25/5/18

Uso de multimetro digital

Mecatrónica para todos.

Los multímetros digitales están presentes en más cinturones de herramientas y encuentran más problemas que cualquier otra herramienta de prueba. Todos los multímetros digitales proporcionan lo que nosotros necesitamos para la toma de mediciones, ya sea voltaje, amperaje, capacitancia, resistencia, etc.
Ahora, los multímetros digitales ya están listos para enviar datos de mediciones a su smartphone, guardar y compartir mediciones en terreno con su equipo, en cualquier momento y lugar.

Vamos a empezar por lo principal, como conectar las puntas de medida de nuestro multímetro.


La punta negra es el común (negativo) e irá siempre en el mismo conector indicado como COM.


Y la punta roja la que tendremos que variar de conector según el tipo de medida que queramos hacer. Hay que tener mucho cuidado, si colocamos la puntas en una posición incorrecta puede crear un corto circuito y dañar nuestro equipo.


Para medir tensiones (voltaje), la punta roja debe ir conectada en el conector con el símbolo V (Voltaje).


Para medir resistencias, pondremos la punta roja en el conector indicado con el símbolo Ω (resistencia).

Nota. para medir resistencia se debe tomar en cuenta que el equipo debe estar apagado y liberado de corriente para evitar fallos.

Para medir continuidad y prueba de diodos, la punta roja debe ir conectada en el conector con el símbolo Diodos.

Nota. Para la medición de continuidad y prueba de diodos se debe tomar en cuenta que el sistema debe estar apagado para no dañar el multímetro.

Para medir amperaje, la punta roja debe ir conectada en el conector indicado de lado izquierdo con las indicación de 10 A y 400 mA respectivamente a la cantidad que se vaya a medir.


Para medir capacitancia, la punta roja debe ir conectada en el conector indicado con los símbolos de voltaje, resistencia y continuidad.
Nota. Para medir capacitancia se debe tomar en cuenta que el dispositivo (capacitor) no debe estar integrado en alguna placa electrónica, esto ocasiona una mala medición.

Es importante señalar que el selector de nuestro multímetro debe estar bien posicionado en el rango que se va a medir para no ocasionar ningún tipo de fallo.




A continuación se hace una demostración de como se debe medir cada uno de los parámetros para este multímetro digital, así como una demostración mediante un simulador.

1.- Medición de voltaje. Para este ejemplo mediremos el voltaje que existe en un bloque de clemas.

Colocamos las puntas del multímetro en paralelo con el equipo a medir. Punta roja a linea o fase y la punta negra a neutro.
























2.- Medición de resistencia. Para realizar esta medición contamos la resistencia de una pequeña fuente de 120 Vac a 12 Vdc.
Verificamos que no tenga alimentación antes de medir y conocemos el valor de la resistencia que es de 1.5 kΩ  ±5%, colocamos las puntas nuevamente en paralelo con la resistencia y medimos.





















 
3.- Medición de continuidad. Para realizar esta medición nos vamos a apoyar de un relevador, en caso de no contar con alguna especificación de conexión, mediante esta medición determinaremos cual es la bobina y cual son sus contactos NA y NC. En este caso se tendrá que colocar la punta del multímetro en un punto conexión fijo y la otra se tendrá que ir rotando hasta leer en el multímetro un valor de resistencia, así identificaremos la bobina que acciona los contactos, cambiaremos la punta a otro punto de conexión y repetiremos la rotación con la otra punta, hasta escuchar un zumbido en el multímetro, el cual nos indicara que encontramos el contacto NC. observemos el funcionamiento real en el simulador a continuación.














Podemos observar, que al medir el contacto NC el display del multímetro nos muestra valores cercanos a 0 y en el contacto NA nos muestra OL que se interpreta como abierto o valores fuera de rango es decir que el multímetro no alcanza a leer. De la misma forma pasa con la simulación, estando abierto se dispara el valor en MΩ y cuando cierra el lazo nos muestra valores cercanos a 0 en mΩ.









4.- Medición de corriente. Para realizar esta medición contamos con un solenoide, la condición es poner el multímetro en serie con el elemento que se pretende medir y la alimentación sea ac y dc y colocando el selector en la posición correcta junto con la punta roja en la posición correcta.

















5.- Medición de capacitancia. Para realizar esta medición contamos con dos tipos, electrolítico y cerámico. En caso de que el multímetro permita realizar esta medición, se hará colocando el multímetro en paralelo con el capacitor.

  •  Capacitor electrolítico.- la punta negra del multímetro la colocaremos en el capacitor del lado que tiene una banda blanca, y la punta roja en el otro lado del capacitor.
  • Capacitor cerámico.- En este caso no es importante la posición de las puntas, siempre y cuando se mida en paralelo al capacitor. 

Es importante saber cual es la capacitancia máxima que puede medir nuestro multímetro, de lo contrario nos dará una lectura incorrecta y podemos confundir un capacitor en buen estado con uno en mal estado.
Para este ejemplo usaremos 2 capacitores electrolíticos 1 con valor de 47 μf y 1 con valor de 10μf y 1 capacitor cerámico con valor de 0.01μf código (103).
















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