miércoles, 16 de octubre de 2013

Universidad Tecnológica Paso del Norte


Grupo: TIC 41
Eduardo Navarro Campos
Alejandra Reyes Rodríguez 
Juan Carlos Olmos López 

Maestra: Fabiola Laura Meza
Maestra: Rossana Nuñez

Materias:
Sistemas analógicos
Sistemas de telecomunicaciones I 




Historia

Historia


Avometro
El multímetro tiene un antecedente, denominado AVO, que ayudó a elaborar los multímetros actuales tanto digitales como analógicos. Su invención vino de la mano de Donald Macadie, un ingeniero de la British Post Office, a quien se le ocurrió la idea de unificar tres aparatos en uno, el amperímetro, el voltímetro y el óhmetro (de ahí viene su nombre, Multímetro AVO), que facilitó el trabajo a todas las personas que estudiaban cualquier ámbito de la electrónica.  



Tras su creación únicamente quedaba vender el proyecto a una empresa, cuyo nombre era Automatic Coil Winder and Electrical Equipment Company (ACWEECO, fue fundada probablemente en 1923),2 saliendo a la venta el mismo año. 

Automatic Coil Winder and Electrical Equipment Company
Este multímetro se creó inicialmente para analizar circuitos en corriente continua y posteriormente se introdujeron las medidas de corriente alterna. A pesar de ello muchas de sus características se han visto inalteradas hasta su último modelo, denominado Modelo 8 y presentado en 1951. 

Corriente alterna
Corriente Directa









En la actualidad los modelos analógicos han evolucionado poco respecto a los primeros modelos incluyendo además la medida de la capacidad de los condensadores y algunas características de los transistores. Los multímetros digitales, en cambio, son cada vez más sofisticados pero siempre incluyen como base el fundamento del analógico. 

Multímetro de la actualidad


Características

Características de los Multímetros

El Multímetro se utiliza para medir diferentes acciones de los electrones en los componentes eléctricos y electrónicos. Con este instrumento podrás medir "resistencia","corriente", y "tensión eléctrica". Aunque los multímetros de hoy en día tienen la capacidad de medir otras magnitudes como la capacidad de los condensadores y algunas características de los transistores, ademas de tener otras utilidades ya que pueden ser conectados a diferentes aparatos.

1: Se presentan en una caja protectora, de tamaño no mayor de 25 pulgadas cúbicas.

2: Proveen dos terminales cuya polaridad se identifica mediante colores: Negro (-) Rojo (+).

3: En las medidas de corriente directa (CD), la polaridad de los terminales debe ser observada para conectar apropiadamente el instrumento. Esta precaución no es necesaria para las medidas de corriente alterna (CA).

4: Poseen una llave selectora para elegir el tipo de medida a realizar. Están diseñados para hacer medidas de "resistencia", "corriente", y "tensión eléctrica" .

5: La medida de precaución mas importante es que en las medidas de tensión y corriente se debe observar las escalas. Es conveniente utilizar siempre la escala mayor en la primera medida, luego la corregimos si es necesario.
Características de un multímetro digital

Aplicaciones/Modo de uso

Aplicaciones y modo de uso
Usos comunes del multímetro

El multímetro y sus aplicaciones La palabra multímetro, nos indica muchas medidas. Con este aparato podemos realizar mediciones de voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, amperes de corriente alterna, amperes de corriente directa, resistencia, continuidad, temperatura, frecuencia, capacitancia, así como el estado de varios semiconductores tales como diodos, transistores, etc. También existen multímetros con más opciones como generadores de señales, osciloscopio, entre otros. 
Multímetro análogo 



Hay multímetros analógicos (de aguja) y digitales, estos últimos son los más usados en la actualidad, aun que los analógicos no han dejado de usarse ya que brindan una rápida respuesta (movimiento de la aguja) cosa que con los digitales no es posible detectar. 


El uso de los multimetros analógicos no lo abordaremos ya que es un poco más complicado debido a que hay que usar los diferentes rangos (escalas) de medición. Y en los digitales son auto rango o sea solo colocamos la perilla en el parámetro a medir y solo se auto ajusta

A continuación se mostrara las diferentes aplicaciones que posee un multímetro ademas de como utilizarlo.

Medición de voltaje (VCD) Voltaje de Corriente Directa

Introduciendo las puntas
1.-Colocamos las puntas de prueba al equipo (Correspondientemente Rojo para positivo y negro tierra o negativo) y seleccionamos el parámetro a medir 


Eligiendo la magnitud correcta














Multímetro Listo
2.- En este caso una batería. Identificamos los polos positivo y negativo, colocamos nuestras puntas de prueba. Otra ventaja que se tiene con los multímetros digitales es que si inviertes la polaridad a la hora de medir, el valor te lo dará negativo (-13.8 en vez de 13.8 VCD) cambiamos las puntas y listo. 

Colocando las puntas en los polos



Resultado de la medición
Polos invertidos 

Medición de Resistencia (Ohms)

1.- Colocamos el selector en el rango de ohms 

Multímetro en el rango de ohms

2.- Haremos mediciones en resistencias y bocinas. Para el caso de la medición de resistencias existe un código de colores el cual nos determina el valor de ese semiconductor. 
Negro= 0 

Café= 1 

Rojo= 2 

Naranja= 3 

Amarillo= 4 

Verde= 5 

Azul= 6 

Violeta= 7 

Gris= 8 

Blanco= 9 

Dorado= 5% Tolerancia 

Plata= 10% Tolerancia 


3 resistencias
Tenemos una resistencia con un valor según el código de colores: 

Azul= 6 Gris= 8 Café= 1 entonces tenemos un valor de 680 Ohms (la ultima banda indica el número de ceros a agregar). 

La otra según el código:

Café= 1 Negro= 0 Rojo= 2 Entonces tenemos un valor de 1000 Ohms o 1 Kilo ohm.
 

Y el resultado de la medición es el siguiente recordando la variabilidad de la tolerancia de las resistencias.


Resultado de la 1er resistencia
Resultado de la 2nd Resistencia

Ahora probaremos una bocina que según sus especificaciones tiene una bobina de 4 Ohms. Comprobemoslo. 
Medición de una bocina


Comprobación de Diodos

Diodos hay de varios tipos les nombrare 2 solamente (Diodo rectificador, diodo zener o regulador de voltaje) esto debido a que son los más comunes de usar, bueno al menos en este ámbito. Ya que en la electrónica son usadas todas las variedades de estos.

El diodo rectificador tiene como principal función convertir la corriente alterna a directa, dejando a esta fluir en un solo sentido sin dejarla retornar. Muchos llaman al diodo rectificador como “Valvula Check Electronica” pues estas válvulas de igual forma solo dejan fluir en solo sentido.

Para comprobar que el diodo se encuentra en buen estado deberá indicarnos el display que hacia un sentido conduce y hacia el otro no.

Ahora lo veremos fotográficamente.

Aquí se muestran 3 diferentes formas de diodos.
 
3 tipos de diodos regulador, rectificador y zener

Diodo 1

Fluido del diodo


valor del diodo














Diodo 2

Fluido del diodo
Valor del diodo













Diodo 3

Fluido del diodo
Valor del diodo


Calibración

Calibración de un multímetro Analógico y Digital


Multímetro digital y analógico

Calibración de multímetro analógico

En el multímetro analógico hay 2 ajustes que se hacen el de ajustar a 0 a la izquierda que es donde empiezan las escalas de voltaje.Para realizar ese ajuste hay una especie de cabeza de tornillo con una ranura que queda debajo de la aguja del multimetro ese especie de tornillo se gira con un desarmador para que la aguja llegue a cero, el movimiento es poco a poco y es en sentido contrario a donde se quiere mover la aguja.










El otro ajuste es solamente para la escala de resistencia tocando las puntas de prueba la aguja se mueve hacia la derecha si no llega o pasa del cero (lado derecho) se mueve una perilla que tiene para justar la aguja a cero. si la aguja no llega al cero el problema puede ser la pila y es necesario cambiarla.


Calibración de multímetro Digital

Métodos de calibración: Método directo utilizando un calibrador como 
patrón. en este método se utiliza el estándar de calibración fluke 500A (dependiendo de la marca del multímetro) utilizando una hoja del programa Calcometro para registro de calibraciones rápida y eficiente.


Método indirecto: utilizando una comparación con otro multímetro se compara con otro multímetro o varios sacando así el margen de error que tenga nuestro multímetro. 







Bibliografía

Bibliografias


Calibración de Multímetro Fluke Serie 115


Calibración de multímetros digitales


Características del multímetro


Instalaciones eléctricas residenciales