evidencia 018-como se usa el multimetro,circuitos (serie,mixto,paralelo)-como desoldar componentes

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MANTENIMIENTO DE EQUIPOSDE CÓMPUTO

Teleinformática

Daniel Calixto

2010

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Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha

Autores Daniel Calixto Alumno

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12-FB-2010

TemaCOMO SE USA EL MULTIMETRO,CIRCUITOS (SERIE,MIXTO,PARALELO)-COMO DESOLDAR COMPONENTES

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EL MULTIMETRO

REFERENCIAS:

1- Display de cristal líquido.

2- Escala o rango para medir resistencia.

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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 encontinua.

9- Borne de conexión o “jack” para la punta roja cuando se elija el rango de 20A máximo, tanto en alterna como encontinua.

10- Escala o rango para medir corriente en alterna (puede venir indicado AC en lugar de la linea ondeada).

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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.

Las baterías y pilas proveen una corriente continua o DC por Direct Current, es decir que en todo instante la corrientefluye de positivo a negativo. Para el caso del automoviles es más simple proveerse de un alternador o generador querectifica la corriente alterna en continua mediante los diodos rectificadores que posee en su interior.

Con un tester digital podemos tener una lectura directa de la magnitud que se quiere medir (salvo error por la presición queel fabricante expresa en su manual de uso).En cambio con el tester analógico (o de aguja), tenemos que comparar la posición de la aguja con respecto a la escala, locual trae aparejado dos errores, como el de apreciación (que depende del ojo o buena vista del operario) y el error deparalaje (por la desviación de la vista) que muchas veces no respeta la direccción perpendicular a la escala. A todo estodebemos sumarle el error de presición del propio instrumento, lo cual hace evidente que resulta mucho más ventajoso lalectura de un tester digital.

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SELECCIÓN DE LAS MAGNITUDES Y ESCALAS O RANGOS

Continuidad , prueba de diodos y resistencias :Tengamos en cuenta que para utilizar el multímetro en esta escala, el componente a medir no deberecibir corriente del circuito al cual pertenece y debe encontrarse desconectado. Los v aloresindicados en la respectiv a escala, por ejemplo pueden ser:

Tal cual como está posicionada la llave selectora, nos indica que podemos medir continuidad mediante el sonar de untimbre o “buzzer”, por ejemplo cuando en un mazo de cables se busca con las puntas de prueba un extremo y elcorrespondiente desde el otro lado. Se activa un zumbido si la resitencia es menor de 30 Ohms (aproximadamente). Si laresistencia es despreciable (como debería ocurrir en un conductor), no solo sonará el buzzersino que además el displey

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indicará 000. Cuando encuentra una resistencia, la indicación son los milvolts de caida de tensión, por la resistencia

detectada, a mayor resistencia, mayor serán los mV indicados.Por esto cuando se prueba diodos, en un sentido (el inverso a su polaridad), indica el número “1” a la izquierda deldisplay. Esto significa que está bloqueando la corriente (con una resistencia muy elevada) y por lo tanto no se encuentraen corto circuito. En cambio en la polaridad correcta, el display indica unos milivolts que dependen del tipo de diodo que seestá probando, ya que si bien el diodo conduce conectando las puntas en la polaridad correcta, lo hace con resistenciaapreciable. El instrumento fija una corriente de prueba de 1mA.Cuando buscamos un valor de la resistencia, tenemos para elegir escalas o rangos con un máximo de : 200 Ohms, 2K (2kiloOhms o 2000 Ohms), 20K (20000 Ohms) y 2M (2 MegOhms o 2 millones de Ohms) y en algunos testers figura hasta20M.Si el valor a medir supera el máximo de la escala elegida, el display indicará “1”a su izquierda. Por lo tanto habrá que irsubiendo de rango hasta encontrar el correcta.Muchas veces se sabe de antemano cuanto debería medir y entonces por ejemplo, si es una bobina primaria deencendido, elegimos buzzer si primero queremos ver su continuidad y luego para el valor de la resistencia pasamos a 200.En cambio, para el bobinado secundario o los cables de bujías, usaremos la de 20K.

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TENSIÓN EN DC

Sabemos que como voltímetro se conecta en paralelo con el componente a medir, de tal manera que indique la diferenciade potencial entre las puntas.Donde indica 200m el máximo es 200 milivolts (0,2 V), el resto se comprende tal cual están expresados por sus cifras. Porlo tanto para medir tensiones de batería del automovil debemos elegir la de 20V. Si se está buscando caidas de tensión enterminales o conductores, podemos elegir una escala con un máximo más pequeño, luego de arrancar con un rangomáselevado y así tener una lectura aproximada. Siempre hay que empezar por un rango alto, para ir bajando y así obtenermayor precisión. Cuando el valor a medir supere el máximo elegido, también indicará “1”en el lado izquierdo del display.Corriente en DCPara medir esta magnitud, hay que tener mucha precaución porque como amperímetro el tester se conecta en serie. Por

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lo tanto toda la corriente a medir se conducirá por su interior, con el riesgo de quemarlo. En el manual de uso el fabricanteaconseja no solo el máximo de corriente que puede soportar sino además el tiempo en segundos (por ejemplo 15seg.).

LA ESCALA A UTILIZAR ES:

Donde la escala indica el rango: 2m es 2mA (0,002 A); 20m es 20mA (0,02 A); 200m es 200mA (0,2 A) y por lo tanto 20 es20 A.Comentario: en las conexiones del tester para encendido convencional, electrónico e inyección electrónica, se utiliza comovoltímetro u Ohmetro y la mayoría de las veces resulta suficiente para resolver el problema. Cuando sea necesarioconocer la corriente, es mejor utilizar una pinza amperométrica. Quien les escribe el profesor Ricardo Angel Disábato,realizará en sus clases prácticas todas la mediciones descriptas en este capítulo de tester digital.Capacitancia o capacitores :Utilizamos la escala indicada como CX y su zócalo:

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CX quiere decir “capacidad por”, según el rango selecionado con la llave (3): · 20 u es 20 uf resultando uf la unidad microfaradio (1uf= 1f x 10-6), es decir el uf es la millonésima parte del faradio (20uf son 0,00002 faradios).

Por lo tanto el rango 20u es el máximo, es decir la mayor capacidad que puede medir este tester. · 2u es 2uf (2f x 10-6 = 0,000002 f).

Además en otros multímetros podemos encontrar: · 200n es 200 nanofaradios (1nf= 1f x 10-9 f) o sea 200nf = 0,0000002 f.

· 20n es 20 nanofaradios o sea 20nf= 0,00000002 f.

· 2000 p es 2000 pf (2000 picofaradios), teniendo en cuenta que 1pf= 1 f x 10-12 entonces 2000pf = 0,000000002 f.

Consideraciones importantes: Para los automóviles con encendido por platinos los valores de capacidad pueden ir de 0,20 uf a 0,28 uf, por lo tanto es mejor medir en el rango de 2u.

En valor alto de capacidad puede demorar unos segundos en alcanzar la lectura final.

Siempre los capacitores deben estar descargados, antes de conectarlos al zócalo.

Cuando se trata de capacitores de papel de estaño (como el de los sistemas de platinos) no hace falta respetar polaridaden el zócalo. Pero existen capacitores utilizados en electrónica, que tiene marcada la polaridad y en estos casos se debe

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tener en cuenta que, por ejemplo la conexión superior del zócalo es positiva y la inferior es negativa (consultar el manual de usoen cada caso).

OTRAS MAGNITUDES

Hay multímetros genéricos que además miden frecuencia en KiloHertz (KHz) y mediante un zócalo adicional (parecido alde capacitores) y una termocupla o conector especial, pueden medir temperatura en 0C.La frecuencia en KHz generalmente tiene un rango único de 20KHz (20000 Hz), que para encendido e inyecciónelectrónica es poco sensible o resulta una escala demasiado grande. Pues necesitamos medir frecuencias que van desde10 a 15 Hz hasta 50 a 80 Hz y 100 a 160 Hz. Por lo tanto para mediciones precisas de frecuencia hay que adquirirmultímetros especialmente diseñados para la electrónica del automovil.La temperatura en 0C puede ser captada tocando con la termocupla el objeto a controlar y la rapidez con la cual registreel valor a igual que su presición dependerá de la calidad de cada multímetro y termocupla en cuestión. La temperaturaambiente se obtiene sin conectar la termocupla ya que vienen con un sensor incorporado (dentro del instrumento) para talfin.Algunos multímetros también agregan otro zócalo para la prueba de transistores, indicado como hFE. Esto determina elestado de la base y el emisor de dicho semiconductor.

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El Multímetro está compuesto básicamente, por una aguja que se desplaza sobre una escala graduada, una llave selectora de escalas y las puntas de prueba

El número 200 equivale a: 2 Volt150 equivale a: 1,5 Volt100 equivale a: 1 Volt50 equivale a: 0,5 Volt

CLASES DE MULTIMETROS

Se trata de un instrumento de medición electrónico. Es predecesor de los multímetros digitales, y la diferencia radica en el modo de presentar la información al usuario. En los multímetros

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ANALÓGICOS, la magnitud medida era presentada mediante un dial graduado, y una aguja que sobre él se deplazaba, hasta obtenerse así la lectura.

En cambio, en los multímetros digitales, la magnitud medida se presenta como un valor, un número, en un display como el de una simple calculadora, o reloj; o sea, mediante la composición de números en decodificadores de siete segmentos. Publicado por carvelmo en 16:56

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CLASES DE MULTIMETROS

Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una aguja que al moverse sobre una escala indica del valor de la magnitud medida

Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los valores medidos, la ausencia de la escala que es común el los analógicos. Lo que si tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen selector de escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen en un solo selector central.

CIRCUITO SERIE

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros.) se conectan secuencialmente. El terminal de salida de un dispositivo se conecta al terminal de entrada del dispositivo siguiente.

Seguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectados en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise.

En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes expresiones:

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PARA GENERADORES

PARA RESISTENCIAS

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PARA CONDENSADORES

PARA INTERRUPTORES

Interruptor 1 Interruptor 2 Salida

Abierto Abierto Abierto

Abierto Cerrado Abierto

Cerrado Abierto Abierto

Cerrado Cerrado Cerrado

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CIRCUITO SENCILLO

Un circuito sencillo consta de tres elementos: una fuente de electricidad (pila), un trayecto o conductor por el cual fluya la electricidad (alambre) y un resistor eléctrico (lámpara) quepuede ser cualquier dispositivo que requiera electricidad para funcionar. La siguiente ilustración muestra un circuito sencillo que consta de una pila, dos alambres y unabombilla de bajo voltaje. El flujo de electricidad es causado por el exceso de electrones en el extremo negativo de la pila que fluye hacia el extremo positivo, o terminal, de labatería. Cuando se completa el circuito, los electrones fluyen desde el terminal negativo a través del alambre conductor, y luego por la bombilla (encendiéndola), y finalmente de regreso al terminal positivo en un flujo continuo.

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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN CIRCUITO SENCILLO

El siguiente es un diagrama esquemático del circuito sencillo que muestra los símbolos electrónicos de la pila, interruptor y bombilla.

CIRCUITOS EN SERIE

En un circuito en serie, la electricidad tiene una sola víapor la cual desplazarse. En el ejemplo de la derecha,hay dos bombillas alimentadas por una pila en undiseño de circuito en serie. La electricidad fluye desdela pila a cada bombilla, una a la vez, en el orden en elque van cableadas al circuito. En este caso, debido aque la electricidad fluye en una sola dirección, si una delas bombillas se quema, la otra no podría encenderseporque el flujo de corriente eléctrica se interrumpiría. Del mismo modo, si una bombillase desatornillara, el flujo de corriente a ambas bombillas se interrumpiría.

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CIRCUITOS EN PARALELO

En un circuito en paralelo, la electricidad tiene más deuna vía por la cual desplazarse. En el ejemplo de laderecha, hay dos bombillas alimentadas por una pila enun diseño de circuito en paralelo. En este caso, debidoa que la electricidad puede fluir por más de una vía, siuna de las bombillas se quema, la otra aún puede seguirencendida porque el flujo de electricidad a la bombilladescompuesta no detendrá el flujo de electricidad a labombilla en buen estado. Del mismo modo, si sedesatornilla una bombilla, ello no impediría que la otra se encendiera.

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CIRCUITO ELÉCTRICO

Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. En la figura podemos ver un circuito eléctrico, sencillo pero completo, al tener las partes fundamentales:

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Una fuente de energía eléctrica, en este caso la pila o batería

Una aplicación, en este caso una lámpara incandescente.

Unos elementos de control o de maniobra, el interruptor.

Un instrumento de medida, el Amperímetro, que mide la intensidad de corriente.

El cableado y conexiones que completan el circuito.

Un circuito eléctrico tiene que tener estas partes, o ser parte de ellas.

Por el tipo de señal:

De corriente continua De corriente alterna Mixtos

Por el tipo de régimen:

Periódico Transitorio Permanente

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Por el tipo de componentes:

Eléctricos: Resistivos, inductivos, capacitivos y mixtos Electrónicos: digitales, analógicos y mixtos

FORMAS DE DESOLDAR COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE UN CIRCUITO IMPRESO

MEDIANTE UN DESOLDADOR. Hay varios modelos, se derrite el estaño y se aspira. Es sencillo, pero requiere tener la punta del soldador limpia para que transmita bien el calor. Yo utilizo un DESOLDADOR DE PERA.

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MALLA PARA DESOLDAR

Se trata de una tira, con filamentos entrelazados, que se pone encima de la soldadura. Se calienta con la punta del soldador y al deshacerse absorbe el estaño. Únicamente lo uso, cuando no se puede utilizar el desoldador. En varias webs, comentan que este método es muy bueno para componentes SMD (las patillas no atraviesan la placa, sino que van soldadas a la superficie)

Con el método alternativo de desoldar masivamente. De este método hablamos en otro post, y aunque yo no he conseguido buenos resultados, hay gente que sí que lo utiliza. Recordad quitar antes los condensadores electrolíticos para que no exploten

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