LINEALIDAD Y SENCIBILIDAD DE UN POTENCIOMETRO
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LINEALIDAD Y SENCIBILIDAD DE UN POTENCIOMETRO
Universidad de Cundinamarca
Facultad de ingeniería
Ingeniería electrónica
Electiva de ingeniería II
Fusagasugá
2015
LAURA MARITZA OVIEDO,
layli28@gmail.com,
Resumen: El análisis del laboratorio se debe a la resistencia que varía linealmente con la posición del mismo. La práctica se basa en observar los cambios lineales que presenta una resistencia variable en este caso un trimer, frente al cambio de voltaje que se aplique en ambos sentidos. Además se realiza la sensibilidad, determinada por un delta entre el valor del voltaje dado y la resistencia.
Abstrack: Laboratory analysis is due to the resistance which varies linearly with the position thereof. The practice is based on observing the linear changes as a variable resistor in this case a trimer, versus voltage change that applies in both directions. In addition the sensitivity is performed, determined by a delta between the voltage value and the resistance given.
INTRODUCCION
La linealidad de los componentes en instrumentación muestra gran importancia gracias que las resistencias se comportantan como un sensor y nos enseña el cambio directamente proporcional entre el valor de la resistencia tomada y el voltaje de respuesta de la misma.
MARCO TEORICO
Un resistor variable es un resistor lineal sobre el cual desliza un contacto eléctrico capaz de inyectar corriente en un punto intermedio de su elemento resistivo. fig 1.
[pic 1]fig. 1 símbolo circuito
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Suponga que tiene un circuito como el de la Figura 2, y se quiere determinar el voltaje entre los terminales A y B sin modificar en absoluto la corriente I. Debido a esta última condición, no se puede conectar entre estos puntos ningún instrumento de deflexión que tenga resistencia interna, ya que por grande que ésta sea, modificará la corriente total entregada por la fuente.
[pic 2]
Fig 2 condición de un potenciómetro
ERRORES DE MEDICION.
La exactitud de las mediciones realizadas con el potenciómetro depende de:
La uniformidad de la resistividad por unidad de longitud de Rd a lo largo de todo el alambre.
La sensibilidad del trimer. Cuanto más sensible sea este instrumento, será capaz de detectar mejor pequeñas variaciones de corriente, y por lo tanto permitirá un mejor ajuste de las resistencias.
La estabilidad de la fuente de trabajo. Como dijimos anteriormente, la exactitud de la medición no depende del valor de dicha fuente, pero sin embargo depende de que dicho valor permanezca constante durante el proceso de normalización y de medición.
CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DEL POTENCIOMETRO
La sensibilidad del potenciómetro se define como el número de divisiones que detecta la aguja del galvanómetro cuando, una vez que el instrumento está equilibrado, se produce una variación determinada del voltaje bajo medición. La sensibilidad del galvanómetro (Sg, dada en div/µA) se supone conocida.
Podemos determinar experimentalmente la sensibilidad del Potenciómetro aumentando el voltaje dado por el instrumento una cantidad conocida (por ejemplo 1 mV) y observando el número de divisiones que deflecta el galvanómetro. Las unidades de este parámetro son div/mV.
Para medir con exactitud una resistencia incógnita, montamos el circuito mostrado en la Figura 3, donde Rx es la resistencia incógnita y Rp es una resistencia patrón.
[pic 3]
Fig. 3.- Medición de resistencias con el Potenciómetro.
MATERIALES UTILIZADOS
- trimer de 10kΩ.
- Protoboard
- Cables de conexión.
- Fuente de poder variable (10v)
Se debe realizar durante la práctica un cambio de resistencia cada 360°, donde se llamara vueltas hasta completar 15 vueltas, se mide la resistencia que se obtiene y luego se toma el cambio que se da en el voltaje con respecto a la resistencia, con el fin de ver la sensibilidad que presenta el elemento al momento de variar la perilla y cuanto cambia el voltaje al moverla.
[pic 4]
Fig. 4 mediciones al cambio de resistencia
El trimer que se trabajó tenía un valor de 10KΩ, se empezó cuando la resistencia tenía un valor casi de 0, luego con un destornillador le dábamos en sentido de las manecillas del reloj una vuelta (360°), hasta completar 15 vueltas tomando como referencia dos puntos de extremo a extremo, midiendo con un multímetro se obtuvo la siguiente gráfica (Ver anexo 1), con su respectiva tabla de resultados.
vueltas | resistencia ohm |
0 | 1,2 |
1 | 360 |
2 | 832 |
3 | 1236 |
4 | 1626 |
5 | 2140 |
6 | 2530 |
7 | 2950 |
8 | 3390 |
9 | 3780 |
10 | 4220 |
11 | 4700 |
12 | 5080 |
13 | 5760 |
14 | 6000 |
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