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¿Que magnitud permite medir el multímetro?


Enviado por   •  5 de Marzo de 2016  •  Informes  •  1.386 Palabras (6 Páginas)  •  452 Visitas

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Laboratorio 1 De Circuitos

por e2092021 | buenastareas.com


ACTIVIDADES DE LABORATORIO

A) FAMILILIZARSE CON EL MULTÍMETRO

Al comenzar la actividad, se hace indispensable el conocimiento previo de los instrumentos a usar, se requiere el dominio en el manejo teórico-práctico del multímetro, para ello se necesita responder con antelación las siguientes preguntas:

1. ¿Que magnitud permite medir el multímetro?

El multímetro permite medir magnitudes eléctricas activas como corrientes y tensiones, estas magnitudes pueden medirse en su escala alterna o continua; además permite medir magnitudes eléctricas pasivas como resistencias.

2. ¿Qué escalas cubre el instrumento? ¿Cómo es posible seleccionarlas?

Dependiendo del tipo de multímetro y su fabricante, su escala varia, sin embargo en el comercio, las más comunes son:

Resistencia:

[200; 2k; 20k; 2µ; 20µ; 200µ] [Ω]

Tensión: Corriente:

DCV [200m; 2; 20; 200; 1000] [V] ACV [200m; 20m; 2m; 2; 10] [A]

DCA [200m; 20m; 2: 200; 700] [V] ACA [200m; 20m; 2m; 2; 10] [A]

Para seleccionar las escalas basta con girar la perilla del centro señalando la escala deseada. En multímetros más modernos existe la opción “auto-rango”, mediante esta opción el multímetro selecciona automáticamente la escala.

3. ¿Qué indicaciones permite entregar la pantalla?

En la pantalla se indica el valor medio, el tipo de corriente empleaday el signo, si se esta midiendo algún elemento o valor que dependa de la polaridad en que se tomen las medidas.

4. ¿Cómo se identifican los bornes de conexión para la medición de las diferentes magnitudes que admite el instrumento?

Se identifican mediante colores, el color rojo para los polos positivos y el color negro para los negativos. En los agujeros del multímetro donde van conectados los bornes se especifica, mediante un símbolo, en que agujero se debe conectar el borne rojo, dependiendo de la magnitud que se desea medir.

5. ¿Qué precauciones se deben considerar para el uso del multímetro a la hora de efectuar las mediciones? destaque la medición de tensión y corriente.

Para medir tensión, la primera es seleccionar la escala adecuada, en tensión alterna o tensión continua; después revisar que las puntas estén conectadas en el multímetro en los orificios correctos (V y COM), es decir el cable negro conectado en el borne COM y el rojo conectado en el borne V.

Para la medición de corriente, también es indispensable seleccionar la escala adecuada, en corriente alterna o corriente continua; después revisar que las puntas estén conectadas en el multímetro en los orificios correctos(A y COM), es decir el cable negro conectado en el borne COM y el rojo conectado en el borne A.

B) REALIZAR MEDICIONES DERESISTENCIA.

Una vez conocido el valor nominal mediante la tabla del código de colores de las resistencias; se procede a compararlo con el real obtenido a través del multímetro, en la escala de medición de resistencia ohm, y en la escala de mayor proximidad por encima al valor nominal. Las mediciones se realizan conectando cada pinto del multímetro a cada punto de la resistencia.

1. Medición de resistencia

COLORES | VALOR TEORICO[kΩ] | VALOR EXPERIMENTAL [kΩ] | ERROR [%] |

Azul, gris, rojo | 6.8 | 6.56 | 3.53 |

Marrón, negro, naranja | 10 | 9.6 | 4 |

Naranja,naranja,naranja | 33 | 32.4 | 1.81 |

Verde, azul, naranja | 56 | 56.2 | 0.35 |

Gris, rojo, naranja | 82 | 81.4 | 073 |

¿Qué sucede si se ponen en contacto los dedos con las puntas de medición mientras se realiza la medida? Si hay algún cambio ¿a qué se debe?

Si se ponen en contacto los dedos con las puntas de medición mientras se realiza la medida, se presenta una disminución en la medición, debido que al colocar los dedos se coloca en paralelo la resistencia a medir con la resistencia interna de la persona.

2. Conexión en serie

Req= R1+R2

Req= 82 [kΩ] + 6.8 [kΩ] Req=88.8 [kΩ]

VALOR TEORICO[kΩ] | VALOR EXPERIMENTAL [kΩ] | ERROR [%] |

88.8 | 88.1 | 0.79 |

3. Conexión en paralelo

Req=11R1+1R2Req=11 82 [kΩ]+16.8 [kΩ] Req=6.28 [kΩ]

VALOR TEORICO[kΩ] | VALOR EXPERIMENTAL [kΩ] | ERROR [%] |

6.28 | 6.22 | 0.95 |

Si se necesita una resistencia equivalente grande las resistencias se deben conectar en serie; en cambio si se necesita una resistencia equivalente pequeña se conectan en paralelo.

4. Combinación serie-paralelo

Req=R1+R2+11R3+1R4 Req=56kΩ+33kΩ+116.8kΩ+182kΩ Req=95.28kΩ

VALOR TEORICO[kΩ] | VALOR EXPERIMENTAL [kΩ] | ERROR [%] |

95.28 | 95 | 0.29 |

Al tomar las medidas, se puede evidenciar una clara y directa relación de equivalencia ente los datos teóricos aprendidos y los reales obtenidos.

¿Puede asociar alguno de los arreglos ensayados a configuraciones reales?

En la mayoría de los electrodomésticos o aparatos electrónicos se observan configuraciones resistivas en serie y paralelo o en un caso más particular en el mismo multímetro, en su función de tensión o corriente, consta de una conexión interna de resistencia en serie y en paralelo respectivamente.

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