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Práctica 3 - Potenciometro

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Reporte de Prácticas

Ingeniería
RESUMEN
Materia: En esta práctica haremos uso de un
potenciómetro, el cual es un resistor

Laboratorio de eléctrico que nos permite variar el valor de


la resistencia eléctrica manualmente, para
circuitos eléctricos realizar variaciones en la intensidad del
brillo de un LED.

Con ello entendemos el concepto de


Autor(es):
potenciómetro, sus múltiples aplicaciones y
la manera de generar una programación que
Miguel Alejandro Paredes nos permite medir los cambios que
Hernández. realizamos en éste.

Silvia Paola Cordero León.


Título: Potenciómetro
No. de práctica: 3

OBJETIVOS:
1. Identificar qué es y cómo funciona un potenciómetro.
2. Variar la intensidad de brillo de un foco con ayuda de un potenciómetro.
3. Crear un algoritmo que nos ayude a la realización de la práctica con Arduino.

MARCO TEÓRICO:
Bobinados: “Consiste en un arrollamiento toroidal de un hilo resistivo (por ejemplo, Constantán) con
un cursor que mueve un patín sobre el mismo.” [ CITATION Fra17 \l 1033 ]

Circuito en serie: “En el circuito serie la corriente que circula por él sólo tienen un camino por recorrer,
por tanto, la intensidad es la misma en todo el circuito. La misma intensidad circula por R1, R2 y R3
así como la misma corriente entrega el generador de C.C.” [ CITATION Eti11 \l 1033 ]

Impresos: “Realizadas con una pista de carbón o de cermet sobre un soporte duro como papel
baquelizado (cartón prespan), fibra de vidrio, baquelita, etc. La pista tiene sendos contactos en sus
extremos y un cursor conectado a un patín que se desliza por la pista resistiva.” [ CITATION Fra17 \l 1033
]

Potenciómetro: “Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y


generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan tres terminales y se suelen utilizar en
circuitos de poca corriente, para circuitos de mayor corriente se utilizan los reóstatos. En muchos
dispositivos eléctricos los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Por ejemplo, en un
altavoz el potenciómetro ajusta el volumen; en un televisor o un monitor de ordenador se puede utilizar
para controlar el brillo.

El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios (símbolo Ω) como las resistencias, y el valor
del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener. El mínimo lógicamente es
cero. Por ejemplo, un potenciómetro de 10KΩ puede tener una resistencia variable con valores entre
0Ω y 10.000Ω.” [ CITATION Fra17 \l 1033 ]

Resistencia eléctrica: “La resistencia eléctrica es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza
para medir la electricidad y se define como: la oposición que se presenta al paso de la corriente. La
unidad que se utiliza para medir la resistencia es el ohmio (Ω) y se representa con la letra R.”
[ CITATION Fra18 \l 1033 ]

Tal como se entiende y con ayuda de las definiciones anteriores, sabemos que un potenciómetro se
asocia directamente con una resistencia, una oposición a dejar de fluir cierta cantidad de carga por el
circuito, lo que a su vez lleva a distintas aplicaciones que a su vez puede clasificar los potenciómetros
en diferentes tipos, tales como las siguientes:

“Según su aplicación se distinguen varios tipos:

Control de Volumen de mando: Son adecuados para su uso como elemento de control en los aparatos
electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento. Por
ejemplo, el volumen de una radio.

Controles de ajuste. Controlan parámetros preajustados, normalmente en fábrica, que el usuario no


suele tener que retocar, por lo que no suelen ser accesibles desde el exterior. Existen tanto encapsulados
en plástico como sin cápsula, y se suelen distinguir potenciómetros de ajuste vertical, cuyo eje de giro
es vertical, y potenciómetros de ajuste horizontal, con el eje de giro paralelo al circuito impreso.

Según la ley de variación de la resistencia R = ρ(θ):

Controles de Volumen lineales: La resistencia es proporcional al ángulo de giro.

Logarítmicos: La resistencia depende logarítmicamente del ángulo de giro.

Senoidales: La resistencia es proporcional al seno del ángulo de giro. Dos potenciómetros senoidales
solidarios y girados 90° proporcionan el seno y el coseno del ángulo de giro. Pueden tener topes de fin
de carrera o no.

Antilogarítmico: En los potenciómetros impresos la ley de resistencia se consigue variando la anchura


de la pista resistiva, mientras que en los bobinados se ajusta la curva a tramos, con hilos de distinto
grosor.

Multivuelta: Para un ajuste fino de la resistencia existen potenciómetros multivuelta, en los que el
cursor va unido a un tornillo desmultiplicador, de modo que para completar el recorrido necesita varias
vueltas del órgano de mando.” [ CITATION Ecu16 \l 1033 ]

Enfocándonos en la práctica que nos concierne, el uso del potenciómetro restringirá el flujo de la carga
del Arduino al led para así provocar una bajada/subida de la intensidad del brillo del mismo.

DESARROLLO EXPERIMENTAL:
MATERIAL UTILIZADO:
 Arduino.
 Cables conectores.
 Computadora.
 Led.
 Multímetro.
 Potenciómetro.
 Protoboard.
 Resistencia.
PROCEDIMIENTO:
1. Identificamos cómo es que funciona el potenciómetro con ayuda de nuestro multímetro.
2. Procedimos a escribir el programa para que pudiera funcionar el Arduino.
3. Conectamos la resistencia, el led y el potenciómetro en el Protoboard.
4. Después conectamos el Protoboard a nuestro Arduino.
5. Ejecutamos el programa.
6. Sacamos conclusiones.

RESULTADOS:
1 medimos la resistencia del
2 vpotenciómetro
ariamos el brillo del led
34variamos
valores arrojados
el brillo delpor
ledel programa

CONCLUSIONES:
Tras haber realizado la práctica anterior se cumplieron satisfactoriamente los resultados esperados,
ahora tenemos un conocimiento base de lo que significa un potenciómetro, su relación con el
término de resistencia eléctrica, sus unidades (Ohm) y sobre todo las diversas aplicaciones que este
presenta en un circuito eléctrico.
Todo esto gracias al ejemplo práctico realizado, donde variamos la intensidad de la carga en el
circuito a través del potenciómetro para con ello generar un cambio en la intensidad del brillo del
Led.
De igual manera y cómo último punto, aprendimos satisfactoriamente a generar un código con el
programa Arduino que establece los pasos para definir un puerto serial y una variable analógica que
nos permitió mandar las instrucciones adecuadas al Arduino y a su vez al LED.
Al término de esta práctica tenemos conocimientos bases para replicar la aplicación del
potenciómetro en futuros circuitos.

Referencias
[1] F. Mecafenix, «IngMecaFenix,» 21 Abril 2017. [En línea]. Available:
https://www.ingmecafenix.com/electronica/potenciometro/. [Último acceso: 17 Febrero 2020].

[2] Etitudela, «Etitudela,» 2011. [En línea]. Available:


http://www.etitudela.com/Electrotecnia/circuitoselectricos/tema1/01d56994aa10dc733/01d56994aa10b2f2c.
html. [Último acceso: 18 Febrero 2020].

[3] F. Mecafenix, «IngMecaFenix,» 07 Junio 2018. [En línea]. Available:


https://www.ingmecafenix.com/electronica/resistencia-electrica/. [Último acceso: 18 Febrero 2020].

[4] EcuRed, «EcuRed,» 2016. [En línea]. Available: https://www.ecured.cu/Potenci


%C3%B3metro#Tipos_de_aplicaci.C3.B3n. [Último acceso: 18 Febrero 2020].

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