Laboratorio Circuito DC

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  Página N° 1 de 13 LABORATORIO DE CIRCUITOS DC PRACTICA Nº 1 Medición de resistencias con el multímetro digital. Objetivos: 1.- Conocer y utilizar el protoboard (placa experimental) para implementar circuitos sencillos. 2.- Conocer y utilizar las funciones básicas del multímetro digital (DMM: Digital Multi Meter , “Tester”) para medir voltajes, corrientes y resistencias 3.- Comprobar prácticamente la Ley de Ohm en circuitos con resistencias en serie y en paralelo. Material necesario: Esta práctica se realizará individualmente. Cada persona requiere el siguiente material:  Un protoboard mediano.  Paquete de resistencias de varios Ohms, 1/4 de watt. El multímetro digital El multímetro digital (DMM, por sus siglas en inglés) es el instrumento de laboratorio que nos permite medir estos parámetros. Puede configurarse como voltímetro para medir voltajes entre 2 puntos, puede configurarse como amperímetro para medir la corriente que circula por alguna rama o componente de los circuitos eléctricos y se puede configurar como ohmetro para medir la resistencia eléctrica de algún componente o determinar la continuidad de los conductores eléctricos. Para medir resistencia, el circuito debe estar desenergizado (pasivo) y las puntas del DMM se conectan en paralelo con el (los) elemento(s) de los que se quiere conocer su resistencia eléctrica.

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LABORATORIO DE CIRCUITOS DCPRACTICA Nº 1

Medición de resistencias con el multímetro digital.

Objetivos:

1.- Conocer y utilizar el protoboard (placa experimental) paraimplementar circuitos sencillos.

2.- Conocer y utilizar las funciones básicas del multímetro digital (DMM:Digital Multi Meter , “Tester”) para medir voltajes, corrientes y resistencias

3.- Comprobar prácticamente la Ley de Ohm en circuitos conresistencias en serie y en paralelo.

Material necesario:

Esta práctica se realizará individualmente. Cada persona requiere elsiguiente material:

  Un protoboard mediano.

  Paquete de resistencias de varios Ohms, 1/4 de watt.

El multímetro digital

El multímetro digital (DMM, por sus siglas en inglés) es el instrumento delaboratorio que nos permite medir estos parámetros.

Puede configurarse como voltímetro para medir voltajes entre 2 puntos,puede configurarse como amperímetro para medir la corriente quecircula por alguna rama o componente de los circuitos eléctricos y sepuede configurar como ohmetro para medir la resistencia eléctrica dealgún componente o determinar la continuidad de los conductoreseléctricos.

  Para medir resistencia, el circuito debe estar desenergizado (pasivo)y las puntas del DMM se conectan en paralelo con el (los)elemento(s) de los que se quiere conocer su resistencia eléctrica.

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El uso del protoboard

El ensamble del prototipo de un circuito se hace sobre un elementodenominado protoboard, tablero de prototipo (Figura 1). El protoboard

permite montar y modificar fácil y rápidamente circuitos electrónicos sinnecesidad de soldaduras, y muchas veces, sin herramientas.

Una vez que el circuito bajo experimentación está funcionandocorrectamente sobre el protoboard, puede procederse a suconstrucción en forma definitiva sobre un circuito impreso utilizandosoldaduras para fijar e interconectar los componentes.

Las perforaciones del protoboard están separadas entre sí por unadistancia de 0,1", distancia que corresponde a la separación entre pineso terminales de los circuitos integrados, principales componentes de los

circuitos electrónicos actuales.

Al insertar las terminales de los componentes en las perforaciones delprotoboard, el contacto eléctrico se realiza a través de laminillas que noestán visibles, ya que se encuentran por debajo de la cubierta plásticaaislante.

Esta disposición también permite instalar fácilmente los demáscomponentes electrónicos tales como transistores, resistencias ycapacitores, entre otros.

Para hacer las uniones entre puntos distantes de los circuitos, se utilizaalambre calibre 22 (alambre usado en los cables UTP).

Figura 1: Fotografía de un protoboard

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Figura 2: Esquema de conexiones del protoboard

Esquema de conexiones en el protoboard

Como se observa en la Figura 4, las columnas de orificios tienen cincoperforaciones que se conectan entre sí en forma vertical. Sin embargoentre una columna y otra no existe contacto.

Además, existe un canal central a manera de separador, cuyadistancia es igual a la que existe entre las filas de terminales de loscircuitos integrados. Esto es con el fin de poder ubicar sobre dichaseparación, todos los circuitos integrados que utilice el prototipo.

Las columnas a cada lado del canal central no están unidas entre sí, loque establece dos áreas de conexiones para el circuito. Los contactosde las filas externas se unen entre sí pero en forma horizontal y reciben elnombre de buses.

Las mayorías de los protoboards tienen dos buses a cada lado,normalmente indicados por líneas azul y roja. Estos buses son utilizadosnormalmente para realizar las conexiones de alimentación y tierra(positivo y negativo de la batería) y así tener los polos de la bateríaaccesibles desde cualquier punto del circuito donde sean necesarios.

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Multímetro digital

ACTIVIDADES

1. Conocimiento del multímetro.

1.1 ¿Cuál es la marca y el modelo del multímetro que estás utilizando?

 _________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Qué debe hacer para encender el multímetro?

 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

1.3 ¿Cuántas y cuáles son las posiciones del multímetro para medir voltajesde corriente directa (V DC)?

 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

1.4 ¿Cuántas y cuáles son las posiciones del multímetro para medir corrientes de DC (A DC)?

 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

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1.5 ¿Cuántas y cuáles son las posiciones del multímetro para medir resistencias (Ohms)?

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

1.6 ¿Qué otras funciones y posiciones tiene el multímetro que estásusando?

 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

2. Medición de resistencias

Prepare el multímetro para medir resistencias ejecutando los siguientespasos:

I- Colocar las puntas de prueba en su lugar correspondiente: punta Negraen entrada "Común", punta Roja en "V-Ohms",

II-Colocar la perilla en la posición adecuada (Ohms en la escalaadecuada) y;

III-Encender el multímetro.2.1 Colocar las resistencias a medir sobre la mesa de manera que susalambres de conexión estén libres y fácilmente accesibles. Colocar laspuntas del multímetro una en cada alambre de conexión de la resistenciay reporte el resultado en la tabla siguiente:

Resistencia Colores Valor Teórico Valor Medido

1

2

3

4

5

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Montaje:

2.2 ¿Que sucede durante la medición de resistencias si intercambia laspuntas entre los alambres de conexión de las resistencias?

 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

3. Comprobación de la Ley de Ohm en Resistencias en serie:

Ensamble el siguiente circuito con resistencias en serie:

3.1 Compruebe que la resistencia equivalente calculada corresponde a laresistencia equivalente medida.

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Resistencia Colores Valor Teórico Valor Medido

1

2

3

4

5

Req NO APLICA

4. Comprobación de la Ley de Ohm en Resistencias en paralelo:

Ensamble el siguiente circuito con resistencias en paralelo:

4.1 Compruebe que la resistencia equivalente calculada corresponde a laresistencia equivalente medida.

Resistencia Colores Valor Teórico Valor Medido

1

2

3

4

5

Req NO APLICA

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5. Comprobación de la Ley de Ohm en Resistencias en serie-paralelo

Ensamble el siguiente circuito con resistencias en serie-paralelo:

5.1 Compruebe que la resistencia equivalente calculada corresponde a laresistencia equivalente medida.

Resistencia Colores Valor Teórico Valor Medido

1

2

3

4

5

Req NO APLICA

Ensamble el siguiente circuito con resistencias en serie-paralelo:

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5.2 Compruebe que la resistencia equivalente calculada corresponde a laresistencia equivalente medida.

Resistencia Colores Valor Teórico Valor Medido

1

2

3

4

5

6

Req NO APLICA

Ensamble el siguiente circuito con resistencias en serie-paralelo:

5.3 Compruebe que la resistencia equivalente calculada corresponde a laresistencia equivalente medida.

Resistencia Colores Valor Teórico Valor Medido

1

2

3

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Req NO APLICA

Ensamble el siguiente circuito con resistencias en serie-paralelo:

5.4 Compruebe que la resistencia equivalente calculada corresponde a laresistencia equivalente medida.

Resistencia Colores Valor Teórico Valor Medido

1

2

3

4

5

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Req NO APLICA

6.- Comentarios y conclusiones

 ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ________________________ 

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ANEXO

I-Resistencias  – Rango de valores típicos

Disipación de potencia:

Normalmente, en electrónica utilizamos pequeños valores de tensión y decorriente. Las resistencias utilizadas disipan pequeños valores de potencia.Hoy en día, valores típicos de potencia disipada son 1/4 W, 1/3 W, 1/2 W, 1W y también mayores. En el otro extremo de las escala, para trabajo enelectricidad, están disponibles valores de 100 W y mayores.

Si bien el valor de disipación de potencia a utilizar depende de lasnecesidades, un valor razonable es ¼ W y este será el valor que utilizaremosen nuestras prácticas excepto que se indique un valor diferente.

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Código de Colores de Resistencias: