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Fig. 1. Esquema para
3. DESARROLLO                   medir Resistencias
EXPERIMENTAL

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   Salmón-Salmón-          Marrón-Rojo-Verde-
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                           =1,187 MΩ...
diferencia en términos de       0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5
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extremo del voltímetro          Las resistencias, a
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Prácticas de Instrumentos de Medición

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Informe 1: Medición de Voltaje y Medición con Ohmimetro a las Resistencias. (fuetes de poder VAC y VDC)

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Prácticas de Instrumentos de Medición

  1. 1. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA Prácticas de Instrumentos de Medición Amilkar Gómez, Dariela Acosta, Brianith Navarro Profesor Jaime Márquez. Grupo GD1 – Mesa 2. 31-08-2009 Laboratorio de Física de Campos, Corporación Universitaria de la Costa, Barranquilla RESUMEN resultado de las franjas de colores con el Las resistencias vienen, resultado exacto de un por defecto, con un error ohmímetro digital. En la porcentual ya estipulado segunda sección del del 5%, existe un código laboratorio nos de colores para dedicamos a medir dos determinar su valor tipos de Voltaje; Voltaje donde el dorado de Corriente Directa o caracteriza el porcentaje V.D.C. y Voltaje de de tolerancia y además Corriente Alterna o de eso un aparato o V.A.C. utilizando el tester que se configura mismo tester con una en Ω (Ohmio) y lo configuración de llamamos Ohmímetro, Voltímetro, V y Ṽ este revela con exactitud respectivamente. Con el valor de cada una de cada configuración las resistencias que colocamos los extremos medimos en la del voltímetro en las experiencia. Esta salidas de dos fuentes primera sección nos de poder diferentes, la permitió comparar el 1
  2. 2. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA primera poseía polaridad apparatus or tester that y mediamos V.D.C. la is configured in Ω (Ohm) segunda mantenía el and it's called mismo valor de voltaje y Ohmmeter, this reveals no poseía polaridad, en the exact value of each esta se midió V.A.C. En of the resistances esta experiencia measured in the diferenciamos los dos experiment. This first tipos de voltaje y la section allows us to manera de ser medidos. compare the outcome of the bands of color with Palabras claves the exact result of a Resistencia, Código de digital ohmmeter. In the colores, Ohmímetro, second section of the Ohmímetro digital, experience we were Voltaje, Voltímetro, dedicated to measure Fuente de Poder. two types of voltage, dc voltage or V.D.C. and AC ABSTRACT Voltages or V.A.C. using the same tester with a The resistors come, by configuration of default, with an error of voltmeter, V and Ṽ 5% already stipulated, respectively. With each there is a color code to configuration, we place determine its value the edges of the where the golden voltmeter on the outputs characterized the of two different power percentage of tolerance sources, the first owns and besides that polarity and we measure 2
  3. 3. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA V.D.C. the second con el valor práctico maintained the same dado por el ohmímetro. voltage value and had no Igualmente definiremos polarity, in this was la diferencia entre el measured V.A.C. In this voltaje de corriente experiment we directa (V.D.C) y el differentiate two types of voltaje de corriente voltage and how to be alterna (V.A.C) por measured. medio de un voltímetro. Keywords Resistance, color-code, 2. FUNDAMENTOS Ohmmeter, digital TEÓRICOS Ohmmeter, voltage, voltmeter, power source Previo a la experiencia desarrollamos conceptos e instrumentos descritos 1. INTRODUCCIÓN a continuación:  Resistencia: Un El ohmímetro es un material será más aparato eléctrico que resistente a otro sirve para medir el valor cuando, existiendo numérico de una una diferencia de resistencia. El objetivo potencial igual entre de esta experiencia es los extremos de los tomar el valor teórico, a dos materiales, en partir de las valencias de uno habrá más cada color de franja de la corriente eléctrica resistencia y compararlo que lo atraviese que 3
  4. 4. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA el otro. La amperio de resistencia eléctrica intensidad. El diseño se representa con la de un óhmetro se letra R, y tiene como compone de una unidad el Ohmio que pequeña batería a su vez se para aplicar un representa como Ω. voltaje a la Las resistencias son resistencia bajo muy variadas medida, para luego dependiendo de la mediante un necesidad del galvanómetro medir circuito y se miden la corriente que de acuerdo a unas circula a través de la franjas de colores resistencia. que poseen  Voltímetro: Para mediante un código medir la intensidad de colores de la corriente se representados en la utilizan aparatos Tabla 1., también denominados mediante un Amperímetros, Ohmímetro. Mientras que el  Ohmímetro: Un Voltímetro es un ohmio es la instrumento que resistencia de un sirve para medir la conductor que, con diferencia de una diferencia de potencial entre dos potencial de un puntos de un circuito voltio, deja pasar eléctrico cerrado una corriente de un pero a la vez abierto 4
  5. 5. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA en los polos y se tensión de entrada a montan en paralelo un nivel adecuado o derivación. para el  Fuente de Poder: funcionamiento del La mayoría de los equipo. La función equipos electrónicos secundaria del requieren tensiones transformador es de c.c. para su servir como funcionamiento. aislamiento de masa Estas tensiones (conexión a tierra) pueden ser eléctrica del suministradas por dispositivo a fin de baterías o por reducir posibles fuentes de peligros de alimentación que electrocución. A convierten la continuación del corriente alterna, transformador se que se puede sitúa un rectificador, obtener de la red que suele ser un eléctrica que llega a diodo. En el pasado cada vivienda, en se utilizaban diodos tensiones reguladas de vacío y una de c.c. El primer amplia variedad de elemento de una diferentes materiales fuente de (cristales de alimentación de c.c. germanio o sulfato interna es el de cadmio) en los transformador, que rectificadores de eleva o disminuye la baja potencia 5
  6. 6. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA empleados en los exclusivamente equipos rectificadores de electrónicos. En la silicio debido a su actualidad se bajo coste y alta emplean casi fiabilidad. Tabla 1. Código de Color para Resistencias COLOR VALOR 1era VALOR 2da MULTIP TOLER DE LA CIFRA CIFRA LICADO ANCIA BANDA SIGNIFICA SIGNIFICA R TIVA TIVA Negro - 0 1 - Marrón 1 1 10 ± 1% Rojo 2 2 100 ± 2% Salmón 3 3 1000 - Amarillo 4 4 10000 4% Verde 5 5 100000 ± 0.5% Azul 6 6 1000000 ± 0.25% Morado 7 7 - ± 0.1% Gris 8 8 - - Blanco 9 9 - - Dorado - 6 - 0.1 ± 5% Plateado - - 0.01 ± 10% Ninguno - - - ± 20%
  7. 7. Fig. 1. Esquema para 3. DESARROLLO medir Resistencias EXPERIMENTAL En la primera En la segunda experiencia de experiencia se configuró laboratorio tomamos el el Tester para medir el valor de cada franja de voltaje de dos diferentes acuerdo con el color de fuentes de poder. En el cada resistencia e primer caso medimos el hicimos la operación Voltaje de Corriente teórica para poder hallar Directa (V.D.C), esta su valor numérico. posee polaridad y los extremos del voltímetro 1eraCifra + 2daCifra * fueron de acuerdo a los Multiplicador ± polos de salida de la Tolerancia fuente (+) y (-), respectivamente. El Luego tomamos el valor voltaje de la fuente era práctico por medio del variable. ohmímetro (Fig.1), después de haberlo tarado y lo comparamos con los resultados dados en la toma teórica. Fig. 2. Esquema para medir V.D.C.
  8. 8. En esta misma 4. CÁLCULOS Y experiencia, en el ANÁLISIS DE segundo caso fue medir RESULTADOS el Voltaje de Corriente Alterna (V.A.C), este no Toma de Medidas: presenta polaridad Resistencias. debido al generador (motor), colocamos los ♠ Valor Teórico extremos del voltímetro Fórmula en la fuente de poder sin 1era cifra significativa + voltaje variable, es decir, 2da cifra significativa × tenía el mismo valor multiplicador ± tolerancia incluso invirtiendo los extremos. (Fig.3) Resistencias  Marrón-Negro- Marrón-Dorado = 100Ω ±5%  Marrón-Negro- Amarillo-Dorado Fig.3. =100.000Ω ±5%= 100KΩ Esquema para medir ±5% V.A.C
  9. 9.  Salmón-Salmón-  Marrón-Rojo-Verde- Negro-Dorado Dorado =1,187 MΩ Hay dos formas para = 33Ω ±5% determinar el valor numérico de una  Marrón-Rojo-Verde- resistencia (valor Dorado práctico-valor teórico), en nuestros resultados observamos que el teórico se halla mediante =1.200.000Ω ±5% = las franjas de colores 1,2MΩ ±5% que la resistencia posee y se aproxima mucho al Valor Práctico práctico, entonces podemos decir que al  Marrón-Negro- momento de medir una Marrón-Dorado resistencia es confiable = 104,4 Ω utilizar el código de colores, este nos  Marrón-Negro- ahorrará tiempo al Amarillo-Dorado momento de usar las =98,2 KΩ resistencias para armar un circuito y llegar  Salmón-Salmón- fácilmente a la finalidad Negro-Dorado que queramos darle. =33,5 Ω PREGUNTA DE ÁNALISIS: ¿En qué se
  10. 10. diferencia en términos de 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5 incertidumbre un Tabla 2.Clases de ohmímetro análogo de Precisión de un otro digital? Instrumento La diferencia de un Ohmímetro análogo de Toma de medidas: otro digital es la cantidad Fuentes De Poder de error porcentual que ♠ Fuente Variable varía en el resultado, ya que al usar un  10.42 V → -10-42 V ohmímetro digital los (Extremos valores son exactos y Invertidos) precisos, este posee un  0.0 Ṽ → 0.0 Ṽ margen de error muy (Extremos pequeño mientras que el Invertidos) ohmímetro análogo nos puede dar un margen de ♠ Fuente Alterna error mayor además del error porcentual que por  14.53 Ṽ → 14.53 Ṽ defecto trae la  0.0 V → 0.0 V resistencia. Existen siente clases de Para medir el voltaje de precisión (Tabla 2.), un las fuentes de poder instrumento de precisión variables su 1 tiene un error de 1% configuración debe estar sobre su fondo de escala predeterminada a V.D.C, y esto se aplica a los dos ya que este posee tipos de ohmímetro. polaridad, y cada
  11. 11. extremo del voltímetro  Las resistencias, a corresponde a cada una parte de su de las dos salidas de la porcentaje de error, fuente, si los extremos pueden ser se invierten lo único que confiables mediante cambiará en el valor es el código de colores. el signo. Así será fácil  Para medir una determinar los polos de resistencia una fuente al medir el desconocida voltaje si cada salida no podemos utilizar el está señalada. Cuando ohmímetro. el voltímetro está  El ohmímetro digital configurado a V.A.C. el nos brinda una valor que nos dará con la mayor precisión al fuente variable será cero, momento de medir mientras que servirá una resistencia. para medir las corrientes  El Voltaje de sin polaridad sin importar Corriente Directa se en dónde ubiquemos encuentra en todo lo cada extremo del que posee polaridad voltímetro en las salidas, (+) y (-). pues será el mismo.  El Voltaje de Corriente Alterna no puede ser medido 5. CONCLUSIONES con un voltímetro configurado a V.C.D. De estas dos  Las fuentes de experiencias podemos poder con generador concluir lo siguiente: se mantienen fijas y las variables poseen
  12. 12. polaridad. Se mide [En línea]: V.A.C y V.D.C <http://www.die.eis.uv respectivamente. a.es/~daniel/docencia/t e/TEIQPractica12y4-2 BIBLIOGRAFÍA 008.pdf> 4. LÓPEZ, Antonio. Aula 1. SERWAY, Raymond. 2000. Física y Física. Tomo II. 6° Química. Edición edición. Ed. Mc Graw 2000. Cultural, S.A. Hill. México. 2002. España. 2000. 2. SEARS, Francis; ZEMANSKY, Mark. Física Universitaria. Volumen. 9° edición Ed. Pearson Educación. México. 2000. 3. Prácticas de Tecnología Eléctrica, Medidas Eléctricas, Departamento de Ingeniería Eléctrica

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