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ACTIVIDAD No. 2 RECONOCIMIENTO DEL CURSO


Enviado por   •  14 de Noviembre de 2012  •  1.762 Palabras (8 Páginas)  •  494 Visitas

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INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIONES

TRABAJO COLABORATIVO 2

SAULO ANDRÉS GÓMEZ HERNÁNDEZ

TUTOR

DIEGO ANDRES RAMIREZ ARIAS

ALUMNO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA

CEAD VALLEDUPAR

2010

INTRODUCCION

La importancia de los instrumentos de medida como el galvanómetro mediante el uso de ellos se mide e indican magnitudes eléctricas, como corriente, carga, potencial y energía, o las características eléctricas de los circuitos, como la resistencia, la capacidad, la capacitancia y la inductancia. Además que permiten localizar las causas de una operación defectuosa en aparato eléctrico en los cuales, como es bien sabido, no es posible apreciar su funcionamiento en una forma visual, como en el caso de un aparato mecánico.

LABORATORIO # 2

MATERIAL REQUERIDO

1- GALVANOMETRO DE D’ARSONVAL

2- FUENTE DE PODER

3- PROTOBOARD

4- RESISTENCIAS VARIAS

5- MULTIMETRO DIGITAL

OBJETIVOS

1. Conocer funcionamiento de diferentes puentes de medición y sus aplicaciones

2. Implementar unos diferentes puentes de medición, conocer sus características prácticas.

3. Analizar las desviaciones de los resultados de las mediciones.

Presentar un informe sobre la experiencia de laboratorio, adjuntar el diseño de los diferentes puentes. El diseño debe tener el circuito utilizado el valor de las resistencias y como se hallaron estos valores. El informedebe tener: Objetivos, Marco teórico, Diseño de los circuitos (con esquemas), Mediciones, comparativos teoría-practica, conclusiones.

Tomando las medidas con el voltímetro y comparándolas con el código de colore s se puede apreciar que el multimetro es una herramienta de mucha precisión y da un valor mas exacto debido a que el valor real de la resistencia por lo general termina variando un poco y casi nunca va tener un valor exacto al código de dicha resistencia

1. Diseñar e implementar Puente de Wheatstone; realice la medición de resistencias de 100Ω, 1KΩ, 10KΩ, 100KΩ; compare los resultados de la medición con el valor obtenido al medirse con multimetro digital y con el código de colores, analice las principales fuente de error en la medición. si R1 y R2 son de igual valor, y R3 diferente de R1 y R3, entonces R3 es igual a R4.

Tenemos que R1 tiene un valor fijo de 70Ώ, R2 = 30Ώ y R3 toma los valores 100Ώ, 1kΏ, 10kΏ, 100kΏ. Ahora tenemos que hallar todos los valores de RX para estos valores y que el puente quede en condición de equilibrio procedemos a calcular los valores para cada uno de los puentes que se forman con la formula anteriormente mencionada [pic] para nuestro caso

R4 = Rx. para el PRIMER CASO

R1 = 70Ώ, R2 = 30Ώ, R3 = 100Ώ, R4 = ? aplicando la formula [pic] R4 = 42.8Ώ R4 = 42 aproximadamente

[pic]

SEGUNDO CASO

R1 = 70Ώ, R2 = 30Ώ, R3 = 1KΏ, R4 = ? aplicando la formula [pic] R4 = 428.5Ώ R4 = 430Ώ aproximadamente

[pic]

TERCER CASO

R1 = 70Ώ, R2 = 30Ώ, R3 = 10KΏ, R4 = ? aplicando la formula [pic] R4 = 4285Ώ R4 = 4.2KΏ aproximadamente

[pic]

CUARTO CASO

R1 = 70Ώ, R2 = 30Ώ, R3 = 100KΏ, R4 = ? aplicando la formula [pic] R4 = 42857Ώ R4 = 42KΏ aproximadamente.

Los valores en verde son los resultados matemáticos que indican que el puente esta en equilibrio cuando sedan los valores anteriormente demostrados.

Si remplazamos los valores de R4 para comprobar el ejercicio en el primer caso con cualquier otro valor se obtiene un resultado diferente de 0 puede observarse que los valores calculados y simulados son ciertos

[pic]

Existe una relación entre R3 y R4 puede observarse como cambiaron su valor proporcional para que el resultado entre los punto fuera 0

El puente esta en condición de equilibrio cuando

Se regula la resistencia patrón R3 manteniendo constante la relación R1/ R2

Se regula la relación de las resistencias R1/ R2, manteniendo constante el valor de la resistencia R3

Fuentes de error de las mediciones:

a) La inexactitud

de las resistencias patrón que componen el puente.

b) La insuficiente sensibilidad del galvanómetro.

c) Las fuerzas termoeléctricas que se originan en el galvanómetro y en todas las uniones entre metales diferentes.

d) Las variaciones de los valores de las resistencias, la patrón y de la resistencia medida, debidas a cambios de la temperatura.

2. Diseñar e implementar Puente de Kelvin; realice la medición de resistencias de pequeño valor (inferior a 10Ω); compare los resultados de la medición con el valor obtenido al medirse

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