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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS EC 2286 PRACTICA Nº 2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE MEDICIONES ELÉCTRICAS INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA CORRIENTE DIRECTA (DC) Objetivos Aplicar los conceptos fundamentales del área de las mediciones eléctricas: tipos y métodos de medición, tipos de errores, cálculo de errores porcentuales. Interpretar las características nominales descritas para los instrumentos de medición. Conectar adecuadamente los diversos instrumentos de medición disponibles en el laboratorio para las mediciones en DC: voltímetros, amperímetros y multímetros tanto analógicos como digitales. Aprender a leer en las diversas escalas de los instrumentos de medición. Aprender a realizar mediciones de resistencias en DC aplicando diferentes procedimientos: Mediciones directas, mediciones indirectas y el Puente de Wheatstone. Preparación 1.- Explique la diferencia entre medición directa e indirecta. 2.- Describa los siguientes métodos de medición: 2.1.- Por deflexión. 2.2.- Por detección de cero. 2.3.- Comparación. 2.4.- Sustitución. 2.5.- Diferencial. 3.- Defina los tipos de errores que se pueden cometer durante el proceso de medición y la forma de evitarlos o corregirlos. 3.1.- Errores grandes. 3.2.- Errores sistemáticos: 3.2.1.- Del instrumento. 3.2.2.- Del método utilizado. 3.2.3.- Por condiciones ambientales. 3.2.4.- De observación. 9

4.- Defina los términos que se aplican en los instrumentos de medición disponibles en el laboratorio: 4.1.- Exactitud. 4.2.- Precisión. 4.3.- Error. 4.4.- Corrección. 4.5.- Resolución. 4.6.- Sensibilidad. 4.7.- Gama. 4.8.- Escala. 4.9.- Linealidad. 4.10.- Respuesta dinámica: Error dinámico, sobre-alcance, tiempo nulo y tiempo de respuesta. 5.- Haga un esquema y describa brevemente el principio de operación del Galvanómetro de D'Arsonval. 6.- Haga un esquema y describa el principio de construcción de los amperímetros analógicos a partir del Galvanómetro de D'Arsonval (aplicación del Divisor de Corriente). 7.- La Figura 3.1 muestra el circuito para determinar la resistencia interna de las escalas de un instrumento (galvanómetro o amperímetro) aplicando el método de sustitución. Explique el procedimiento a seguir y especifique cuáles son las precauciones que se deben tomar para no dañar el instrumento durante la medida. Figura 3.1.- Circuito para determinar la resistencia interna de las escalas de un instrumento 8.- Haga un esquema y describa el principio de construcción de los voltímetros analógicos a partir del Galvanómetro de D'Arsonval (aplicación del Divisor de Voltaje). 9.- Indique cómo se utiliza el parámetro Ω/V de un voltímetro para determinar la resistencia de cada escala. 10.- Haga un esquema y describa el principio de construcción del óhmetro básico a partir del Galvanómetro de D'Arsonval. 10

11.- La Figura 3.2 muestra dos circuitos para medir el valor real de una resistencia de forma indirecta utilizando un amperímetro y un voltímetro. Explique el procedimiento a seguir en cada caso, indique el error sistemático que se comete en cada uno de los circuitos debido a la existencia de las resistencias internas de los instrumentos utilizados, y especifique para qué rango de valores de resistencias es aplicable cada uno de dichos circuitos (en relación con los valores de las resistencias internas de los instrumentos). (a) Primer circuito: Método 1 (b) Segundo circuito: Método 2 Figura 3.2.- Circuitos para medir el valor real de una resistencia utilizando un amperímetro y un voltímetro 12.- La Figura 3.3 muestra el circuito de un Puente de Wheatstone. Describa brevemente su principio de operación y escriba la ecuación fundamental para obtener el valor de la resistencia a medir. Figura 3.3.- Puente de Wheatstone 13.- Indique los factores de los que depende la exactitud de la medición de resistencias realizada con un Puente de Wheatstone. 14.- Defina la sensibilidad del Puente de Wheatstone. 11

Grupo Nº Nombre Nombre Fecha Trabajo de Laboratorio Práctica Nº 2 1.- Recuerde que al entrar al laboratorio tiene que llenar la hoja de asistencia. 2.- Encienda su mesón de trabajo. 3.- Si al iniciar la práctica encuentra faltas ó fallas en el equipo o en partes del mesón de trabajo que le corresponde (equipos de medición, cables, computador, monitor, ratón, cornetas, Variac, portafusibles, fusibles, puntas del osciloscopio, interruptores, tomacorrientes, fuente de poder DC, generador de funciones, etc.), notifíquelo inmediatamente al profesor. 4.- Para el amperímetro analógico que tiene a su disposición, determine y registre la gama, identifique las escalas, y determine la resolución y la sensibilidad para cada escala. MARCA MODELO SERIAL Nº BIEN NACIONAL GAMA AMPERÍMETRO DC Escala Resolución Sensibilidad 5.- Determine la resistencia interna de las escalas del amperímetro con el método de sustitución, utilizando el circuito de la Figura 3.1. Dibuje a continuación el circuito, indicando el valor de todos los componentes. Al hacer las conexiones de los instrumentos, tenga cuidado con la polaridad del amperímetro al conectarlo al circuito. Registre los resultados en la tabla. La información sobre las diferentes resistencias internas le será útil para corregir los errores sistemáticos que pueda cometer al realizar otras mediciones. 12

Circuito: Escala Fuente Resistencia Lectura ma Resistencia Valor del %Error DC R p década fabricante 6.- Calcule la linealidad del amperímetro en dos de las escalas. Como recordatorio, a continuación se presenta el procedimiento adecuado para realizar esta medición. Debe utilizar un amperímetro digital, que va a considerar como patrón y realizar los siguientes pasos: a) Monte un circuito con los dos amperímetros, la fuente DC y una resistencia de protección. Dibuje el circuito que va a utilizar, indicando los valores de todos los componentes. b) Ajuste el valor de la fuente DC (o de la resistencia de protección si es variable) para que su amperímetro presente una lectura precisa (sobre una de las divisiones marcadas) en la parte baja de la escala. c) Anote esta lectura I 1 y la lectura correspondiente en el amperímetro patrón I 1P. d) Repita las mediciones para otra posición del amperímetro en la parte baja de la escala, separada de la primera un número dado de divisiones N div (por ejemplo 5), obteniendo I 2 e I 2P. e) Realice mediciones similares para dos posiciones de la parte alta de la escala a fin de obtener I 3 e I 3P, I 4 e I 4P, separadas igualmente el mismo número de divisiones N div. f) Determine la variación de corriente en la parte baja de la escala, aplicando la ecuación: Δ b = (I 2P I 1P ) / N div. g) Determine la variación de corriente en la parte alta de la escala, aplicando la ecuación: Δ a = (I 4P I 3P ) / N div. h) Determine la linealidad en términos porcentuales aplicando la relación: Lin = [(Δ a Δ b ) / Δ b ] x 100%. Cuanto menor sea este número, mejor será la linealidad del instrumento. 13

Circuito: Escala I 1 I 1P I 2 I 2P I 3 I 3P I 4 I 4P Δ b Δ a Lin. 7.- Para el voltímetro analógico que tiene a su disposición, determine y registre la gama, identifique las escalas, y determine la resolución, la sensibilidad y la resistencia interna para cada escala, utilizando para esto último la característica Ω/V del instrumento. MARCA MODELO SERIAL GAMA Nº BIEN NACIONAL VOLTÍMETRO DC Escala Resolución Sensibilidad Característica Ω/V Resistencia interna 14

8.- Identifique las características y las diferentes mediciones que puede realizar con el multímetro analógico a su disposición. MARCA MODELO SERIAL Nº BIEN NACIONAL Escalas Voltímetro DC MULTÍMETRO ANALÓGICO Escalas Voltímetro AC Escalas Amperímetro DC Escalas Amperímetro AC Escalas Ohmetro Otras mediciones 9.- Identifique las características y las diferentes mediciones que puede realizar con el multímetro digital a su disposición. MARCA MODELO SERIAL Nº BIEN NACIONAL Escalas Voltímetro DC MULTÍMETRO DIGITAL Escalas Voltímetro AC Escalas Amperímetro DC Escalas Amperímetro AC Escalas Ohmetro Otras mediciones 15

10.- Anote las características del puente de Wheatstone comercial disponible. MARCA MODELO SERIAL Nº BIEN NACIONAL Fuentes PUENTE DE WHEATSTONE Galvanómetros Rangos de resistencias Controles 11.- Anote las características fundamentales de las resistencias que se le entregan: Valor nominal, tolerancia (a partir de la cual va a determinar el rango de valores dentro de los que puede estar el verdadero valor de cada resistencia) y máxima disipación de potencia. En base a lo anterior calcule la corriente máxima que puede circular por cada resistencia. CARACTERISTICAS DE LAS RESISTENCIAS Valor Nominal Tolerancia Rango de valores Potencia Máxima Corriente Máxima 12.- Determine experimentalmente el valor de las resistencias mediante las siguientes técnicas de medición: El Puente de Wheatstone comercial, (cuyo resultado se tomará como el verdadero valor de cada resistencia, a partir del cual se realizará el cálculo del error), el Óhmetro Analógico, el Óhmetro Digital y las dos configuraciones circuitales para realizar mediciones indirectas con voltímetros y amperímetros presentadas en la figura 3.2. Registre los resultados en las siguientes tablas y realice los cálculos de errores porcentuales correspondientes. MEDICIÓN CON EL PUENTE DE WHEATSTONE Valor nominal Valor Puente de Wheatstone Dentro de tolerancia? 16

MEDICIONES DIRECTAS CON ÓHMETROS ANALOGICOS Y DIGITALES Valor Nominal Valor verdadero Ohmetro Analógico Error porcentual Ohmetro Digital Error Porcentual Valor nominal MEDICIÓN INDIRECTA CON VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO. MÉTODO 1 V 1 Escala Rint. A 1 Escala Rint. R 1 =V 1 /A 1 Valor Volt. Volt. Amp. Amp. verd % Error Valor nominal MEDICIÓN INDIRECTA CON VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO. MÉTODO 2 V 2 Escala Rint. A 2 Escala Rint. R 2 =V 2 /A 2 Valor Volt. Volt. Amp. Amp. verd % Error 13.- Al finalizar la práctica, muéstrele a su profesor todas las anotaciones de las medidas realizadas. 14.- Ordene el mesón antes de retirarse del aula, incluyendo las sillas. 15.- Recuerde anotar la hora de salida en la hoja de asistencia. 17

Informe Todo Informe debe atenerse a las normas generales establecidas, esto es, debe presentarse en papel blanco, escrito en una sola cara, con la siguiente estructura: La Página de Presentación, el Resumen, el Índice, el Marco Teórico, la Metodología, los Resultados (el trabajo realizado en el laboratorio), el Análisis de Resultados, las Conclusiones, la Bibliografía y los Anexos (en los que deben estar los Pre-Informes). Revise el documento "Preparación, trabajo en el Laboratorio y elaboración de informes". Todas las páginas deben estar numeradas, como se explica en el documento correspondiente. Para facilitar la elaboración del Informe, a continuación se indican los contenidos de las diferentes secciones: I.-En el Marco Teórico, haga un resumen de una página sobre los conceptos fundamentales relacionados con los tipos y métodos de medición y con los tipos de errores que pueden cometerse, así como los procedimientos para evitarlos o corregirlos. En una segunda página, haga una breve descripción del Galvanómetro de D Arsonval y del principio de construcción de amperímetros y voltímetros analógicos. II.-En la Metodología, describa muy brevemente los circuitos y los procedimientos de medición utilizados para medir la resistencia interna de las escalas del amperímetro, la linealidad del amperímetro y el valor real de las resistencias bajo prueba utilizando diferentes métodos, indicando los valores nominales de los componentes empleados en cada circuito. III.-En los Resultados, además de colocar los datos obtenidos en el laboratorio, calcule lo siguiente: a) A partir de los datos registrados durante la determinación de la linealidad del amperímetro analógico, determine el error porcentual de las medidas realizadas con el mismo, al ser comparadas con los resultados obtenidos con el amperímetro digital, considerando a éste como patrón. IV.-En el Análisis de Resultados: a) Escriba sus observaciones sobre la exactitud del amperímetro analógico, cuando se toma el amperímetro digital como patrón. b) Escriba sus observaciones sobre la precisión del amperímetro analógico y del digital. c) Escriba sus observaciones sobre la linealidad del amperímetro analógico. d) Indique cuáles de los resultados de las mediciones de los valores de las resistencias se encuentran dentro del rango de tolerancia de dichas resistencias y cuáles no. Utilice los valores de las resistencias internas del amperímetro y el voltímetro para explicar los resultados obtenidos al realizar las mediciones del valor de las resistencias aplicando las dos configuraciones circuitales presentadas en la figura 3.2. V.-En las Conclusiones, explique la importancia de realizar cuidadosamente las mediciones eléctricas, procurando evitar los errores sistemáticos. Incluya sus conclusiones sobre la precisión y exactitud de los distintos métodos utilizados para medir la resistencia bajo prueba. Bibliografía VI.-Recuerde incluir los Pre-Informes de los miembros del grupo en los Anexos. 1.- Laboratorios de Circuitos Electrónicos, Guía Teórica versión electrónica, ubicada en la página web del laboratorio C, http://www.labc.usb.ve, enlace a "Páginas web de Asignaturas", EC2286 - Laboratorio de Mediciones Eléctricas (para Ing. Eléctrica) 2012 18