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Aprendiendo a usar el instrumental electrónico


▬ Multímetro

En este post veremos como usar correctamente un multímetro (o mal llamado tester por la mayoría de la gente) . ¿Por qué digo mal llamado? , porque multímetro es el término técnico correcto. En este caso explicaré como usar un multímetro Unit U33C (modelo del instrumento) paso por paso para realizar una medición eficaz y segura de nuestros componentes.

Para familiarizarse con el instrumento , dejaré las siguientes imágenes:





Bien, la pregunta que se hará la mayoría es ¿Donde van conectadas las puntas de medición o puntas del multímetro?
Las puntas de medición van conectadas en los conectores bananas de la parte inferior del instrumento así:




Veremos que en el instrumento hay 3 conectores , uno puede conectar las puntas como indica la imágen o bien al revés (siempre respetando los conectores) , o sea en vez de negro - rojo ------- rojo - negro.

▬ ¿Que cambia si conecto rojo-negro o rojo-negro?

Seguramente te cambie la polaridad (indicaría un menos (-) en el display) y deberías cambiar las puntas por las dudas.

▬ ¿Qué es el primer conector entonces?


El conector que esta recuadrado en azul, es el primer conector (visto de izquierda a derecha pos supuesto). Ahora bien, si notamos dice 10Amax, sabiendo un poco de electrónica lo que intuimos al leer "A max" es corriente máxima (recuerden que la corriente se mide en Amperes) .
Entonces sabemos ahora que ese conector es de USO EXCLUSIVO para medir corrientes altas (hasta 10A). ¿Como conectar las puntas entonces? , la punta roja iría en el conector 10 A max y la negra en cualquiera de los otros 2 orificios (si , en cualquiera).

¿Porque en cualquier orificio la punta negra?, bueno, si miramos la imágen notaran que recuadrado en verde hay un símbolo eléctrico que se conoce como Tierra o GND y se simboliza así:



Una vez visto como conectar las puntas, podemos pasar a explicar como realizar la medición de cada componente. Recuerden que al ser un Multímetro, como dice la palabra permite realizar varios tipos de mediciones en un solo instrumento.

▬ ¿Como está compuesto un multímetro?

Un multimetro es un instrumento que nos permite realizar varios tipos de mediciones sobre nuestros componentes electrónicos o bien sobre tensiones o corrientes. Las mediciones o valores medidos se reflejan en el display (que en este caso tiene iluminación, con el botón azul) y le permite al usuario una fácil lectura de su medición. El modelo Unit UT33 posee otro botón amarillo (a la izquierda) que se llama "HOLD", lo que nos permite es a la hora de tener una medición guardar/mantener su valor en una memoria que dispone el multímetro. Por último y más importante, posee una perilla de selección con varias escalas y valores que será nuestro punto de enfoque de ahora en adelante.
Su alimentación viene provista por una batería de 9V y ademas cuenta con un fusible de protección al circuito ante una eventual mala medición (Ejemplo : Error de medir tensión alterna , señalando la perilla en continua)


Nota: Cuando aparece el icono (-) en el display significa puntas invertidas y cuando aparece el de batería, significa que pronto habrá que sustituir la misma.


▬ Medición de resistores (Símbolo de identificación [Ω] )

Para medir resistores, tenemos una franja de escalas de múltiplos y submúltiplos de su unidad principal que es el ohmio [Ω]

Recordemos algunas cosas del post anterior:

● El kiloohm o [KΩ] es 10^3 es decir que se multiplica por 1000 al valor del componente
Ejemplo: 1000 Ω equivale a decir 1 KΩ

● El megaohm o [MΩ] es 10^6 es decir que se multiplica por 1.000.000 al valor del componente
Ejemplo: 1.000.000 Ω equivale a decir 1 MΩ

Independientemente de las escalas de KΩ y MΩ tenemos 2 escalas de Ω (en este modelo) cabe recordar que hay multímetro con más escalas (cuanto mas escalas mas presición tiene el instrumento).

Nota: Para medir en la escala de KΩ veremos que en el mismo se sitúa 20K y 200 K, debemos colocar la perilla en alguna de las 2 escalas (dependiendo el valor del resistor).
Para ver la franja completa de escalas te dejo una imagen a continuación (la franja esta representada de color celeste)


Ejemplo práctico

1) Un resistor de 4,7 KΩ +/- 5% (Amarillo - Violeta - Rojo - Dorado)



2) Un resistor 560 Ω +/- 5% (Verde - Azul - Marron - Dorado)



Nota 1: Los valores no dan exactos, debido al margen de error que tienen estos componentes que son marcados por su tolerancia (cuanto mas bajo es el valor de la tolerancia mas eficaz es el componente)
Nota 2: Los resistores no tienen polaridad (se pueden medir con la punta roja de un lado y negra del otro o viceversa)


▬ Medición de corriente continua (Símbolo de identificación [ A▬ -.-.-] )

Para medir corriente continua, tenemos una franja de escalas de múltiplos y submúltiplos de su unidad principal que es el Ampere [ A ].

● El Microampere o [ μA] es 10^-6 (Se agregan 6 ceros)
Ejemplo: 1μA equivale a decir 0.000.001 A

● El Miliampere o [ mA] es 10^-3 (Se agregan 3 ceros)
Ejemplo: 1mA equivale a decir 0.001 A

Independientemente de las escalas de mA y μA tenemos 1 escala de A (en este modelo).
Para ver la franja completa de escalas te dejo una imagen a continuación (la franja esta representada de color amarillo)




▬ Medición de continuidad y Diodo (Símbolo de identificación (símbolo del diodo)

Sabiendo que el diodo es un componente que permite el paso de la corriente eléctrica en un único sentido, sabemos que al medirlo de un lado nos va a darnos un primer valor fijo (ronda entre 100-700) y un segundo valor (cambiando las puntas de lugar) que será 1 (circuito abierto).

●¿Porque sucede que nos da 2 valores?

Simplemente porque la definición dice que permite el paso de corriente en un UNICO sentido. Si midieramos un diodo y nos diera 2 valores fijo, el mismo estaría en corto.



En donde: I = Corriente que circula en el diodo
V = Voltaje del diodo
A = Anodo
C o K = Cátodo
Gráfico = Curva caracteriztica del diodo



● Ejemplo práctico

1) Diodo 1N4007






Para medir continuidad, solo se debe poner una punta por encima de la otra, y deberá sonar el pitido del buzzer como un piii. Este tipo de medición es eficaz, para medir continuidad entre pistas de circuitos (para verificar que no estén cortadas o halla buena conductividad).

▬ Medición de voltaje en baterías (Símbolo de batería)


Para medir voltaje en baterías, tenemos una franja de escalas (naranja) de su unidad principal que es el Volt [ V ]. Sus 3 escalas son, 12V ,9V y 1,5V.


▬ Medición de tensión alterna (Símbolo de identificación [ V~])

Para medir tensión alterna, tenemos una franja de escalas (rosa) de su unidad principal que es el Volt [ V ]. Sus 2 escalas son 200 y 500V.


▬ Medición de tensión continua (Símbolo de identificación [ V▬ -.-.-])

Para medir tensión continua, tenemos una franja de escalas de múltiplos y submúltiplos de su unidad principal que es el Volt [ V ].

● El Milivolt o [ mV] es 10^-3 (Se agregan 3 ceros)
Ejemplo :1mV equivale a decir 0.001 V



● Ejemplo práctico

1) Una bateria de 9 Volt (recordar que tiene polaridad) + con rojo , - con negro. Se coloca la perilla en 20 y se mide (20 = 20 V)




▬ Mediciones que pueden tener otros multímetros

● Probador de transistores
● Medidor de temperatura ( en °C y °F )

Fuente:

Los conocimientos aplicados en este documento , fueron obtenidos de mi ex colegio secundario industrial ( República Francesa) . Y algunos otros de fascículos de electrónica.


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