
El voltaje de 220 volts (C.A.) puede provocar daños a las personas.
Nunca se debe conectar directamente o a través del amperímetro, los
bornes positivos (+) y negativos (-) de un generador, batería o pila.
Nunca realizar cambios en un circuito sin cambiar previamente el
interruptor a la posición abierta para evitar daños a los elementos. Revisar
siempre el circuito antes de cambiar el interruptor a la posición cerrada.
Considere que:
Es muy importante elegir con cuidado la capacidad y/o la escala del
instrumento para que no se sobrecargue. Si no, se quema.

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  • 2. A D O T E C 2 0 1 4 ¿Qué utilidad tienen los instrumentos de la figura? Los instrumentos de la figura se utilizan para medir el valor de magnitudes eléctricas en algún punto de un circuito, sin alterar su funcionamiento. La medición se efectúa comparando la magnitud a medir con un patrón de referencia.
  • 3. A D O T E C 2 0 1 4 ¿Por qué es importante medir magnitudes eléctricas? Es importante poder medir magnitudes eléctricas: • Para poder caracterizar el comportamiento de los. componentes de un circuito • Para poder elegir los componentes adecuadas. • Para detectar y diagnosticar fallas.
  • 4. A D O T E C 2 0 1 4 ¿Cuáles son las principales magnitudes eléctricas? Voltaje: V Intensidad de corriente: I Resistencia: Ω
  • 5. A D O T E C 2 0 1 4 ¿Qué es el Voltaje y en qué unidad se mide? Fuerza eléctrica que actúa sobre un circuito o sobre un componente de éste. También se llama Diferencia de Potencial, Tensión. Está generado por una fuente de poder. Se mide en Volt [V]. Voltaje: V.
  • 6. A D O T E C 2 0 1 4 Flujo de la corriente eléctrica que circula por un circuito o por una de sus ramas. Se mide en Amperes [A]. Intensidad de corriente: I. ¿Qué es la Intensidad de corriente y en qué unidad se mide?
  • 7. A D O T E C 2 0 1 4 Resistencia de un componente al paso de la corriente. Nota: los cables que son parte de un circuito también producen resistencia, aunque habitualmente es poco significativa. Se mide en Ohm [Ω]. Resistencia: Ω. ¿Qué es la Resistencia y en qué unidad se mide?
  • 8. A D O T E C 2 0 1 4 Los instrumentos de medición eléctrica pueden ser analógicos o digitales. Digital Analógicos
  • 9. A D O T E C 2 0 1 4 Los instrumentos de medición analógicos: Transforman una magnitud, normalmente la corriente eléctrica, en la desviación de una aguja en un visor con escala graduada. Se basa en un efecto bien conocido de la electricidad: el efecto magnético de un electro- imán, similar al que actúa en un motor eléctrico. Corriente eléctrica => electro-imán => fuerza mecánica sobre la aguja.
  • 10. A D O T E C 2 0 1 4 Estructura de un instrumento de medición analógicos. Vista trasera Visor Aguja Escala Tornillo de calibración Conector negativo Conector positivo Amperímetro. Vista frontal
  • 11. A D O T E C 2 0 1 4 Los instrumentos de medición digitales: Transforman una magnitud eléctrica, en un valor numérico que se muestra en un visor digital. Emplean un circuito electrónico (convertidor análogo/digital A/D) para convertir la intensidad de corriente en un valor numérico. Obs.: Para el uso detallado de los instrumentos digitales, ver la descripción del multímetro. Corriente eléctrica => Circuito convertidor A/D => Visor Digital
  • 12. A D O T E C 2 0 1 4 Cuidado de los instrumentos de medición eléctrico. Los instrumentos de medición tiene capacidad limitada de medir voltaje (V), intensidad (A) o resistencia (Ω). Como los circuitos eléctricos pueden ser muy variados y tener gran variedad de magnitudes, los instrumentos de medición tienen una o varias escalas que les dan una sensibilidad óptima en cada caso. Es muy importante elegir con cuidado la capacidad y/o la escala del instrumento para que no se sobrecargue. Si no, se quema.
  • 13. A D O T E C 2 0 1 4 Los instrumentos de medición y la corriente alterna o continua. En principio los instrumentos de medición sólo se pueden usar para medir corriente continua. No funcionan para corriente alterna. Sin embargo, existen equipos desarrollados para medir circuitos de corriente alterna. Los multímetros o multitester son equipos más complejos que tienen esta facilidad. En este caso, el instrumento de medición incluye un componente rectificador que convierte la corriente alterna en continua y así permite medir las magnitudes que se requiere.
  • 14. A D O T E C 2 0 1 4 ¿Qué nombre reciben los instrumentos de medición para las distintas magnitudes eléctricas? Intensidad de corriente - Amperímetro Voltaje - Voltímetro Resistencia - Óhmetro
  • 15. A D O T E C 2 0 1 4 El Voltimetro: su uso. Medición del voltaje en paralelo entre los bornes de una resistencia. Medición del voltaje entre los bornes de una fuente de poder. El voltímetro se conecta entre cada borne de una fuente de poder o en paralelo al componente para el cual se quiere determinar el voltaje. Como la resistencia del voltímetro es muy grande, la corriente que lo atraviesa es muy pequeña y no altera el funcionamiento del circuito.
  • 16. A D O T E C 2 0 1 4 Medición de la intensidad que circula entre las dos resistencias. Medición de la intensidad de corriente que circula por la resistencia R1. El Amperímetro: su uso. El amperímetro se conecta insertándole en serie en el punto del circuito en el cual se quiere determinar la intensidad de corriente. Como tiene una resistencia muy baja, no restringe el paso de la corriente.
  • 17. A D O T E C 2 0 1 4 El componente que se quiere caracterizar debe ser extraído del circuito o por lo menos la rama en la cual se encuentra no puede estar bajo tensión (el circuito debe estar abierto). El Óhmetro: su uso. Circuito abierto Es importante notar que el Óhmetro sólo puede dar valores precisos de resistencia si la batería que lo alimenta está en buen estado (no gastada). El Óhmetro no forma parte de un circuito, pero sirve como instrumento de diagnóstico o de caracterización, habitualmente se usa un multímetro para medir resistencias.
  • 18. A D O T E C 2 0 1 4 El Multímetro. El multímetro es un instrumento de medición que permite medir todas las magnitudes que se requieren en un circuito eléctrico: voltaje, intensidad y resistencia. Existen de dos tipos: Analógicos y digitales. Multímetro analógico. Multímetro digital.
  • 19. A D O T E C 2 0 1 4 Los principales componentes del multímetro son: • El visor. • El selector. • Los conectores. Escala Conectores Visor Selector El Multímetro: Sus componentes. Además, el multímetro tiene: • Una fuente de poder interna como pilas o baterías. • Uno o varios fusibles. • Eventualmente una perilla de calibración.
  • 20. A D O T E C 2 0 1 4 El visor que permite leer el valor de la magnitud que se está midiendo. El visor puede ser analógico con una aguja sobre una escala o digital. En este último caso, el visor indica el valor numérico. El Multímetro: Sus componentes – el visor. Visor de un multímetro analógico Visor de un multímetro digital
  • 21. A D O T E C 2 0 1 4 El Multímetro: Sus componentes – el selector. El selector permite seleccionar el tipo de magnitud (V, A , Ω), el tipo de corriente eléctrica (continua o alterna) y la escala que se quiere utilizar. El multímetro tiene, para cada magnitud, escalas de diversas sensibilidades que permiten obtener la más alta precisión de medición en cada caso. El selector permite elegir la escala más adecuada.
  • 22. A D O T E C 2 0 1 4 El multímetro que se usa en este curso tiene 5 grupos de escalas: • Voltaje de corriente continua V : 600V, 200V, 20V, 2V y 200 mV. • Voltaje de corriente alterna V : 600V y 200V. • Intensidad de corriente continua A : 200mA, 20mA, 2mA, 200µA y 20µA. • Intensidad de corriente continua A : 10A (conector especial). • Resistencia Ω : 20MΩ, 200kΩ, 20kΩ, 2kΩ y 200Ω. El Multímetro: Sus componentes – el selector.
  • 23. A D O T E C 2 0 1 4 Los conectores son los elementos que permiten conectar el equipo con los puntos del circuito que corresponden. El Multímetro: Sus componentes – los conectores. Vienen habitualmente con cables especiales con terminaciones finas que permiten acceder fácilmente a los puntos requeridos del circuito. Un equipo puede tener entre dos y cuatro conectores que deben ser utilizados de forma apropiada según la escala y tipo de magnitud que se requiere medir.
  • 24. A D O T E C 2 0 1 4 El multímetro utilizado en este curso tiene tres conectores: El Multímetro: Sus componentes – los conectores. • Conector negativo (COM). • Conector positivo (mAVΩ) para medir voltaje, intensidad hasta 200mA y resistencia. • Conector positivo (10A) adicional para medir grandes intensidades (hasta 10A).
  • 25. A D O T E C 2 0 1 4 El Multímetro: su uso. Algunas indicaciones generales: Primero, se debe saber la magnitud que se quiere medir: Volts (V), Amperes (A) u Ohms (Ω). Además, es importante conocer el tipo de corriente eléctrica: corriente continua ( ) o corriente alterna ( ). Como el multímetro requiere energía propia para el visor digital y para medir resistencias, el selector siempre deber estar en posición “OFF” después del uso, sino se agota la batería. Cuando no se conoce el valor aproximado de voltaje o intensidad que se necesita determinar, se empieza con la escala la más grande de la magnitud correspondiente y dependiendo del valor que se lee, se cambia a escala más fina hasta leer de forma adecuada el valor de interés.
  • 26. A D O T E C 2 0 1 4 Algunas indicaciones generales: Advertencias: El voltaje de 220 volts (C.A.) puede provocar daños a las personas. Nunca se debe conectar directamente o a través del amperímetro, los bornes positivos (+) y negativos (-) de un generador, batería o pila. Nunca realizar cambios en un circuito sin cambiar previamente el interruptor a la posición abierta para evitar daños a los elementos. Revisar siempre el circuito antes de cambiar el interruptor a la posición cerrada. Considere que: Es muy importante elegir con cuidado la capacidad y/o la escala del instrumento para que no se sobrecargue. Si no, se quema.

Notas del editor

  1. --Estructura de la Materia--
  2. --Estructura de la Materia--
  3. --Estructura de la Materia--
  4. --Estructura de la Materia--
  5. --Estructura de la Materia--
  6. --Estructura de la Materia-- GT: Líneas de alta tensión???
  7. --Estructura de la Materia— GT: ¿Cómo se reconoce uno del otro?
  8. --Estructura de la Materia--
  9. --Estructura de la Materia--
  10. --Estructura de la Materia--
  11. --Estructura de la Materia--
  12. --Estructura de la Materia--
  13. --Estructura de la Materia--
  14. --Estructura de la Materia--
  15. --Estructura de la Materia--
  16. --Estructura de la Materia--
  17. --Estructura de la Materia--
  18. --Estructura de la Materia--
  19. --Estructura de la Materia--
  20. --Estructura de la Materia--
  21. --Estructura de la Materia--
  22. --Estructura de la Materia--
  23. --Estructura de la Materia--
  24. --Estructura de la Materia--
  25. --Estructura de la Materia--