El multímetro o tester se usa para medir magnitudes eléctricas tales como la tensión (En Volts), la corriente (en Ampéres) y la resistencia (en Ohms).
Consta de dos puntas con las cuales tomas la medición en el punto del circuito que te interesa.
Y también tiene una llave selectora donde se indica la escala en la cual vas a medir la parte del circuito seleccionada, si no es colocada la escala correspondiente, es probable que el multímetro se queme, aunque hoy en día muchos son con auto rango, pero igual debes tener cuidado.
Consta de dos puntas con las cuales tomas la medición en el punto del circuito que te interesa.
Y también tiene una llave selectora donde se indica la escala en la cual vas a medir la parte del circuito seleccionada, si no es colocada la escala correspondiente, es probable que el multímetro se queme, aunque hoy en día muchos son con auto rango, pero igual debes tener cuidado.
Que se puede medir con el multimetro
Un multímetro, también denominado polímetro,[1] tester o multitester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma (con alguna variante añadida).
Proceso para medir la resistencia
La resistencia tiene como simbolo
Y las instrucciones para llevar a cabo una medición son:
- Se selecciona, en el Multímetro en la unidad ohmios.
- Se selecciona la escala adecuada.
Para medir una resistencia con el Multímetro, éste tiene que ubicarse con las puntas en los extremos del elemento a medir (en paralelo) y se obtiene la lectura en la pantalla.
Lo ideal es que el elemento a medir, una resistencia en este caso, no esté alimentado por ninguna fuente de poder (V).
El multímetro en ohmiómetro hace circular una corriente I por la resistencia para poder obtener el valor de ésta.
Proceso para medir la continuidad
- Preparación del medidor para un control de continuidad
Asegurarse de que no hay potencia conectada en los circuitos donde se probara continuidad. Luego preparar el multímetro digital para probar el voltaje insertando el cable de la sonda negra en el puerto “común” de entrada y el cable de la sonda roja en el puerto de entrada de “Voltios/Ohmios”. - Control del funcionamiento del medidor
Gire el dial giratorio del multímetro al modo que incluye el termino “Continuidad”. El Indicador Digital ahora debería
dar una lectura “Fuera de Limites” Indicando que no hay una conexión de circuito continua entre las dos sondas. Ponga en contacto los extremos de las sondas. El indicador debería ahora dar una lectura de cero, lo que indica que no hay resistencia. Esto significa que hay un circuito contínuo a través de las sondas. Algunos medidores también indican continuidad con un tono audible. - Control de un fusible
Un uso típico de esta prueba es el de determinar si un fusible necesita reemplazarse. Si un fusible ha sido sobrecargado y “quemado”, no completara un circuito cuando se usa un multímetro para probarlo. Para controlar esto, coloque la sonda negra en un extremo del fusible y la sonda roja en el otro extremo. Si el fusible esta funcionando correctamente entonces la lectura será igual a cero indicando un circuito completo o “cerrado”. Si el fusible esta abierto, entonces no habrá ninguna lectura y ningún tono, indicando un circuito incompleto o “abierto”. - Otros usos de la prueba de continuidad
La prueba de continuidad se usa para controlar un circuito que ha sido abierto por la rotura de un cable o cable aislado, o causada por un componente que se ha desconectado. La misma prueba también puede confirmar si hay continuidad entre componentes que se supone que no deben estar conectados. Cuando esto ocurre, se conoce como “corto circuito”. Esta prueba también puede usarse para controlar circuitos que se sospecha tienen alta resistencia.
Proceso para medir el voltaje
Medición de voltajes
Instale las 4 baterias en el portapilas y prepare el multímetro para medir los 6 volts que entrega
el conjunto de baterias. Preparar el multímetro requiere los siguientes pasos: i) Colocar las puntas de prueba
en su lugar correspondiente: punta Negra en entrada "Común", punta Roja en "V-Ohms", ii) Colocar la
perilla en la posición adecuada (V DC en escala mayor o igual a 6) y iii) Encender el multímetro.
Mida el voltaje que entrega el conjunto de baterías colocando una punta en cada contacto de
salida del portapilas. ¿Qué número aparece en la pantalla del multímetro?
Intercambia las puntas en los contactos de salida del portapilas. ¿Qué número aparece en la
pantalla del multímetro?
Nota: Una de las mediciones anteriores deberá aparecer con un signo negativo , lo que indica que
el voltaje medido tiene una polaridad invertida con respecto a las puntas del DMM.
Proceso para medir el amperaje
Uso del Amperímetro
· Es necesario conectarlo en serie con el circuito
· Se debe tener un aproximado de corriente a medir ya que si es mayor de la escala del amperímetro, lo puede dañar. Por lo tanto, la corriente debe ser menor de la escala del amperímetro
· Cada instrumento tiene marcado la posición en que se debe utilizar: horizontal, vertical o inclinada. Si no se siguen estas reglas, las medidas no serían del todo confiable y se puede dañar el eje que soporta la aguja.
· Todo instrumento debe ser inicialmente ajustado en cero.
· Las lecturas tienden a ser más exactas cuando las medidas que se toman están intermedias a al escala del instrumento.
· Nunca se debe conectar un amperímetro con un circuito que este energizado.
Utilidad del Amperímetro
Su principal, conocer la cantidad de corriente que circula por un conductor en todo momento, y ayuda al buen funcionamiento de los equipos, detectando alzas y bajas repentinas durante el funcionamiento. Además, muchos Laboratorios lo usan al reparar y averiguar subidas de corriente para evitar el malfuncionamiento de un equipo
Se usa además con un Voltímetro para obtener los valores de resistencias aplicando la Ley de Ohm. A esta técnica se le denomina el “Método del Voltímetro – Amperímetro
Cual es la maxima cantidad de amperaje que soporta una persona
No se trata de cuanto voltaje soporte, si no de la corriente que circulará por tu cuerpo debido a ese voltaje y de la resistencia que presenta la piel al paso de la corriente y por donde circule.
Por ejemplo la gente que hace instalaciones electricas facilmente toca tensiones de 120 V y hasta 220 Volts porque ya sus callocidades se lo permite, pero si el contacto fuera a traves de una herida, seguramente moririan. Existe gente y yo lo he visto, que soporta tensiones de 23 kV y llega a vivir pero las quemaduras internas que le produce son muy dolorosas tardando meses en curarse y gente que le ha caido un rayo y ha vivido tambien.
No puedes separar voltaje de corriente, el voltaje es la causa y corriente es el efecto.
Existen modelos electricos del cuerpo humano y tablas del efecto de la corriente si circulara por este, proporcionados por el IEEE, Instituto de Ingenieros Electricos y Electronicos.
Por ejemplo la gente que hace instalaciones electricas facilmente toca tensiones de 120 V y hasta 220 Volts porque ya sus callocidades se lo permite, pero si el contacto fuera a traves de una herida, seguramente moririan. Existe gente y yo lo he visto, que soporta tensiones de 23 kV y llega a vivir pero las quemaduras internas que le produce son muy dolorosas tardando meses en curarse y gente que le ha caido un rayo y ha vivido tambien.
No puedes separar voltaje de corriente, el voltaje es la causa y corriente es el efecto.
Existen modelos electricos del cuerpo humano y tablas del efecto de la corriente si circulara por este, proporcionados por el IEEE, Instituto de Ingenieros Electricos y Electronicos.