Regional Distrito Capital Sistema de Gestión de la Calidad
INSTALACION ELÉCTRICA DE LA RED CABLEADA
Versión 1
Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Programa de Teleinformática Bogotá, Septiembre de 2008
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Fecha: Agosto de 2008 Versión: 1 Página 2 de 13
Control del Documento Autor
Nombre Cargo Fernanda Rios Ramírez
Revisión
John Pérez
Instructor
Dependencia Firma Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Centro Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Fecha Septiembre de 2008 Septiembre de 2008
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MULTÍMETRO El multímetro digital es un instrumento electrónico de medición que generalmente calcula voltaje, resistencia y corriente, aunque dependiendo del modelo de multímetro puede medir otras magnitudes como capacitancia y temperatura. Gracias al multímetro podemos comprobar el correcto funcionamiento de los componentes y circuitos electrónicos. Leyendo el instructivo: Es importante leer el instructivo del fabricante para asegurar el buen funcionamiento del instrumento y evitar accidentes en el operario. Ventajas sobre el multímetro analógico: la exactitud.
PARTES Y FUNCIONES DE UN MULTÍMETRO DIGITAL. A continuación se describen las partes y funciones de un multímetro digital, vale la pena recordar que por lo general los multímetros son semejantes y dependiendo del modelo, pueden cambiar la posición de sus partes y la cantidad de funciones. Es por eso que en los multímetros cada parte tiene un símbolo estándar que identifica su función.
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1.- Power: Botón de apagado-encendido. 2.- Display: Pantalla de cristal líquido en donde se muestran los resultados de las mediciones. 3.- Llave selectora del tipo y rango de medición: Esta llave nos sirve para seleccionar el tipo de magnitud a medir y el rango de la medición. 4.- 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. 5.- Cables rojo y negro con punta: 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. A continuación vemos la forma en que se conectan estos cables al multímetro.
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6.- Borne de conexión o jack negativo: Aquí siempre se conecta el cable negro con punta.
7.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta: Para mediciones de voltaje (V), resistencia (Ω) y frecuencia (Hz). Su símbolo es el siguiente.
8.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta: Para medición de miliamperes (mA).
9.- Borne de conexión o jack para el cable rojo con punta: Para medición de amperes (A). .
10.- Zócalo de conexión: Para medir capacitares o condensadores.
11.- Zócalo de conexión: Para medir temperatura.
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UTILIZANDO EL MULTÍMETRO DIGITAL. A continuación se muestra el procedimiento correcto a la hora de medir diferentes magnitudes en el multímetro digital. a) Midiendo resistencia: Medir una resistencia es un procedimiento sencillo, lo primero que hacemos es conectar los cables en los jacks correctos, luego movemos la llave selectora al símbolo Ω y escogemos el rango adecuado de acuerdo a la resistencia proporcionada por el resistor. Si no sabemos cuál es el rango adecuado, escogemos el rango más alto y lo disminuimos poco a poco hasta llegar a un cantidad diferente de uno (el uno indica que el rango es muy pequeño para medir esa resistencia) y con el mayor número de decimales.Tocamos los extremos del resistor con las puntas roja y negra y finalmente multiplicamos la cantidad por el valor del rango. En la imagen se mide un resistor de 800 ohms y en la lectura da .809 por manejar el rango de 200 ohms a 2 kohms (2000 ohms), su medida real es de 809 ohms.
Esto se puede comprobar teóricamente al observar las bandas del resistor y hacer las operaciones correspondientes por medio de su código de colores.
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b) Midiendo voltaje (voltaje continuo o directo): Se toma como ejemplo la medición de una pila una pila AA de 1.5 V. Lo primero que haremos es colocar la punta del cable rojo en el electrodo positivo de la pila y el negro en el negativo, el resultado aparece en la pantalla del multímetro como lo podemos ver a continuación.
c) Midiendo capacitancia y corriente: Al medir un capacitor o condensador, este debe estar descargado ya que almacena energía, y se debe tener cuidado al medir corriente. Aún no he medido ninguna de estas magnitudes, así que cuando lo haga les explicare como hacerlo.
Otras mediciones relacionadas con el multímetro: Voltímetro Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial (es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado. Se puede definir también como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un lugar a otro) entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abiertos en los polos. Según su funcionamiento mecánico los voltímetros se clasifican en:
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Voltímetros electromecánicos Estos voltímetros, en esencia, están constituidos por un galvanómetro (son aparatos que se emplean para indicar el paso de corriente eléctrica por un circuito y para la medida precisa de su intensidad) cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen modelos que separan las corrientes continua (las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, mantiene siempre la misma polaridad) y alterna (la magnitud y dirección varían cíclicamente, la forma de onda es onda senoidal) de la señal, pudiendo medirlas independientemente. Voltímetros electrónicos Añaden un amplificador para proporcionar mayor impedancia (magnitud que establece la relación (cociente) entre la tensión y la intensidad de corriente) de entrada (del orden de los 20 megaohmios) y mayor sensibilidad. Algunos modelos ofrecen medida de "verdadero valor eficaz" (medida ideada para poder utilizar las fórmulas originales de corriente continua con la alterna) para corrientes alternas. Los que no miden el verdadero valor eficaz es por que miden el valor de pico a pico, y suponiendo que se trata de una señal sinusoidal perfecta, calculan el valor eficaz por medio de la siguiente fórmula:
Voltímetros vectoriales Se utilizan con señales de microondas. Además del módulo de la tensión dan una indicación de su fase. Voltímetros digitales Dan una indicación numérica de la tensión, normalmente en una pantalla tipo LCD. Suelen tener prestaciones adicionales como memoria, detección de valor de pico, verdadero valor eficaz (RMS), autorrango y otras funcionalidades. Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro, éste ha de colocarse en paralelo, es decir, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más alta posible, a fin de que no produzca un consumo apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la tensión.
Dos voltímetros digitales
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AMPERÍMETRO Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Los amperímetros, en esencia, están constituidos por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en amperios. Para efectuar la medida de la intensidad de la corriente circulante, el amperímetro ha de colocarse en serie, para que sea atravesado por dicha corriente. Esto nos lleva a que el amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más pequeña posible, a fin de que no produzca una caída de tensión apreciable.
OHMETRO Un óhmetro u ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. El diseño de un óhmetro se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego mediante un galvanómetro medir la corriente que circula a través de la resistencia.
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
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Antes de hacer medidas, debemos desconectar el circuito de la fuente, conectar el multímetro adecuadamente, y entonces conectar el circuito nuevamente a la fuente de energía.
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Es importante poner la escala del multímetro en el nivel más alto para las medidas de corriente y voltaje. Una vez que se aplica tensión eléctrica al circuito, debes ajustar la escala de medida.
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El aislamiento, el estado de los cables de medida, las tomas y teclas deben estar en PERFECTO ESTADO.
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Las tomas de los cables de medida deben insertarse en las tomas del Multimetro hasta el tope.
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Compruebe una y otra vez la polaridad de las puntas de prueba conectadas a un circuito, antes de aplicarla energía. Evite daños a un medidor.
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Compruebe una y otra vez el rango del instrumento, antes de aplicar energía a un circuito.
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Seleccione los terminales de medida de acuerdo a la variable a medir: resistencia, tensión y corriente, Es decir las puntas de prueba deben de ir conectadas a unos terminales del multímetro dependiendo de la variable a medir.
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Conexión de las puntas de prueba del medidor a la carga deben ser en paralelo para medir tensión y resistencia y en serie para medir corriente.
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