El Multimetro PDF

Title El Multimetro
Course Física
Institution Universidad de Oriente Venezuela
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todo sobre el multimetro...


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Universidad de Oriente Núcleo- Anzoátegui Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Unidad de cursos básicos

El Multímetro

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Barcelona, febrero 2021

INDICE. Contenido

Pág.

INTRODUCCION…………………………………………………………….......3 MULTIMETRO…………………………………………………………………….4 TECNICAS DE MEDICIONES…………………………………………………..4 PARA QUE SIRVE UN MULTIMETRO………………………………………...4 TIPOS DE MULTIMETRO………………………………………………….. .4 Multímetro analógico……………………………………………………..4 Multímetro digital………………………………………………………….5 COMO MEDIR CON UN MULTIMERO DIGITAL……………………………..5 PARTES DE UN MULTIMETRO ANALOGICO………………………………..6 PARTES DE UN MULTIMETRO DIGITAL…………………………………….7 MULTIMETRO ANALOGICO VS MULTIMETRO DIGITAL………………….8 Ventajas y desventajas de Multímetro analógico…………………..8 Ventajas y desventajas del Multímetro digital………………………8 ESCALAS DE MEDIDAS EN MULTIMETRO…………………………………..9 SIMBOLOS Y UNIDADES DE MEDIDAS EN LOS MULTIMETROS………..9 MEDICION DE VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA……………………….9 MEDICION DE VOLTAJE EN CORRIENTE DIRECTA………………………..10 MEDICION DE CONTINUIDAD………………………………………..…………11 CONTINUIDAD EN INTERRUPTORES…………………………………………12 CONTINUIDAD EN FUSIBLES…………………………………………………..12 CONLUSION……………………………………………………………………….13 BIBLIGRAFIA………………………………………………………………………14 ANEXOS………………………………………………………….........................15

INTRODUCCION.

A continuación hablaremos de un Multímetro, Multímetro Analógico y Multímetro Digital hablaremos de su funcionamiento, cuáles son sus partes, como funcionan cada una de sus partes. Un multímetro es también denominado polímetro,[] o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o pasivas, como resistencias, capacidades y otras.

Multímetro Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma. Técnicas de mediciones Además de medir voltaje, corriente y valores de resistencia, hoy día los multímetros son capaces de realizar medición de:  Capacitancia  Inductancia  Frecuencia  Temperatura  Hfe de los transistores Para qué sirve un multímetro Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de las funciones del multímetro son:     

Medición de resistencia. Prueba de continuidad. Mediciones de tensiones de Corriente Alterna y Corriente Continua. Mediciones de intensidad de corrientes alterna y continúa. Detección de la presencia de corriente alterna.

TIPOS DE MULTÍMETRO Multímetro Analógico Los Multímetro analógicos, también denominados polímetros analógicos, son instrumentos con indicador de aguja, que pueden medir una variedad de

magnitudes eléctricas. Los Multímetro analógicos además de medir las magnitudes de corriente, tensión y resistencia en diferentes rangos de medición, también son ideales para las pruebas de diodo o continuidad. Normalmente los Multímetro anagógicos modernos están equipados con un sistema de medida de bobina móvil. Los Multímetro de primera generación, sin embargo, estaban equipados con un sistema de medida de hierro móvil. Estos se usan en escuelas, empresas de formación, laboratorios, universidades y en el sector de investigación. En estos campos de aplicación los multímetros analógicos son aptos debido a su registro rápido y la presentación posterior de los valores medidos. De esta manera las tendencias son fácilmente reconocibles. Multímetro Digital. Permiten medir magnitudes eléctricas en diferentes ámbitos de la electrotécnica y de la electrónica. Todos los multímetros digitales poseen una pantalla muy amplia y clara y dispone de un cuadro de mando de muy sencillo manejo. Los multímetros digitales se unas sobre todo en la formación profesional, en la escuela, en la industria y en el taller. Se emplean también en la práctica profesional, puesto que son muy valorados por su alta precisión en la medición. Existen multímetros para medición de alta, media y baja tensión. Algunos modelos poseen métodos de selección de rango manual o automática, con o sin interfaz RS-232 para la transmisión de los datos a un PC. También poseen sus correspondientes cables de control pero las baterías deben adquirirse en alguna tienda.

COMO MEDIR CON UN MULTIMERO DIGITAL Midiendo tensiones Para medir una tensión, colocaremos las bornas en las clavijas, y no tendremos más que colocar ambas puntas entre los puntos de lectura que queramos medir. Si lo que queremos es medir voltaje absoluto, colocaremos la bornas negra en cualquier masa (un cable negro de molex o el chasis del ordenador) y la otra bornas en el punto a medir. Si lo que queremos es medir diferencias de voltaje entre dos puntos, no tendremos más que colocar una bornas en cada lugar.

Midiendo resistencias El procedimiento para medir una resistencia es bastante similar al de medir tensiones. Basta con colocar la ruleta en la posición de ohmios y en la escala apropiada al tamaño de la resistencia que vamos a medir. Si no sabemos cuántos ohmios tiene la resistencia a medir, empezaremos con colocar la ruleta en la escala más grande, e iremos reduciendo la escala hasta que encontremos la que más precisión nos da sin salirnos de rango. Midiendo intensidades El proceso para medir intensidades es algo más complicado, puesto que en lugar de medirse en paralelo, se mide en serie con el circuito en cuestión. Por esto, para medir intensidades tendremos que abrir el circuito, es decir, desconectar algún cable para intercalar el tester en medio, con el propósito de que la intensidad circule por dentro del tester. Precisamente por esto, hemos comentado antes que un tester con las bornas puestas para medir intensidades tiene resistencia interna casi nula, para no provocar cambios en el circuito que queramos medir. Para medir una intensidad, abriremos el circuito en cualquiera de sus puntos, y configuraremos el tester adecuadamente (bornas roja en clavija de amperios de más capacidad, 10 A en el caso del tester del ejemplo, bornas negra en clavija común COM). Una vez tengamos el circuito abierto y el tester bien configurado, procederemos a cerrar el circuito usando para ello el tester, es decir, colocaremos cada bornas del tester en cada uno de los dos extremos del circuito abierto que tenemos. Con ello se cerrará el circuito y la intensidad circulará por el interior del multímetro para ser leída. PARTES DE UN MULTIMETRO ANALOGICO Aguja: Indica el valor de la medición. Cuanto mayor sea este valor, mayor será el desplazamiento de la aguja hacia derecha. Pantalla: Tablero de lectura. El resultado de la medición lo sabemos mediante la posición de la aguja sobre este tablero. Lectura de resistencia: Escala en ohmios para medir resistencia. Lectura de diferencia potencial: Escala en voltios para medir diferencia potencial. Lectura de intensidad de la corriente: Escala en amperios para medir intensidad.

Selector de escala: Llave selectora que nos permite elegir la magnitud a medir. Conectores: Bornes donde se conectan los electrodos. En el conector COM (también llamado conector común) siempre se enchufará el electrodo negativo. El electrodo positivo, dependiendo del nivel de intensidad que vayamos a medir, lo enchufaremos a uno de los otros conectores. Ajuste de 0Ω: Rueda para calibrar el ohmetro, para medir correctamente resistencia. Selector de medidas en continua o alterna: Dependiendo de si vamos a medir en corriente continua o alterna, lo colocaremos en una posición u otra. Electrodos para realizar las conexiones en el circuito: Medio de contacto entre el multímetro y el circuito a medir. Tendremos un electrodo positivo, de color rojo, y uno negativo, de color negro. En caso de trabajar en corriente alterna, no importa donde conectemos cada uno.

PARTES DE UN MULTIMETRO DIGITAL Pantalla Display: Pantalla de cristal líquido en donde se muestran los resultados de las mediciones. Selector de funciones y rango: Esta perilla nos sirve para seleccionar el tipo de magnitud a medir y el rango de la medición. Rangos y tipos de medición: Los números y símbolos que rodean la llave selectora indican el tipo y rango que se puede escoger. En la imagen anterior podemos apreciar los diferentes tipos de posibles mediciones de magnitudes como el voltaje directo y alterno, la corriente directa y alterna, la resistencia, la capacitancia, la frecuencia, prueba de diodos y continuidad. Cables rojo y negro con punta (puntas de prueba): El cable negro siempre se conecta al borne o jack negro, mientras que el cable rojo se conecta al jack adecuado según la magnitud que se quiera medir.

MULTIMETRO ANALOGICO VS MULTIMETRO DIGITAL Ventajas y desventajas de Multímetro analógico Ventajas: Seguimiento más preciso de los cambios de valor medidos por el polímetro. Medición de los valores medidos más pequeños. Detección de diferentes cambios de tensión. Los picos de los valores medidos son más visibles y e mas fácil valorarlos, hasta los 40kHz.  No se necesita baterías.

   

Desventajas:  Es necesario en algunos casos descartar los errores del valor medido, interpretando solo el valor correcto.  Es necesario cambiar el tipo de señal a medir manualmente  Los elementos de medición son más sensibles, por ejemplo a los campos magnéticos.  Es perjudicial para el medidor no tener en cuenta la polaridad en corriente continua.  Es perjudicial para el medidor no seleccionar correctamente el rango de medición.  No tiene protección contra sobrecarga.

Ventajas y desventajas del Multímetro digital. Ventajas:      

No muestra errores de lectura en la pantalla. En la mayoría de los multímetros, detección automática de la polaridad. Detección automática del rango de medición. Mayor precisión del valor medido mostrado en la pantalla. Menos sensible a interferencias, ruidosos flujos magnéticos. Mas económicos de producir porque tiene menos componentes mecánicos.

Desventajas:  Con frecuencias altas existen incorrectas en corriente alterna.  Los picos de tensión pueden dañar el multímetro.

ESCALAS DE MEDIDAS EN MULTIMETRO Propiamente dicha, por ejemplo: hay multímetros que tienen los siguientes rangos de voltajes en corriente continua: 2.5V, 10V, 50V Y 250V pero solamente una escala que va de 0V A 10V, de 0V a 50V y de 0V a 250V respectivamente. De manera entonces que si desea medir una tensión de hasta 2.5V, la lectura se debe leer en la escala de 250V, pero se debe dividir por 100 a los efectos de que sea correcta. Para los multímetros digitales, es mucho más sencillo ya que solamente debe seleccionarse cuidadosamente la escala adecuada o ajustar el rango de acuerdo al circuito en donde va a ser conectado. Este últimos son conocidos como de “auto rango”. Para cualquier caso es importante aprender los símbolos que aparecen en este tipo de multímetro, de manera de interpretar adecuadamente las lecturas.

SIMBOLOS Y UNIDADES DE MEDIDAS EN LOS MULTIMETROS Algunos de estos símbolos son: M- que significa mega o millón K- que significa kilo o mil m- que significa mil o milésima µ- que significa micro o millonésima

MEDICION DE VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA. La mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales son de 220 Voltios en corriente alterna, hay casos en donde se requiere 380 Voltios para alimentar grandes motores eléctricos en la industria. La parte que mide voltaje en C.A. de la caratula del multímetro tiene dos medidas: 200 y 700 Voltios. Para tomar medidas de 220 la situaremos en 700 para voltajes inferiores cualquiera de las dos puede utilizarse para medir 125 Voltios en C.A.

PASOS 1. Inserta las pinzas de prueba machos en las entradas (hembras) del multímetro. El cable NEGRO siempre se inserta en la entrada identificada en la caratula como común. El cable ROJO va en una de las otras entradas, en este caso elige la que tiene VΩmA. 2. Mueve el selector a la posición ACV en 700 Voltios. 3. Inserta las puntas en los orificios o ranuras del contacto. En la pantalla aparecerá un voltaje aproximado de 220 Voltios. Difícilmente será esta misma cantidad ya que varía dependiendo de las condiciones de tu instalación y de los picos de energía, franja horario etc.

MEDICION DE VOLTAJE EN CORRIENTE DIRECTA La mayoría de las mediciones en corriente directa son para pilas (baterías alcalinas o de otros elementos comunes). Generalmente estos valores son de 1.5, 6, 9 y 12 Voltios. Puede darse el caso que tengas que medir las salidas de un convertidor de varios voltajes en corriente directa, pero en cualquier caso debes estar perfectamente seguro que se trata de ese tipo de corriente. Por todo lo anterior, la parte que mide corriente directa o continua de un multímetro a nivel residencial solo se utiliza para medir voltajes en baterías, pilas o acumuladores, o en algunos casos para hacer mediciones en electrónica. La escala que mide voltaje en C.D. de la caratula tiene cinco medidas: 1000V, 200V, 20V, 2000Mv y 200Mv.

PASOS 1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del multímetro. El cable NEGRO siempre se introduce en la entrada identificada en la caratula como: Común. El cable ROJO va en una de las otras dos entradas, en este caso elige que diga VΩmA. 2. Mueve el selector a la posición DCV en 20 Voltios. 3. Coloca la punta ROJA en la cabeza de la batería (siempre es la terminal positiva) y la punta NEGRA en la parte plana de la batería (siempre es la

terminal negativa). En la pantalla aparecerá un voltaje aproximado a 1.5 Voltios, difícilmente será esta cantidad ya que varía dependiendo de lo descargada que este la batería. Si intercambiaste las puntas (cable rojo y negro) a la hora de colocarlas en la batería no hay problema, aparecerá un símbolo negativo indicando que la polaridad esta invertida.

MEDICION DE CONTINUIDAD. Sin duda esta es una aplicación extraordinaria del multímetro. Medir continuidad significa detectar fallos en un dispositivo o en una instalación eléctrica de cualquier tipo. Solo debes tener algunos cuidados al hacerlo. En primer lugar, jamás se debe medir continuidad en ningún dispositivo o en una instalación eléctrica que este energizado. Nunca intentes medir continuidad en una batería, contacto, pastilla termo-magnética, interruptor, que estén energizados. Continuidad significa ver si una pequeña corriente que proporciona el multímetro pasa de un lado a otro de dos extremos de un dispositivo o de un alambre, de no haberla entonces el aparato pone un 1 en la pantalla, de lo contrario pone un 0 o un valor cercano a él. La parte de la caratula del multímetro que mide continuidad presenta un símbolo referente a sonido. Cabe mencionar que algunos multímetro muy parecidos al mostrado aquí no tienen medidor audible de continuidad, en este caso utiliza la escala de los Ohmios en cualquier rango.

PASOS 1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del multímetro. El cable NEGRO siempre se introduce en la entrada identificada en la caratula como común. El cable ROJO va en una de las otras dos entradas, en este caso es la que dice VΩmA. 2. Mueve el selector a la posición que muestra el símbolo de sonido.

3. Coloca la punta ROJA en un tornillo del interruptor y en el otro debes colocar la punta NEGRA.

CONTINUIDAD EN INTERRUPTORES Si escuchas sonidos intermitente al abrir y cerrar el interruptor quiere decir que está bien, pero si el aparato se mantiene en silencio o en su defecto tiene sonido constante al accionar el interruptor entonces está dañado, se que este abierto o este corto circuito, igual está dañado. También puedes verificar lo mismo en la pantalla del multímetro ya que si en ella aparece un valor que cambia de 1 a 0 (o aproximadamente a 0) al “Encender y Apagar” el interruptor eso quiere decir que está en buen estado. Pero si se mantiene el 1 o el 0 a pesar de estarlo accionando, eso quiere decir que está mal.

CONTINUIDAD EN FUSIBLES Para el caso de un fusible se sigue el mismo procedimiento. En este caso al colocar las puntas una en la parte central y otra en el casquillo roscado debe verificarse continuidad. Si acaso no hay sonido, entonces la laminilla fusible está rota por lo cual hay que cambiar el tapón fusible. En la pantalla aparecerá o bien un 0 o un 1 dependiendo si la laminilla o elemento fusible este en buen o en mal estado.

CONCLUSION. Hoy en dia, existen equipamientos y dispositivos que sirven a los ingenierios o tecnicos, justamente para medir, convertir y registrar variables de un proceso y luego transmitirlas, evaluarlas y controlarlas con tales fines. Dentro de estos dispositivos los isntrumento de medicion permiten garantizar la calidad y competitividad de los productos fabricados, para que realicen correctamente su funcion, asi mismo deben estar bien calibrados y tener un ajuste correcto en sus acciones. No todos los instrumentos siguen exacatamente los mismos modelos, existen variaciones.

ANEXOS Multimetro digital

Puntas de prueba

Multímetro analógico

Simbología estándar de las funciones

BIBLIOGRAFIA https://multimetros.pro/analogicos/#Partes_de_un_multimetro_analogico http://electricidadipl.blogspot.com/2014/06/partes-del-multimetro-digital-y.html https://es.wikipedia.org/wiki/Mult%C3%ADmetro#Mult%C3%ADmetro_o_pol%C3%ADmetro_anal %C3%B3gico...


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