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LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PRACTICA Nº1 “COMO UTILIZAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA” I. OBJETIVOS.- Al finalizar la práctica, el alumno aprenderá la actuación y funcionamiento del multímetro, el instrumento empleado más frecuentemente por todos los técnicos. Al terminar la práctica, el alumno se hallará capacitado para medir voltaje, corriente, resistencia y otras características. II. FUNDAMENTOS.- El multímetro reúne las características de un voltímetro, un amperímetro y un ohmímetro en un solo instrumento que no tiene más movimiento que un contador. Un multímetro puede utilizarse para medir voltaje, corriente y resistencia dentro de los límites de distintas clasificaciones de valores. Desde el punto de vista técnico, un multímetro está compuesto de tres secciones básicas: contador, circuitaje y panel delantero. La bobina del contador acciona una aguja a través de una escala graduada hasta detenerse en un punto que indica la medición que se está llevando a cabo. El circuitaje es una red de componentes que determina los funcionamientos (ohmímetro, amperímetro y voltímetro) y amplitudes. El

Practica Laboratorio 01

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Page 1: Practica Laboratorio 01

LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PRACTICA Nº1

“COMO UTILIZAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA”

I. OBJETIVOS.-

Al finalizar la práctica, el alumno aprenderá la actuación y funcionamiento del

multímetro, el instrumento empleado más frecuentemente por todos los técnicos.

Al terminar la práctica, el alumno se hallará capacitado para medir voltaje,

corriente, resistencia y otras características.

II. FUNDAMENTOS.-

El multímetro reúne las características de un voltímetro, un amperímetro y un

ohmímetro en un solo instrumento que no tiene más movimiento que un contador.

Un multímetro puede utilizarse para medir voltaje, corriente y resistencia dentro de

los límites de distintas clasificaciones de valores.

Desde el punto de vista técnico, un multímetro está compuesto de tres secciones

básicas: contador, circuitaje y panel delantero.

La bobina del contador acciona una

aguja a través de una escala

graduada hasta detenerse en un

punto que indica la medición que

se está llevando a cabo. El

circuitaje es una red de

componentes que determina los

funcionamientos (ohmímetro,

amperímetro y voltímetro) y

amplitudes. El panel delantero está

compuesto por controles y clavijas

que permiten el manejo de los

elementos.

P1: ¿Cuál es límite del amperímetro

ilustrado en la figura?

R1:……………

P2: ¿Cuál es la medida máxima del voltaje?

R2:……………

P3: ¿Cuál es el límite del ohmímetro?

R3:……………

P4: ¿Cuál es la medida máxima de la resistencia?

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R4:……………

III. PARTES DEL MULTÍMETRO

1.- SELECTOR DE FUNCIONES Y RANGO.- Este es la parte más importante al

efectuar la medida de cualquier componente electrónico.

Con el SELECTOR buscamos el rango adecuado según la magnitud y el valor del

componente a medir.

El SELECTOR puede tomar diferentes rangos de medida según el instrumento que

se utiliza como:

Para el OHMIMETRO los rangos de medida son: X1, X10, X100,X1K, (X10K).

Para el VOLTÍMETRO DCV los rangos de medida son: (0.1),0.5; 2.5; 10;50;

250;1000.

Para el VOLTÍMETRO ACV los rangos de medida son: 2.5,10;50;250;1000.

Para el AMPERÍMETRO (miliamperímetro) los rangos de medida son: 2.5; 50;

500.

2.-ESFERA DE LA ESCALA (Mediciones graduadas)

En esta parte se encuentra graduada las diferentes líneas de lectura según el

instrumento que se use.

Estas escalas están indicadas en el instrumento (multímetro).

3.AGUJA INDICADORA DE MEDIDA.- Es la que nos indica el valor medido

(lectura).

4. CORRECTOR MECÁNICO AL CERO.- Es un tornillo que hay que ajustar al cero

si la aguja indicadora de medida no está en la posición correcta.

5. CAJA TRASERA.- En la caja trasera se encuentra sus partes interiores como los

circuitos impresos (integrados, resistencias y otros componentes electrónicos que

hace funcionar al multímetro).

6. CONTROL DE AJUSTE A CERO OHMIOS.- Es un control de calibración la cual

se hace uniendo las puntas de prueba con la cual se ubica en cero la aguja

indicadora (ohmímetro).

7. PANEL DE CONTROL

8. CONECTOR HEMBRA (+) Es el borne positivo en la cual se conecta la punta de

prueba positiva.

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9. CONECTOR HEMBRA (-) Es el borne negativo en la cual se conecta la punta de

prueba positiva.

10.CONECTOR HEMBRA PARA 0,1 V 50 Ua de C.D.

11.CUBIERTA METALACRILICA Sirve para proteger las medidas y la aguja de la

humedad y otros.

12. PUNTAS DE PRUEBA

Son los de colores diferentes:

El color rojo.- el punta positiva

El color negro.- es la punta negativa.

EL OHMIMETRO

DEFINICIÓN.- Instrumento que se utiliza para las mediciones de resistencia en

general cortocircuitos y continuidad de corriente eléctrica.

Se utiliza para probar bobinas y transformadores, pruebas de aislamiento (en forma

limitada), de diversos dispositivos y componentes electrónicos.

COMO UTILIZAR EL OHMIMETRO EN EL MULTÍMETRO

La lectura del ohmímetro se realiza de derecha a izquierda de la parte superior en

la línea de ohmiaje.

La principal dificultad es la graduación del selector ya que la posición elegida

dependen del valor de las resistencias que uno va a medir.

¿CÓMO POSICIONAR EL SELECTOR?

La posición del selector se realiza de la siguiente manera: como sabemos las

posiciones elegidas dependen de las resistencias que uno desee medir.

Las posiciones son.

RX1(X1)

RX10(X10)

RX100(X100)

RX1000X1000) ó RX1K

RX10L (X10k)

La posición del selector es muy importante porque cada posición da rango a la

medida en la escala de lectura porque cada posición es un valor multiplicativo del

valor indicado en la escala de lectura.

CUANDO SE POSICIONA EN R X1 (X1):

Page 4: Practica Laboratorio 01

Significa que el valor indicado en la escala de lectura se multiplica por uno que es el

mismo valor indicado.

CUANDO SE POSICIONA EN RX10 (X10):

Significa que el valor indicado en la escala de lectura a se multiplica por diez que es

el mismo valor indicado.

Ejemplo: si el valor indicado en la escala de lectura es 2,2 entonces ese valor se

multiplica por 10 siendo el valor de la resistencia 22.

CUANDO SE POSICIONA EN RX100 (X100):

Significa que el valor indicado en la escala de lectura a se multiplica por cien que es

el mismo valor indicado.

Ejemplo: si el valor indicado en la escala de lectura es 4,7 entonces ese valor se

multiplica por 100 siendo el valor de la resistencia 470.

CUANDO SE POSICIONA EN RX1000 (X1K)

Significa que el valor indicado en la escala de lectura a se multiplica por cien que es

el mismo valor indicado.

Ejemplo: si el valor indicado en la escala de lectura es 4,7 entonces ese valor se

multiplica por cine que es el mismo valor indicado.

Ejemplo: si el valor indicado en la escala de lectura es 4,7 entonces ese valor se

multiplica por 10,000 siendo el valor de la resistencia 47000.

VOLTÍMETRO DE CORRIENTE DIRECTA (CD)

DEFINICIÓN.- Instrumento que se utiliza para la medición de voltaje de corriente

continua o directa así como también pilas, baterías y acumuladores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La resistencia interna del instrumento que ofrece el circuito a medir debe ser

la más alta, porque debe ingresar al instrumento una corriente muy

pequeña.

La conexión para la medición se efectúa en paralelo con el circuito a medir.

COMO UTILIZAR EL VOLTÍMETRO EN EL MULTÍMETRO

El voltímetro es un instrumento importante en la electrónica y se utiliza de la

siguiente manera:

El principal paso es como graduar el SELECTOR de rango según el voltaje

que se desea medir.

Las posiciones del SELECTOR con respecto al voltímetro son: 0,1V; 0,5V;

2,5V; 10V; 50V; 250V; 1000V. Los cuales se pueden separar en 3 campos:

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Para la medición de voltajes pequeños se utilizan las posiciones : 0,1; 0,5;

2,5; y 10 voltios respectivamente.

Para la medición de voltajes intermedios se utilizan las posiciones: 50 y 250

voltios respectivamente.

Para los voltajes se utiliza la posición de 1000 voltios.

VOLTÍMETRO DE CORRIENTE ALTERNA (CA)

DEFINICIÓN.- Instrumento que se utiliza para la medición de tensiones alternas

(CA). Su funcionamiento es similar al voltímetro de corriente continua con la

diferencia en que no es necesario tener en cuenta la polaridad. Pero su lectura es

similar al voltímetro de C.D.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La característica principal que la diferencia del VCD es tener un DIODO-

RECTIFICADOR conectado en serie con el medidor. Este diodo convierte la

tensión alterna en tensión de corriente directa, pulsante para que funcione

correctamente el medidor (bobina móvil).

Las demás características son similares del VCD.

COMO UTILIZAR EL VOLTÍMETRO EN EL MULTÍMETRO

Su funcionamiento o modo de utilizar es casi igual al voltímetro de CD en primer

lugar es necesario ubicar al SELECTOR de funciones de la manera más adecuada

según la magnitud a medir, siempre es indispensable poner el selector en el

máximo valor si no se conoce su magnitud que se va a medir.

Las posiciones del SELECTOR en CA son las siguientes: 10; 50; 250 y voltios.

AMPERÍMETRO DE CD

DEFINICIÓN.- Instrumento que se utiliza para la medición de corriente directa (CD).

Es muy necesario para medir el consumo de corriente de circuitos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sirve para medir valores pequeños como miliamperímetros o miliamperios

(MA), como también microamperios.

El miliamperímetro debe ofrecer una resistencia de bajo valor al circuito a

medir.

La conexión del MA es en serie con el circuito por lo tanto hay que abrir el

circuito medir.

Tiene polaridad definida.

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COMO UTILIZAR EL MILIAMPERIMETRO

Como sabemos es importante saber en qué posición colocar el selector de

rango y esto se efectúa según la magnitud a medir.

El selector de rango puede tomar los siguientes valores: 50A; 2,5A, 25A;

0,25A.

La escala graduada designada al miliamperímetro es el misma que se utiliza

en el voltímetro de corriente VCD, las características de manejo son

similares.

IV. FUNDAMENTO TEORICO

SENSIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

El grado de sensibilidad se expresa de dos maneras, según se trate de un

amperímetro o de un voltímetro.

En el primer caso, la sensibilidad del instrumento se indica por el número de

amperios, miliamperios o microamperios que deben fluir por la bobina para producir

una desviación completa. Así, un instrumento que tiene una sensibilidad de 1

miliamperio, requiere un miliamperio para producir dicha desviación.

En el caso de un voltímetro, la sensibilidad se expresa de acuerdo con el número de

ohmios por voltio, es decir, la resistencia del instrumento. Para que un voltímetro

sea preciso, debe tomar una corriente insignificante del circuito y esto se obtiene

mediante alta resistencia.

V. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

R1 ANALOGICO

R2 DIGITAL ERROR ABSOLUTO

ERROR RELATIVO

CABLE N° 1 0.5 Ω 0.3 Ω 0.2 40%

CABLE N° 2 0.75 Ω 0.3 Ω 0.45 60%

VI. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

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En el laboratorio, necesitaremos conocimiento y uso de los instrumentos que

nos servirán para corregir, rectificar y mantener circuitos eléctricos que

construiremos más adelante.

Es importante conocer de qué forma vamos a usar los instrumentos de

medición eléctrica, pues si le damos un uso indebido, podemos dañar dichos

instrumentos u obtener cálculos erróneos.

VII. BIBLIOGRAFIA

http://www.monografias.com/trabajos/medielectricos/medielectricos.shtml

Jefe de Practicas: Ing. Víctor Rivera Acosta