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APUNTES DE LABORATORIOS DE ELECTRONICA
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CIRCUITOS EN CORRIENTE CONTINUA PRACTICA Nº 1
I.- OBJETIVOS
II.- FUNDAMENTO TEORICO AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS
Los instrumentos mas comunes para medir el potencial o la corriente utilizan un dispositivo denominado galvanómetro de D’arsonval. En el campo magnético de un imán de un imán permanente se coloca una bobina de cable fino giratoria, como se observa en la Fig. 1. Cuando pasa corriente por la bobina, el campo magnético ejerce sobre ella un torque que es proporcional a la corriente. Un resorte se opone al torque, en una acción similar a la de la cuerda de un reloj sobre el volante, ejerciendo un torque restaurador proporcional al desplazamiento angular. La desviación angular de la aguja indicadora unida a la bobina móvil es entonces directamente proporcional a la corriente de la bobina y puede calibrase el dispositivo para medir la corriente. La desviación máxima diseñada para el medidor, normalmente entre 90º y 120º, se denomina desviación a fondo de escala. La corriente necesaria para producir esta desviación (normalmente entre 10 mA y 10 mA ) y la resistencia de la bobina ( típicamente entre 10 y 1000 Ohmios) son las características esenciales del medidor.
Consideremos a continuación la utilización del medidor de D’Arsonval como instrumento de medición de la corriente, llamado normalmente amperímetro. Para medir la corriente de un circuito, debe insertarse un amperímetro en serie con el circuito de modo que la corriente que se desea medir pase realmente a través de él. Evidentemente, es deseable que la resistencia del instrumento sea mucho menor que la del resto del circuito, de modo que cuando se acopla el instrumento no varíe lo que queremos medir. Un amperímetro ideal debería tener resistencia nula.
Es mas, el alcance de funcionamiento del galvanómetro, si se utiliza sin modificación alguna, está limitada a una corriente máxima de 1 mA. Este intervalo puede ampliarse y reducir al mismo tiempo la resistencia equivalente, conectando una pequeña resistencia RSH en paralelo con la bobina móvil, como se muestra en la fig. 2. El resistor en paralelo se denomina shunt; su efecto es permitir que parte de la corriente del circuito I se desvíe del medidor y pase por el shunt. Vamos a considerar ahora la construcción de un voltímetro. Este instrumento mide las diferencias de potencial entre dos puntos, y sus terminales deben conectarse a estos puntos. Un voltímetro ideal tiene una resistencia infinita. AMPLIACION DEL RANGO DEL AMPERIMETRO
Donde : Ii = Corriente necesaria para llevar la aguja a desviación máxima. Ri = Resistencia interna del galvanómetro IRango = Nuevo rango de corriente RSh = Resistencia en paralelo para ampliar el rango del amperímetro. AMPLIACION DEL RANGO DEL VOLTIMETRO
Donde: Ri = Resistencia interna del voltímetro Vi = Rango de voltaje del voltímetro VRango = Nuevo rango de voltaje RS = Resistencia en serie para ampliar el rango del voltímetro.
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA INTERNA DE LA FUENTE DE CORRIENTE CONTINUA
II .- MATERIALES Y EQUIPO
F : Fuente VCC = 0-10 V Heath EUW-17 (AC 110V) A : Amperímetro I = 1, 10 100 mA Weston Model 660 mA : Galvanómetro Heath EUW-18 RN : Caja de Resistencias Heath EU-30A R : Resistencia variable de 15 a 10 KW Heath EU-28A Rsh : 10 W V : Galvanómetro en 2.5 V Weston Model 660
III.- PROCEDIMIENTO
CUESTIONARIO 1.- Explique porqué RN = Ri para el método usado en el amperímetro
2.- Razónese porque el voltímetro y el amperímetro con sus características permite medir E e I respectivamente.
3.- Qué significado tiene la sensibilidad del voltímetro. La sensibilidad del voltímetro relaciona la resistencia que tiene por cada voltio. Mientras mas resistencia interna tenga menos corriente tomará y no afectara al circuito a medir. |
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