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Mecanica de Materiales

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LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS

Practica N 2

NOCIONES BÁSICAS SOBRE MEDICIONES ELECTRICAS


Onofa Luis Felipe
mailto:lonofa@est.ups.edu.ec

Estética GENERAL
Procedimiento
 Medir magnitudes eléctricas en los
Análisis diferentes circuitos a implementar.
Conclusiones
ESPECIFICOS

 Conocer las características y las


RESUMEN: Las mediciones eléctricas son funciones del multímetro y la pinza
los métodos, dispositivos y cálculos usados amperométrica.
para medir cantidades eléctricas. La  Medir corriente, resistencia y corriente
medición de cantidades eléctricas puede en circuitos R, L y C.
hacerse al medir parámetros eléctricos de  Conocer el comportamiento de una
un sistema. Usando transductores, bobina y un capacitor cuando su fuente
propiedades físicas como la temperatura, de alimentación es corriente directa.
presión, flujo, fuerza, y muchas otras
pueden convertirse en señales eléctricas,
que pueden ser convenientemente 2. MARCO TEORICO
registradas y medidas.
En esta práctica se conocerá sobre las
En laboratorios de alta precisión, se realizan
magnitudes eléctricas y sus respectivas
mediciones de cantidades eléctricas para unidades.
determinar propiedades físicas
fundamentales como la carga de
un electrón o la velocidad de la luz Voltaje. - El voltaje es la magnitud física que,
en un circuito eléctrico, impulsa a los
Abstract: Electrical measurements are the electrones a lo largo de un conductor. Es decir,
methods, devices, and calculations used to conduce la energía eléctrica con mayor o
measure electrical quantities. The menor potencia. Sus términos (Voltaje y voltio)
measurement of electrical quantities can be son en homenaje a Alessandro Volta, que en
done by measuring electrical parameters of a 1800 inventara la pila voltaica y la primera
system. Using transducers, physical properties batería química.
such as temperature, pressure, flow, force, and
many others can be converted into electrical Nota: El voltaje es un sinónimo de tensión
signals, which can be conveniently recorded eléctrica y de diferencia de potencial.
and measured.
Algunos voltajes comunes que pertenecen a
In high-precision laboratories, measurements elementos o sistemas eléctricos son:
of electrical quantities are made to determine
fundamental physical properties such as the
charge of an electron or the speed of light.

PALABRAS CLAVES: ELECTRICIDAD,


MODULO, RESISTENCIAS, BOBINAS.

1. OBJETIVOS

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Practica N 2
Tabla2.- Tabla de voltajes referenciales. El instrumento de medida que se utiliza para
medir la intensidad de corriente que pasa por
Unidades de tensión. un conductor que se une a una carga, se llama
amperímetro. Y se conecta en serie al
elemento.

Fig1.- Unidad de voltaje y submúltiplos.

El aparato o instrumento para medir la tensión


es al voltímetro y se conecta en paralelo entre Fig3.- Conexión de un amperímetro para medir
los puntos a medir. El voltímetro nos indica la la intensidad de la carga.
diferencia de potencial entre dos puntos.
Resistencia. - En el contexto de la
electricidad, se refiere al componente de un
circuito que dificulta el avance de la corriente
La corriente eléctrica es la consecuencia del
eléctrica, la magnitud que mide dicha
movimiento que presentan los electrones que
propiedad es el ohm (Ω). Es importante tener
se hayan dispuestos en el interior del material.
en cuenta que todos los materiales ejercen
La unidad de intensidad de corriente eléctrica
una cierta resistencia al paso de la corriente
de amperio simbolizado a partir de la letra
eléctrica. Esto quiere decir que la totalidad de
mayúscula A, es la unidad de intensidad de la
las sustancias se oponen, con mayor o menor
corriente eléctrica constante. Se decidió
éxito, a la circulación de la corriente. Aquellos
denominar a la misma de ese modo en
materiales que ejercen una resistencia
homenaje al físico francés, André-Marie
eléctrica muy reducida son denominados
Ampere. Podremos encontrar con dos tipos de
conductores. Los elementos que presentan
corriente: la corriente alterna y la corriente
una elevada resistencia eléctrica se utilizan en
continua.
los circuitos como resistores. Se trata de
La primera se caracteriza por ser una corriente piezas que incluso reciben el nombre de
eléctrica en la que tanto la magnitud como la resistencia eléctrica y que se ubican entre dos
dirección oscilarán de modo cíclico, y a puntos específicos del circuito para resistir el
propósito resulta ser la más conocida para paso de la corriente.
nosotros porque es la manera en la cual la
La resistencia eléctrica, en definitiva, supone
electricidad entra en nuestras casas o
una dificultad para el paso de la corriente en
trabajos. Y por su lado, la corriente continua es
un circuito eléctrico. La circulación de las
el tipo de corriente eléctrica que no modificará
cargas eléctricas, por lo tanto, se ve atenuada
su Sentido, aún con el paso del tiempo, y fluye
o impedida por la resistencia eléctrica.
siempre en la misma dirección (baterías).

Tabla4.- Unidad de resistencia eléctrica y


Tabla3.- Unidad y submúltiplos de la múltimplos.
intensidad de corriente.
El aparato o instrumento para medir la
Medición de la intensidad de corriente resistencia es al óhmetro y se conecta en
paralelo entre los puntos o extremos del

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Practica N 2
elemento a medir. Nunca debemos medir
resistencia con una fuente de voltaje
conectada al circuito.

Fig4.- Conexión de un óhmetro.

Instrumentos de medida Tabla5.- Especificaciones técnicas del


multímetro Amprobe.
Multímetro digital y pinza amperimétrica
MARCO PROCEDIMENTAL
Amprobe El multímetro digital es un
instrumento electrónico de medición que 1.- Utilice el Módulo de Carga Resistiva Y
generalmente calcula voltaje, resistencia y mida los valores de resistencia.
corriente, aunque dependiendo del modelo de
multímetro puede medir otras magnitudes
como capacitancia y temperatura, etc. Por
definición el valor rms (Root Mean Square) es
conocido también como valor eficaz. Este valor
rms no debe interpretarse como valor
promedio de una señal AC. El multímetro y la
pinza amperimétrica entregan una medición
exacta llamada "valor real eficaz" o "True
Rms". En su mayoría los instrumentos de
medición no son True Rms por lo que para
toda señal que no sea DC o perfectamente
sinodal la lectura que entregue será errónea. A
continuación, veamos las diferencias entre
estos tipos de instrumentos.

2.- Utilice el Módulo de Carga Inductiva Y


mida los valores de resistencia.

Fig5.- Multímetro digital, pinza amperimétrica.

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3.- Arme el circuito mostrado en la figura y a. RECURSOS UTILIZADOS (EQUIPOS,
mida los valores de corriente y voltaje. ACCESORIOS Y MATERIAL CONSUMIBLE)

- RESISTENCIAS DE DISTINTOS VALORES

- MULTIMETRO

- CABLES

- MÓDULO DE PRUEBAS

- PINZA AMPEROMÈTRICA

- Resistencia de un ohmio a 20 w

b. REGISTRO DE RESULTADOS

a. Muchas veces hemos escuchado el


término corto circuito. Realice un análisis
sobre lo que sucede con la resistencia y la
4.- Arme el circuito mostrado en la figura y
corriente cuando sucede un corto circuito
mida los valores de corriente y voltaje.
Cuando ocurre un cortocircuito la resistencia
es igual a cero y la corriente tiende al infinito

b. Cuando pulso el interruptor y se colocó


en posición cerrada ¿Cuál cree usted que
es la resistencia en sus terminales?

La resistencia medida sería la del elemento


porque el interruptor cerrado hace un circuito
cerrado y siempre hay una resistencia

3. CONCLUSIONES

5.- Arme el circuito mostrado en la figura y  Medir es comparar una magnitud con
mida los valores de corriente y voltaje. otra de la misma naturaleza tomada
como unidad patrón
 Las bobinas cuentan una resistencia
inductiva esto se da por el largo del
cable que contiene y porque se
comporta de manera diferente cuando
se le da corriente continua o alterna
 En un circuito en serie la corriente que
pasa por el circuito siempre será igual
a la dada por la fuente

4. RECOMENDACIONES
 La gran utilidad de los instrumentos de
medición conllevan una gran importancia
pues sin ellos no habría manera de que los
equipos a intervenir funcionen
eficientemente

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 Precautelar no tener nada a la mano que


cause algún paso de corriente que no
queramos.
 Siempre seguir las indicaciones dadas ya
que si manipulamos a nuestra
conveniencia podemos danar el equipo o
poner en riesgo nuestra integridad

5. ANEXOS

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6. BIBLIOGRAFIA

8.1.- Libros:

- Proteccion y Seguridad en las Instalaciones


Electricas de Baja Tesnsion ,Jose Roldan
Viloria

-W. Warzanskyj, "Analisis de


Circuitos",Departamento de publicaciones de
la E.T.S.I. deTelecomunicación,

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