lunes, 6 de marzo de 2017

Osciloscopio

Partes de un Osciloscopio

Controles generales
El osciloscopio marca BK PRECISION, MODELO 2120B, posee dos canales de entrada, es decir, que puede recibir dos señales distintas y mostrarlas simultáneamente en la pantalla.
Cada canal posee un conjunto de controles similares (enumerados del 7 al 12).
  1. Pantalla con cuadrícula. Esta es el área donde aparece el trazo luminoso y corresponde a la pantalla de observación del tubo de rayos catódicos. Dicha pantalla posee una cuadrícula de 8 divisiones de ancho por 10 divisiones de altura. Cada división mide aproximadamente un centímetro y en los ejes centrales, cada división se subdivide en 5 partes iguales.
  2. Control de intensidad (intensity). Ajusta la intensidad del brillo del trazo luminoso.
  3. Control de rotación del trazo. Permite alinear el trazo luminoso con el eje horizontal de la pantalla.
  4. Control de enfoque. Varía el radio del haz del de electrones que choca contra la pantalla y enfoca el haz de electrones mejorando la nitidez del trazo.
  5. Terminal CAL. Este terminal proporcional una señal de onda cuadrada de 1 KHz de frecuencia y una amplitud de 0,2 Volt pico a pico. Se utiliza para ajustar la compensación de las puntas de prueba.
  6. Conexión a tierra. Este es un terminal que permite la conexión al aterramiento eléctrico del aparato lo cual se hace a su vez por medio del cable de alimentación del mismo instrumento.
  7. Control de sensibilidad vertical (VOLTS/DIV). Consiste en un selector, donde cada posición del mismo viene marcada por un número que indica el valor de voltaje que corresponde a una división de la pantalla. Para ello es necesario que la perilla que se encuentra en el centro del selector (control VAR) esté en la posición CAL, rotación completa en sentido anti-horario. En el modo X-Y, ajusta la sensibilidad del eje X.
  8. Control VAR. Este control debe estar normalmente en la posición CAL. La rotación de este control facilita un ajuste fino de la sensibilidad vertical. Esto permite que la forma de onda pueda ser ajustada a número exacto de divisiones, aun cuando las medidas verticales no sean las realmente indicadas en el control de sensibilidad VOLTS/DIV.Nota. Cuando se hala esta perilla, la sensibilidad vertical se incrementa en un factor de cinco (PULL X5). Por ejemplo, la posición 5mV/DIV se transforma en 1 mv/DIV.
  9. Conector de entrada. En este punto se acoplan las puntas de prueba del instrumento y a través del mismo se introducen las señales en estudio al canal 1 del instrumento ( o al canal X en el modo de funcionamiento X-Y). A este tipo de conector se le conoce como BNC (British Nacional Connector).
  10. Selector de modo de acoplamiento (AC-GND-DC). Permite el acoplamiento de la señal al osciloscopio en tres modos: AC-GND-DC.
    1. AC. Las señales se acoplan en el modo capacitivo; se bloquean las señales DC. El límite de baja frecuencia es de aproximadamente 10 Hz.
    2. GND. Se desconecta el circuito de entrada y ninguna señal es recibida por el instrumento. Coloque el selector en esta posición cuando se desee alinear el trazo a una línea de referencia determinada sin necesidad de desconectar las puntas de prueba.
    3. DC. Modo de acoplamiento directo de la señal de entrada. Habilita la entrada de componentes AC y DC al instrumento.
  11. Control de posición vertical (POS).


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Voltaje usado por los Bombillos de alta potencia.

     Los bombillos LEDs de alta potencia más utilizados son los de potencias de 1W, aunque actualmente existen avanzados diseños en potencias de 3, 5, 10, 20 y 30 W



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Rango de valores en una descarga eléctrica y sus efectos.

   EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA A 
NIVELES CONSIDERADOS NO PELIGROSOS
    Los siguientes valores de intensidad de corriente eléctrica normalmente causan electrización, la cual se caracteriza por los siguientes efectos:
mA
EFECTO
0 a 1
No produce ninguna sensación
1 a 8
Choque no muy doloroso, no se pierde el control muscular
8 a 15
Choque muy doloroso sin pérdida del control muscular
15 a 25
 Choque doloroso con posible pérdida del control muscular

    EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA A 
NIVELES CONSIDERADOS PELIGROSOS
          Ellas normalmente causan electrocución, la cual se caracteriza por los siguientes efectos:
mA
EFECTO
25 a 50
 Choque doloroso. Fuertes contracciones musculares y dificultad para respirar
50 a 100
Efectos anteriores más posible fibrilación del corazón (paro del corazón)
100 a 200
Casi siempre provocan fibrilación cardiaca y la muerte instantánea
Más de 200
    Fuertes contracciones de los músculos del corazón que lo mantienen paralizado. Quemaduras severas

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Funcionamiento de un breaker o interruptor termomagnetico

     Primero que todo empezaremos definiendo el breaker, el breaker es un sistema de protección capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que circula por él excede un determinado valor.
Algunas características:
  • Calibre o corriente nominal: corriente de trabajo para la cual está diseñado el dispositivo. Existen desde 5 hasta 64 A
  • Tensión de trabajo: tensión para la cual está diseñado el disyuntor. Existen monofásicos (110 - 220 V) y trifásicos (300 - 600 V).
  • Poder de corte: intensidad máxima que el disyuntor puede interrumpir. Con mayores intensidades se pueden producir fenómenos de arcos eléctricos o la fusión y soldadura de materiales que impedirían la apertura del circuito.
  • Poder de cierre: intensidad máxima que puede circular por el dispositivo al momento del cierre sin que éste sufra daños por choque eléctrico.
  • Número de polos: número máximo de conductores que se pueden conectar al interruptor automático. Existen de uno, dos, tres y cuatro polos.
Existen 4 tipos:
  1. Disyuntos magnetotermico. 
  2. Disyuntor magnético. 
  3. Disyuntor térmico. 
  4. Guardamotor.
     Los térmicos están compuesto por un bimetal calibrado por el que circula la corriente que alimenta la carga. Cuando ésta es superior a la intensidad para la que está construido el aparato, se calienta, se va dilatando y provoca que el bimetal se arquee, con lo que se consigue que el interruptor se abra automáticamente. Detecta las fallas por sobrecarga. mientras que los magnéticos forman una bobina, un núcleo y una parte móvil. La intensidad que alimenta la carga atraviesa dicha bobina, y en el caso de que ésta sea muy superior a la intensidad nominal del aparato, se crea un campo magnético que es capaz de arrastrar a la parte móvil y provocar la apertura del circuito de forma casi instantánea. Detecta las fallas por cortocircuito que pueda haber en el circuito eléctrico.
Estos constan de 3 elementos de trabajo.
     Un mecanismo de disparo que separa los contactos una distancia bastante considerable en comparación a su tamaño por medio de unos resortes y un seguro bloqueado que solo necesita un pequeñísimo movimiento para dispararse inmediatamente.
    Para protección contra sobrecarga, funcionan por medio de un elemento térmico. un bimetal, que son 2 metales de diferente coeficiente de dilatación térmica fuertemente unidos, no aleados, que por el efecto del calentamiento se dilatan, ambos crecen pero uno más que otro y como están unidos y fijos en los extremos el único movimiento posible es doblarse al calentarse, provocando la separación de los contactos al activarse el mecanismo de disparo.
     Para protección contra corto circuito, funcionan con un elemento magnético, que es una bobina con un núcleo móvil que se moverá por el efecto de magnetismo de la bobina que se energiza por el paso de la corriente de corto a través de ella.

Mediciones

Colocar la fuente de alimentación en los siguientes voltajes y medir su valor de salida

Valor
Voltaje Medio
30V
29,42V
12,5V
13,02V
3,7V
4,16V

Con el uso del osciloscopio medir el voltaje de los siguientes equipos:


Equipo
Voltaje Medio
Pila
0,918V
Enchufe 220V
217,8V
Enchufe 110V
127,7V
Fuente de Alimentación 15V
15,50V
Cargador
05,29V

Fuente de Alimentacion

Partes de una Fuente de Alimentación

Referencias:

  1. Display
  2. Tracking
  3. Calibrador de Voltaje
  4. Terminales
  5. Afinar
  6. Calibrador Fino de Voltaje
  7. Terminales
  8. Interruptor
  9. Calibrador Fino de Voltaje
  10. Terminales
  11. Afinar
  12. Calibrador de Voltaje
  13. Medida
  14. Tracking
  15. Leds


martes, 21 de febrero de 2017

Multimetro

Partes del Multímetro



Referencias:

1- Display de cristal líquido.
2- Escala o rango para medir resistencia.
3- Llave selectora de medición.
4- Escala o rango para medir tensión en continua (puede indicarse DC en vez de una linea continua y otra punteada).
5- Escala o rango para medir tensión en alterna (puede indicarse AC en vez de la linea ondeada).
6- Borne o “jack” de conexión para la punta roja ,cuando se quiere medir tensión, resistencia y frecuencia (si tuviera), tanto en corriente alterna como en continua.
7- Borne de conexión o “jack” negativo para la punta negra.
8- Borne de conexión o “jack” para poner la punta roja si se va a medir mA (miliamperes), tanto en alterna como en continua.
9- Borne de conexión o “jack” para la punta roja cuando se elija el rango de 20A máximo, tanto en alterna como en continua.
10- Escala o rango para medir corriente en alterna (puede venir indicado AC en lugar de la linea ondeada).
11- Escala o rango para medir corriente en continua (puede venir DC en lugar de una linea continua y otra punteada).
12- Zócalo de conexión para medir capacitores o condensadores.
13- Botón de encendido y apagado.