martes, 31 de marzo de 2009


CBTIS 189


Instrumentos de Medición

______UNIDAD 2______

Multímetro analógico



Ing. Jorge G. Silva C.


Equipo 8


1•- García Yáñez Francisco Javier

2•- Leal Martínez Carlos Ernesto

3•- Mayorga Hernández Daniel

4•- Morales Gonzales Josué

5•- Pérez Villafaña Cristian Iván

6•- Uvalle Lumbreras Luis Rodolfo

7•- Villafranca Bermúdez Martin Humberto.


1. ·Plastico protector

2. Aguja

3. ·Ohms: esta función se usa para medir la Resistencia de un componente en un circuito eléctrico

4. ·Ajustar a cero

5. ·Voltios de C.A: Esta función se usa para medir el voltaje en corriente alterna

6. ·Prueba de las baterías de 1, 5V y 9V: esta función se usa para prueba bajo carga de las baterías de 1 5V y 9V

7. ·Tapas protectoras: Coloque las tapas protectoras encendidos cuando el multimetro no es adentro de uso

8. ·Guias de prueba

9. ·OFF

10. · Voltios de CC: esta función se usa para medir los voltajes de CC (Corriente continua)

11. ·Interruptor en función de 16 posiciones ubicado en el centro del multimetro este interruptor se usa para seleccionar la función y el alcance a medir.

12. ·Miliamperes de CC: Esta función se usa para medir la CC. (Corriente continua

13. ·Ajustador mecánico: Un destornillador ubicado directamente ubicado directamente debajo del centro de la escala de medida. El ajustador mecánico se usa para graduar el puntero medidor ala marca cero de la izquierda de la escala negra.

Suministro de potencia: Una batería con tensión de 1,5 V tamaño AA, para el óhmetro

Introducción

Hay mucha variedad de multimetro, también conocido como tester digital o polímetro, el multimetro está diseñado con las misma función que el digital, solo que el análogo interpreta el valor por medio de una flechita que empieza en infinito y termina en cero podemos saber si funciona juntando las dos partes del multimetro la carga positiva y la carga negativa al momento de juntar las puntas el medidor (la flechita) se debe trasladar al otro extremo, si no por medio de un cilindro hacemos que gire hasta que llegue al cero absoluto esto quera decir que esta calibrado y listo para realizar funciones

Especificaciones eléctricas

Alcance: 19 alances de medición

Voltaje de CC: 0· 2,5·10· 50· 250· 500 Volts

Voltaje de CA: 0· 10·50· 500 Volts

Corriente continua: 0· 0, 5· 10· 250 mA

Resistencia: OHMIO x 10, OHMIO X 1K

Decibel: 10 dB a 56dB a los alcances de V de C.A

Precisiones: V/A C.C, V C.A resistencia 5% a escala completa

Prueba de BAT: Baterías con tensión de 1,5V y 9V 10% a escala completa

Funciones del multimetro analógico.

$ Tiene tres posiciones de mando que sirven para medir intensidad en corriente continua (D.C) de izquierda a derecha, los valores máximos que podemos medir son 500 A, 10 mA y 250 mA (A se lee microoamperimetros y corresponde a A=0.00000 1A y mA se lee miliamperio y corresponde y corresponde a =.001A)

$ Vemos 5 posiciones, para medir voltaje en corriente continua (D.C=corriente directa)

$ Hay dos posiciones para medir resistencia (x10 Ω y x1kΩ)

$ 5 escalas para corriente alterna C.A

$ Sirve para comprobar el estado de la carga de pilas de 1.5V y 9V.

$ Escala para medir resistencia

Medición de resistencia

Des energizar el circuito antes de realizar la medición para evitar dañar el instrumento.

Verificar que el R no se encuentre en paralelo con otros R (esta se logra desconectando una terminal)

Seleccionar la función del óhmetro y auto rango

Colocar el multimetro en paralelo con el resistor cuyo valor se desea conocer

Medición de voltaje

Energizar el circuito

Seleccionar la función del multimetro y auto rango

Colocar el multimetro en paralelo con el voltaje a medir

Circuito en DC:

Colocar la terminal positiva sobre la terminal con mayor tensión para obtener lecturas positivas

Circuito AC:

La medición obtenida corresponde al valor eficaz o RMS

Medición de corriente

Apagar las fuentes de alimentación

Emplear terminales tipo cocodrilo

Seleccionar la función amperímetro y auto rango

Colocar el multimetro en serie con la corriente a medir

Circuito DC: Colocar las terminales de manera que la corriente convencional ingrese por la terminal positiva para obtener lecturas positivas

Circuito AC: La medición obtenida corresponde al valor eficaz o RMS

Tester o multimetro analógico

Descripción general

El multimetro análogo es un instrumento compacto solido, preciso, fácil de operar, el movimiento lineal estable del medidor del multimetro permite efectuar mediciones precisas de voltaje de C.C y C.A, corrientes de C.C y C.A

Corrientes de C.C: en la gama de mili amperes , resistencia y decibeles el multimetro usa los componentes mas modernos y técnicas de circuitos diseñados en una caja de alto impacto, el probador proveerá de muchos años de servicio libres de problemas, si se mantiene limpio y no se mantiene a choques extremos o vibraciones continuas.

Es un instrumento múltiple, pues esta formado por un voltímetro que permite medir tensión continúa y alterna; un amperímetro, que permite medir corriente continúa: que puede medir resistencia.

Esta formado por un arrollamiento en forma de cuadro que puede girar alrededor de un eje vertical que pasa por su centro; dicha bobina esta situada entre situada entre los polos norte y sur de un imán permanente en forma de herradura. Cuando la corriente circula por la bobina un par de fuerzas que tiende a hacer girar la bobina en sentido horario y junto con ella también gira una aguja que se desplaza sobre una escala graduada en donde se realiza la lectura la escala graduada en donde se realiza, la lectura la escala es llamada escala comprimida o logarítmica.

Para que la posición de la aguja se estabilice es necesaria la presencia de un par de fuerzas analógicas que se generan por la actuación de un resorte en forma de espiral





Multimetro como Voltímetro

Un instrumento de bobina móvil se convierte en voltímetro cuando esta en serie con un resistor de valor adecuado

Como se hacen las mediciones con voltímetro

Debemos poner la llave selectora de funciones en alguno de los rangos para medir tensión continua, hasta que la aguja se ubique desde el centro hasta su parte superior de la escala.

Multimetro como Amperímetro

Para transformar un instrumento de bobina móvil en un amperímetro para medir corrientes mayores que la corriente de reflexión a plena escala debe conectarse un resistor shunt en paralelo con el galvanómetro.

Mediciones con Amperímetro

Se coloca la punta roja en la terminal positiva del instrumento y la punta negra en el terminal negativo. El amperímetro debe conectarse en serie con los demás componentes del circuito en los que se quiere medir la corriente.

Cuando no conocemos el valor de la corriente que vamos a medir, debemos colocar la llave selectora en el rango más alto de corriente y ver como deflexiona la aguja y si es poca significa que la corriente es mas baja de lo pensado.

Multimetro como óhmetro

Para esta función el instrumento tiene una fuente de tensión continua de 1,5 volts u otro valor, para generar una corriente cuyo valor dependerá de la resistencia del circuito y que será medida por la bobina.

Se debe calibrar el instrumento con la perilla ajuste de ohm. Se usa la escala superior que crece numéricamente de derecha a izquierda, para leer los valores de la resistencia expresados en Ω

Para realizar la calibración las puntas deben ponerse en contacto, lo cual significa poner un corto circuito entre las terminales del instrumento, esto implica que la resistencia conectada externamente al óhmetro es nula en estas condiciones y por lo tanto la aguja debe marcar cero

Técnicas de medición.

Si el multimetro se encuentra en modo manual, se debe tomar en cuenta la precaución de utilizar una escala de mayor rango o alcance al efectuar mediciones porque si la magnitud a medir es muy grande y el alcance de la escala utilizada en ese momento es pequeño se puede dañar el instrumento, si luego de medir se observa que la magnitud de la medida es muy pequeña comparada con el alcance de la escala utilizada, desplazar la llave selectora a una escala menor (pero siempre de mayor alcance que la medida la) para realizar una medición de mayor precisión.














CBTIS 189


Instrumentos de Medición


Multimetro digital


Ing. Jorge G. Silva C.


Equipo 8


1•- García Yáñez Francisco Javier

2•- Leal Martínez Carlos Ernesto

3•- Mayorga Hernández Daniel

4•- Morales Gonzales Josué

5•- Pérez Villafaña Cristian Iván

6•- Uvalle Lumbreras Luis Rodolfo

7•- Villafranca Bermúdez Martin Humberto.


Utilidad del multimetro digital

Es muy importante leer el manual de operación de cada multimetro en particular, pues en, el fabricante fija los valores, máximos de corriente y tensión que puede soportar y el modo mas seguro de manejo, tanto para evitar el deterioro del instrumento como para evitar accidentes al operario con un multimetro digital podemos traer una lectura directa de la magnitud que se quiere medir (salvo por error de precisión que el fabricante usa en su manual de uso).

Selección de las magnitudes, escalas o rangos

Continuidad, prueba de diodos y resistencias: Tengamos en cuenta que para utilizar el multimetro en esta escala, el componente a medir no debe recibir corriente del circuito al cual pertenece y debe encontrarse desconectado, tal como esta posicionada la llave selectora, nos indica que podemos medir continuidad mediante el sonar de un timbre o buzzer, por ejemplo cuando en un mazo de cables se busca con las puntas de prueba en extremo y el correspondiente desde el otro lado. Si la resistencia es despreciable, no solo no sonara el buzzer si no que además el display marcara 000.

Cuando se prueban diodos en un sentido indica el número 1 a la izquierda del display, esto significa que esta bloqueando la corriente y por lo tanto no se encuentra en corto circuito. Pero cuando medimos la polaridad correcta, el display indica unos milivolts que dependen del tipo de diodo que se esta probando, ya que si bien el diodo conduce conectando las puntas en su polaridad indicada, lo hace con resistencia apreciable. El instrumento fija una corriente de prueba de 1 miliamperio

Cuando se busca el valor de una resistencia tenemos para escoger escalas o rangos con un máximo de: 200 ohm, 20 k, y 2M, y en algunos multimetros figuran hasta 20 M.

Si el valor a medir supera el máximo de la escala elegida el display marcara 1 a su izquierda. Por lo que habrá que ir subiendo de rango hasta encontrar la correcta

Tensión en DC

Sabemos que como voltímetro se conecta en paralelo con el componente a medir, de tal manera que indique la diferencia de potencia entre las puntas para medir tensiones de batería de automóvil debemos elegir la de 20 volts, si se esta buscando caídas de tensión en terminales o conductores, podemos elegir una escala con un máximo mas pequeño, luego de arrancar con un rango más elevado y así tener una lectura aproximada, siempre hay que empezar con un rango alto, para ir bajando y así obtener mayor precisión.

Corriente en D.C (Amperímetro)

Para medir esta magnitud, hay que tener mucha precaución porque como amperímetro el tester se conecta en serie. Por lo tanto toda la corriente a medir se conducirá por su interior con el riesgo de quemarlo.

En las conexiones el multimetro para encendido convencional, electrónico e inyección electrónica, se utiliza como voltímetro u óhmetro y la mayoría de las veces resulta suficiente para resolver el problema cuando sea necesario conocer la corriente, es mejor utilizar una pinza ampere métrica.

Hay multimetros genéricos que además miden frecuencia en kilohertz (KHz)

Uso del multimetro en el automóvil

El alternador: Generador de corriente eléctrica que transforma la energía mecánica que recibe en su eje en energía eléctrica que sirve, además de cargar la batería, para proporcionar corriente eléctrica a los distintos consumidores del vehículo como lo son: El sistema de alimentación del combustible, el sistema de encendido, las luces, los limpiaparabrisas etc.

Condiciones a tomar en cuenta

$ La capacidad de la batería (amperios/hora)

$ Los consumidores eléctricos del vehículo

$ Las condiciones de circulación (carretera/ciudad, paradas frecuentes)

Puntos donde debemos hacer la medición

El generador o alternador propiamente dicho

El puente rectificador (diodos)

El regulador transistorizado

La batería

Artefactos eléctricos (radio, luces, etc.)



Método de medición en el alternador

La corriente eléctrica que produce el alternador es de tipo alterna aunque, tras pasar por los diodos rectificadores se convierte en continua, durante este proceso de rectificado las crestas de corriente son convertidas todas a polaridad positiva: aunque la superposición de todas ellas no forma una línea continua si no mas bien ligeramente ondulada, se le llama rizado y no debe ser superior a .5 volts





A continuación descubriremos las partes y funciones de un multimetro digital recuerda que generalmente los multimetros son semejantes; aunque dependiendo de el modelo, pueden cambiar la posición de sus partes y la cantidad de funciones por eso que cada parte tiene un símbolo estándar que identifica su función

=Power (botón apagado, encendido)

= Display Pantalla de cristal liquido en donde se muestran los resultados de las mediciones

=Llave selectora del tipo y rango de medición: seleccionamos el tipo de magnitud que vamos a utilizar

=Rangos y tipos de medición los números y símbolos que rodean la llave selectora indican el rango que se puede escoger

=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 quiera medir

=Borne de conexión o Jack negativo. Aquí siempre se conecta el cable negro

=Borne de conexión o Jack para el cable rojo con punta para mediciones de voltaje, resistencia y frecuencia

=Zócalo de conexión para medir capacitores o condensadores

=Zócalo de conexión para medir temperatura

Las ventajas de los multimetro digitales son la construcción mecánica relativamente sencilla y las piezas electrónicas fabricados en serie lo que sean económicos, además, disponen de un circuito de protección contra la sobrecarga y la polarización lo que los hace prácticamente indestructibles en las mediciones de tensión, también están protegidos de golpes y caídas, ya que no se puede estropear ninguna pieza móvil. Algunos multimetros digitales disponen de mediciones para frecuencias, capacidades, inductividades y las características de los transistores y diodos. También es posible medir con algunos multimetros digitales la humedad, temperatura o el sonido con los sensores incorporados o sensores externos. Normalmente la selección de rango se efectúa automática. Gracias a todo esto se pueden usar durante años. Y hasta hoy en día la ventaja más evidente del multimetro digital es su exactitud











__________UNIDAD 1_____________

CBTIS 189


Instrumentos de Medición


Reglamento de seguridad e higiene.


Ing. Jorge G. Silva C.


Equipo 8


1•- García Yáñez Francisco Javier

2•- Leal Martínez Carlos Ernesto

3•- Mayorga Hernández Daniel

4•- Morales Gonzales Josué

5•- Pérez Villafaña Cristian Iván

6•- Uvalle Lumbreras Luis Rodolfo

7•- Villafranca Bermúdez Martin Humberto.

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Luis Rodolfo Uvalle Lumbreras

Daniel Mayorga Hernández


En varias ocasiones que hemos visitado el taller de electrónica nos dimos cuenta de la carencia de letreros de procesos.


Esto es algo que no se debe pasar por alto ya que si no tenemos en cuenta esta información de cómo realizar algunas acciones podríamos estar en riesgo de sufrir algún accidente en nuestra área laboral.


En cuanto a ¿Qué tipos de accidentes pueden ocurrir?, pues esta respuesta es tan simple como la pregunta, ya que los accidentes que pueden ocurrir pueden ser tanto ocasionados por los trabajadores como incendios, o dañar algo por falta de cuidado, hasta algo de fuerza mayor por ejemplo terremotos o sismos.


Los letreros de procesos nos ayudan a saber como actuar en esos casos los cuales son de riesgo en ese momento.


Carlos Ernesto leal Martínez.

Martin Villafranca Bermúdez.


Los letreros de procesos en si están puestos con la finalidad de evitar accidentes o saber en caso de emergencia, llama la atención e invita ala gente a reflexionar sobre que un simple accidente se puede transformar en una tragedia, para no hacer caso omiso a estas indicaciones se colocan por ejemplo.


Aquellos que nos comunican que hacer en caso de incendio se colocan en la parte de arriba de los extinguidores.


¿Que hacer en caso de incendio?


Primeramente sostener el cilindro con la mano izquierda quitar el seguro con la derecha, apretar la válvula con la misma, inferir rápidamente el origen del incendio, si este es de clase C, es decir, por algún corto eléctrico, cortar la energía para que disminuya y degrade a clase A.


Dirigir el disparo a la base del fuego siempre a favor del viento y no en contra, ya que podría venirse encima y solo causaría su propagación.


Josué Morales González

Francisco Javier García Yáñez

Si el incendio se propaga demasiado es preferible abstenerse a cometer alguna acción temeraria ya que esta puede costarle la vida, lo mejor que puede hacer es salvar su propia vida.

Conseguirá salir del edificio de la siguiente manera, colocándose un trapo húmedo y si el humo es demasiado denso arrastrarse por el suelo hasta la zona de evacuación o salida más cercana.

Así entonces desde lo práctico pasamos a lo básico. No se puede dar el lujo de tomar a juego lávese las manos después de trabajar con objetos tóxicos ya que aunque se use el equipo adecuado es de obligación por motivos de higiene, muchas veces se desconoce la radiación que el mismo emane.






CBTIS 189


Instrumentos de Medición


Utilización de los I.M. en nuestro Ambiente o Entorno.


Ing. Jorge G. Silva C.


Equipo 8


1•- García Yáñez Francisco Javier

2•- Leal Martínez Carlos Ernesto

3•- Mayorga Hernández Daniel

4•- Morales Gonzales Josué

5•- Pérez Villafaña Cristian Iván

6•- Uvalle Lumbreras Luis Rodolfo

7•- Villafranca Bermúdez Martin Humberto



Luis Rodolfo Uvalle Lumbreras


La utilización de medición en nuestra vida cotidiana es muy importante ya que gracias a ellos podemos medir ciertos objetos, dependiendo que es lo que queremos saber de ellos, como su masa (la cual se mide en gramos, kilogramos), su longitud o su altura (esta se mide en centímetros, metros, kilómetros).


Bueno a continuación les daré a conocer algunos de los instrumentos de medición y su uso:


* Regla: con esta se mide la longitud o altura de los cuerpos.

*Cinta métrica: La cual realiza la misma función que la regla pero a mayor escala.

*Bascula: La cual mide el peso en gramos o kilogramos de los objetos.

*Balanza: La cual compara el paso de 2 objetos.

*Termómetros: La cual mide la temperatura de nuestro cuerpo o incluso el ambiente.

*Cronometro: El cual nos ayuda a medir el tiempo transcurrido.

*Multimetro: El cual mide los volts, amperes y ohm de la corriente alterna y corriente directa.




Daniel Mayorga Hernández


Los instrumentos de medicion tienen una importancia trascendental para el mundo.


Desde la antigüedad el hombre ha necesitado medir y por ende creo objetos muy rudimentarios pero útiles.


Desde esos días hasta ahora y se han desarrollado nuevos conforme al avance de la tecnología. Otro factor que influye mucho ha sido el desarrollo y aparición de ciertas ramas de trabajo y/o conocimiento en el mundo.


Algunos objetos son la regla, el termómetro, la bascula etc.


Estos anteriormente mencionados serian instrumentos sencillos hay otros mas complementos, como Multimetro, la pistola radar que sirve para medir la velocidad.


Ciertamente los objetos de medición influyen en sobre manera y en muy gran escala para el desarrollo humano.


Martin Villafranca Bermúdez.

Los instrumentos de medición son utilizados en nuestro entorno de muchas formas en distintos lugares, como por ejemplo en una tortillería utilizan la báscula para tomar los pesos de las tortillas, o un arquitecto tiene que tener medidas de la tierra donde va trabajar.


Otro ejemplo es en la escuela nosotros usamos instrumentos de medición para distintos cosas como es en la clase de Geometría: usamos reglas, escuadras, transportadores etc.


Pero también los usamos para medir corriente en los talleres con el multimetro para medir volts, Amperes, ohm, etc.


En conclusión los instrumentos de medición son vitales Para cualquier cosa en nuestro entorno.



Carlos Ernesto leal Martinez

Combinación y especialidad de la ingeniería entre las que destaca los sistemas de control, la automatización la electrónica y la informática su principal propósito es la del diseño, automatización y análisis de manufactura.


Todo proceso de manufactura requiere de un control, la ingeniería tiene una aplicación en el sector productivo en lo siguiente.


Diseño: Analizar e incorporar los componentes básicos de medición, así como los lazos de control, en el proceso de desarrollo de algún proyecto.


>Idea


>Diseño


>Ejecución


>Evaluación


La instrumentación va evolucionando gracias a que cada vez mas la tecnología ofrece aparatos mas novedosos y por ende es necesaria una aguda precisión en su fabricación.



Josué Morales González.

Los instrumentos de medición los empleamos, son muy variados y diferentes están desde los mas simples hasta los mas complicados.


El medidor de agua que calcula exactamente cuanta agua usamos por día, semana y mes y, por lo que gastamos de agua dependiendo cuanto cueste nos cobran por mes otro artefacto de medición mas complejo es de la luz eléctrica y el de la precisión del cuerpo (el nivel del azúcar), la bascula, la cinta métrica, etc.


Estos y otros múltiples aparatos de medición son muy importantes para facilitar el trabajo e incluso la vida cotidiana, por ejemplo que haríamos sin la regla o el metro que son capases de medir desde centímetros hasta metros, la escuadra y el transportador que nos ayuda a realizar y medir los ángulos.


Por otro lado también tenemos instrumentos de medición más complejos con los que medimos voltaje por ejemplo el Multimetro que mide resistencia en ohm, voltaje y amperes de cualquier aparato eléctrico.


Christian Iván Pérez Villafaña.

Los instrumentos de medición los utilizamos en varias partes por ejemplo en la escuela, los usamos en el taller de electrónica para medir la energía eléctrica y otras cosas.


También se puede utilizar en la casa para medir la energía que estamos consumiendo, de este modo tenemos conocimiento de cuanto vamos a pagar, para que de este modo no nos roben las personas encargadas de la comisión eléctrica.


En la naturaleza los truenos y relámpagos en temporadas lluviosas se han aprovechado su energía, y en temporada de verano la energía solar es capturada, a cuantos grados centígrados estamos etc.


En nuestra vida cotidiana hay que aprender todo lo relacionado con esta rama a la hora de tener un empleo y hacer más eficiente o de mayor calidad el mismo.



Francisco Javier García Yáñez


Los instrumentos de medición los usamos en todas las cosas y en todos los lugares donde se pueden emplear, pueden ser la regla, la cinta métrica, la bascula, el reloj, el cronometro y muchos mas.


El hombre desde el pasado, desde la prehistoria siempre el ser humano a utilizado en todas partes desde las cueva ya media el tiempo por medio del sol la luna tenían conocimiento de los días e incluso algunas civilizaciones tenían su calendario.


Todas las personas los utilizan en todos los tipos de trabajo, en la escuela para el tiempo de las clases, en la cocina el temporizador, cronometraje los atletas que superan marcas


Los mas comunes son el metro (longitud) el reloj (tiempo) la bascula (masa)

Entre otras mas, con ellas comparamos un objeto con otro.