MANEJO DEL MULTIMETRO Y PROTOBOARD
Enviado por Natalia Molina Vargas • 8 de Marzo de 2018 • Apuntes • 1.023 Palabras (5 Páginas) • 216 Visitas
MANEJO DEL MULTIMETRO Y PROTOBOARD
(Molina Natalia, Rozo Nicolle, Vega Torres Jesús)
RESUMEN
En este informe se evidencia conceptos básicos de algunos de los equipos utilizados en la práctica, además de una serie de datos, resultado de la utilización de resistencias en un circuito básico sobre una protoboard determinando, con un multímetro y una fuente de poder, el valor de la resistencia en Ohmios (Ω), el voltaje y corriente de las mismas; Logrando a su vez el conocimiento del funcionamiento correcto de esos artefactos.
PALABRAS CLAVE: Multímetro, Protoboard, Fuente de poder, Resistencias.
INTRODUCCIÓN
La gran importancia del acertado manejo del multímetro y la protoboard se debe a que son una pieza clave y fundamental para la interpretación de lo que sucede y de lo que emite un número de elementos formados en circuito, ya sea simple o en serie.
MARCO TEÓRICO
El multímetro es uno de los instrumentos de propósitos más versátiles ya que es capaz de medir voltajes de corriente directa y corriente alterna, corriente y resistencias.[1] (ver anexo 6)
Las funciones básicas de un multímetro son mediciones de tensión continua y alterna, los comunes miden de 0 a 1000 V DC y de 0 a 750V AC. Corriente continua y alterna de acuerdo al multímetro, contínua generalmente miden de 0 a 10 A. Resistencia, mide en ohms, Kohms y Mohms.[2]
La protoboard es una placa de pruebas de uso genérico reutilizable o semi-permanente, usado para construir prototipos de circuitos electrónicos con o sin soldadura, normalmente se utilizan para realizar pruebas experimentales.
Estructura del protoboard
Básicamente un protoboard se divide en tres regiones. (ver anexo 5)
A) Canal central: Es la región localizada en el medio del protoboard, se utiliza para colocar los circuitos integrados.
B) Buses: Los buses se localizan en ambos extremos del protoboard, se representan por las líneas rojas (buses positivos o de voltaje) y azules (buses negativos o de tierra) y conducen de acuerdo a estas, no existe conexión física entre ellas. La fuente de poder generalmente se conecta aquí.
C) Pistas: La pistas se localizan en la parte central del protoboard, se representan y conducen según las líneas rosas.[3]
METODOLOGIA
EXPERIMENTAL
MATERIALES
Fuente de poder (9V), Multímetro, protoboard, alambres de conexión; resistencias; suministrados por el laboratorio de electromagnetismo de la Universidad de Pamplona
PROCEDIMIENTO
Se seleccionaron tres resistencias que oscilaron entre 220Ω y 1000Ω. Se verificó un valor teórico con el código de color (anexo 3) de cada una de éstas y un valor experimental con el multímetro. Se tomó nota. Luego se insertó dos de las tres resistencias sobre la protoboard dando lugar a un circuito en paralelo en el cual se le aplicó energía por medio de una fuente de poder y se colocó los dos extremos del multímetro a la unión de distancia de las dos resistencias para así hallar un valor total de voltaje y un valor de voltaje unitario por cada resistencia, de igual manera se determinó un valor total de corriente.(ver anexo 7) A dicho circuito se le adicionó una tercera resistencia formando un circuito en serie y de nuevo se determinó y con el mismo procedimiento, datos de voltaje y corriente unitarios y valor total de voltaje.(ver anexo 8)
(En cada tipo de medida se configuró el multímetro para hallar los números en función de las unidades propias de éstas).
CÁLCULOS
Porcentaje de error
[pic 1]
R1[pic 2][pic 3]
[pic 4]
R2
[pic 5]
[pic 6]
R3 [pic 7][pic 8]
[pic 9]
RESULTADOS
Tabla 1
Resistencias
Resistencia | Color | Valor Teórico | Valor exp. | error% |
R1 | marrón, negro, rojo | 1000Ω | 995Ω | -0,5% |
R2 | marrón, negro, rojo | 1000Ω | 998Ω | -0,2% |
R3 | Rojo, rojo, marrón | 220Ω | 216Ω | -1,8% |
Tabla 2
Circuito paralelo
resistencias | Voltaje (V) | corriente (A) | Voltaje total |
R1 | 4,52 | 4,51 | 9,03 |
R2 | 4,49 |
Tabla 3
Circuito en serie
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