Una conexión equivocada, como por ejemplo conectar una tensión de 230V cuando el polimetro se encuentra en la posición de continuidad o para la medida de corriente, puede provocar una avería grave del instrumento.
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lunes, 26 de enero de 2015
COMPROBACION DE CONTINUIDAD
La comprobación de continuidad es una función especial del modo de medición de resistencia. Con ella se puede comprobar, de forma acústica si un elemento conductor permite el paso de la corriente entre los dos puntos en los que se hace la comprobación
MEDIDA DE RESISTENCIA OHMICA
Permite utilizar el polimetro como si fuera un ohmetro. Se debe insertar la punta de prueba negra en el borne COM y la roja en el terminales Ω. El selector se debe poner en algunas de las posiciones de Ω. Si el valor medido se sale fuera de rango, en la pantalla se muestra el numero 1 a la izquierda
MEDIDA DE INTENSIDAD DE CORRIENTE
En el caso del polimetro que se ha tomado de ejemplo, existen dos posibles formas de conexion para realizar esta medida.
· medida hasta 2A
· medida de 2A hasta 10A
La primera se realiza insertando la punta de prueba negra en el terminal COM y la roja en el terminal a. Y la segunda se lleva a cabo insertando la punta de prueba en el terminal COM y la roja en el terminal 10A
· medida hasta 2A
· medida de 2A hasta 10A
La primera se realiza insertando la punta de prueba negra en el terminal COM y la roja en el terminal a. Y la segunda se lleva a cabo insertando la punta de prueba en el terminal COM y la roja en el terminal 10A
MEDIDA DE TENSION
Para medir la tensión, tanto en corriente continua como alterna, hay que insertar la punta de prueba negra en el borne COM y la roja en el terminal V. El tipo de corriente y fondo de escala se elige conmutando el selector de instrumento.
MEDIDAS ELECTRICAS CON EL POLIMETRO
El polimetro o multimetro es un instrumento multifunción que permite efectuar medidas de diferentes magnitudes eléctricas, tanto en corriente continua como alterna, y con diferentes fondos de escala
Un polimetro digital consta de las siguientes partes:
Un polimetro digital consta de las siguientes partes:
POTENCIA ELECTRICA
En corriente continua, la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad. Se mide en vatios(W)
P=V·I
P: potencia V: tension I: intensidad
De igual forma que la ley de ohm, es posible conocer cualquiera de las variables si se conocen las otras dos
I=P/V V=P/I
P=V·I
P: potencia V: tension I: intensidad
De igual forma que la ley de ohm, es posible conocer cualquiera de las variables si se conocen las otras dos
I=P/V V=P/I
LEY DE OHM
Esta ley relaciona la corriente, la tensión y la resistencia de un circuito eléctrico. En ella se establece que la corriente que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión de la alimentación e inversamente proporcional a su resistencia.
I=V/R
I: intensidad V: tension R: resistencia
De igual forma, partiendo de la misma ley, es posible calcular cualquiera de las variables si se conocen las otras dos
R= V/I V=I·R
Para recordar como debes aplicar las ecuaciones de la ley de ohm, se puede usar el gráfico de relaciones de la ley de ohm que se muestra en la figura 3.28. En el están representadas las tres magnitudes (I,V Y R).
I=V/R
I: intensidad V: tension R: resistencia
De igual forma, partiendo de la misma ley, es posible calcular cualquiera de las variables si se conocen las otras dos
R= V/I V=I·R
Para recordar como debes aplicar las ecuaciones de la ley de ohm, se puede usar el gráfico de relaciones de la ley de ohm que se muestra en la figura 3.28. En el están representadas las tres magnitudes (I,V Y R).
RELACIONES ENTRE MAGNITUDES ELECTRICAS
Las magnitudes estudiadas hasta ahora esta relacionadas entre si, ya que su valor depende en proporción directa o inversa del valor de las demás variables. Asi, si se conocen dos de ellas, es posible calcular una tercera de forma indirecta
MEDIDAS DE TENSION ELECTRICA
La tensión se mide en voltios (V) con un instrumento denominado VOLTAJE. Este se conecta en paralelo entre los dos puntos con diferente potencial. Así, si se desea conocer la tensión que hay entre la fase y el neutro de una red de alimentación, se debe conectar cada una de las puntas de prueba del voltímetro a cada uno de los bornes de la red.
Hay dos medidas de tension:
-EN SERIE: la tensión de la red se reparte entre cada uno de los receptores que intervienen en función de las características eléctricas de los mismos.
V=V1+V2+V3
-EN PARALELO: las tensiones en los bornes de los receptores y de la red de alimentación son iguales
V= V1=V2=V3
Hay dos medidas de tension:
-EN SERIE: la tensión de la red se reparte entre cada uno de los receptores que intervienen en función de las características eléctricas de los mismos.
V=V1+V2+V3
-EN PARALELO: las tensiones en los bornes de los receptores y de la red de alimentación son iguales
V= V1=V2=V3
TENSION ELECTRICA
En un circuito eléctrico, las cargas circulan siempre que existe una diferencia de potencial entre dos puntos del mismo. Esa diferencia de potencial es la denominada TENSIÓN ELÉCTRICA O VOLTAJE.
domingo, 25 de enero de 2015
INTENSIDAD EN CIRCUITO EN SERIE Y PARALELO
-SERIE: en un circuito en serie, la corriente del circuito es la misma que la que recorre todos sus receptores
-PARALELO: en un circuito en paralelo, la corriente se divide en cada una de las ramas en función del consumo de cada uno de los receptores. Así, la intensidad total es la suma de las intensidades parciales
-PARALELO: en un circuito en paralelo, la corriente se divide en cada una de las ramas en función del consumo de cada uno de los receptores. Así, la intensidad total es la suma de las intensidades parciales
MEDIDAS DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE
El amperímetro se conecta en serie con la carga. Por tanto, es necesario cortar o desconectar algún conductor eléctrico para su utilización.
Así, si se desea medir la intensidad de corriente que atraviesa una lampara, el amperímetro se debe conectar en serie con ella.
Así, si se desea medir la intensidad de corriente que atraviesa una lampara, el amperímetro se debe conectar en serie con ella.
INTENSIDAD DE CORRIENTE
La cantidad de cargas que circulan por un circuito electrico por unidad de tiempo recibe el nombre de intensidad de corriente. Esta se mide con un instrumento denominado AMPERÍMETRO y tiene como unidad el AMPERIO(A). No obstante, en muchos de los circuitos de los equipos electrónicos, es habitual la medida de miliamperios (mA)
RESISTENCIA ELECTRICA
Todo cuerpo presenta una resistencia al paso de la corriente eléctrica. En funcion de que esa resistencia sea mayor o menor, la conducción de corriente se realiza con mayor o menor dificulta.
La resistencia eléctrica se mide en OHMIOS. Cuanto menor es el numero de ohmios que presenta un cuerpo, mejor circula la corriente eléctrica a través de el.
La resistencia, al igual que otro tipo de receptores electricos, se pueden conectar de dos maneras:
-EN SERIE: la resistencia equivalente del circuito es el resultado de sumar cada uno de los valores de las resistencias
-EN PARALELO: de igual forma, cuando se asocian resistencias en paralelo, el valor equivalente de grupo corresponde con la siguiente relación
La resistencia eléctrica se mide en OHMIOS. Cuanto menor es el numero de ohmios que presenta un cuerpo, mejor circula la corriente eléctrica a través de el.
La resistencia, al igual que otro tipo de receptores electricos, se pueden conectar de dos maneras:
-EN SERIE: la resistencia equivalente del circuito es el resultado de sumar cada uno de los valores de las resistencias
-EN PARALELO: de igual forma, cuando se asocian resistencias en paralelo, el valor equivalente de grupo corresponde con la siguiente relación
MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS
En circuitos electrónicos que trabajan mediante una fuente de baja tensión como pilas o baterías, los valores de los componentes que utilizan y las medidas de sus magnitudes suelen darse en múltiplos y submúltiplos de la unidad
Así, para conocer cual es la relación que tiene un múltiplo o submúltiplo con la unidad, se debe multiplicar por un factor. Véanse los siguientes ejemplos:
1K:1000 unidades
6G:6000000000 UNIDADES
4N:0,000000003 UNIDADES
3N:3·0,000000001=0,000000003 UNIDADES
Así, para conocer cual es la relación que tiene un múltiplo o submúltiplo con la unidad, se debe multiplicar por un factor. Véanse los siguientes ejemplos:
1K:1000 unidades
6G:6000000000 UNIDADES
4N:0,000000003 UNIDADES
3N:3·0,000000001=0,000000003 UNIDADES
MAGNITUDES ELECTRICAS BASICAS
La reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos requiere conocer cuales son las magnitudes eléctricas básicas y sus unidades, así como el uso adecuado de los instrumentos para medirlas, tanto en corriente continua como en corriente alterna
viernes, 23 de enero de 2015
CONEXIONES EN SERIE Y EN PARALELO
Los conceptos de conexion en serie y en paralelo son muy utilizados en electricidad y electronica. Cualquier aparato en algun momento debera conectarse de alguna de estas formas a otros elementos del circuito
-CONEXIÓN EN SERIE: se dice que dos o mas aparatos eléctricos están en serie cuando se une al final del primero con el principio del siguiente y los extremos de dicho circuito resultante se conectan a la alimentación
-CONEXIÓN EN PARALELO: se dice que dos o mas aparatos eléctricos estan conectados en paralelo cuando se unen todos sus principios a un mismo punto y todos sus finales en otro
-CONEXIÓN EN SERIE: se dice que dos o mas aparatos eléctricos están en serie cuando se une al final del primero con el principio del siguiente y los extremos de dicho circuito resultante se conectan a la alimentación
-CONEXIÓN EN PARALELO: se dice que dos o mas aparatos eléctricos estan conectados en paralelo cuando se unen todos sus principios a un mismo punto y todos sus finales en otro
jueves, 22 de enero de 2015
CIRCUITO ELECTRICO
Para que se produzca el desplazamiento de las cargas eléctricas se requiere al menos una fuente de tensión, ya sea en corriente continua o en corriente alterna, un receptor o carga eléctrica, y un conjunto de cables que los unan.
Pueden dar dos combinaciones:
-cerrado: con el consigue desplazamientos de cargas actuando sobre los receptores
-abierto: sin desplazamiento de cargas y sin actuación sobre los receptores
Pueden dar dos combinaciones:
-cerrado: con el consigue desplazamientos de cargas actuando sobre los receptores
-abierto: sin desplazamiento de cargas y sin actuación sobre los receptores
TIPOS DE CORRIENTE ELECTRICA
La corriente eléctrica es un movimiento de cargas eléctricas a través de los conductores de un circuito. En función de como se produzca este movimiento, se pueden distinguir dos tipos de corriente:
-CORRIENTE CONTINUA: también denominada de forma abreviada CC, se genera en baterías, pilas, paneles solares, fuente de alimentación, etc.. El movimiento de cargas siempre va en el mismo sentido
-CORRIENTE ALTERNA: también denominada CA, el movimiento de cargas se hace en ambos sentidos alternativamente. Este movimiento se produce en un segundo cincuenta veces en un sentido y cincuenta veces en el otro y se denomina frecuencia.
Los símbolos asociados a los tipos de corriente son:
-CORRIENTE CONTINUA: también denominada de forma abreviada CC, se genera en baterías, pilas, paneles solares, fuente de alimentación, etc.. El movimiento de cargas siempre va en el mismo sentido
-CORRIENTE ALTERNA: también denominada CA, el movimiento de cargas se hace en ambos sentidos alternativamente. Este movimiento se produce en un segundo cincuenta veces en un sentido y cincuenta veces en el otro y se denomina frecuencia.
Los símbolos asociados a los tipos de corriente son:
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