Tema 0: Protoboard y Polímetro digital.
ÍNDICE 1. PROTOBOARD
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1.1. Definición .................................................................................................................................................... 2 1.2. Detalle de conexiones de la placa de montaje ................................................................................ 3 1.3. Recomendaciones para el uso de la Protoboard .............................................................................. 4
2. POLÍMETRO
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DIGITAL
2.1. Funciones del medidor ............................................................................................................................ 4 2.2. Indicadores ............................................................................................................................................... 4 2.3. Mediciones: I, V, R .................................................................................................................................. 5 2.4. Prueba de continuidad............................................................................................................................ 6 2.5. Prueba de diodos ..................................................................................................................................... 6 2.6. El polímetro no funciona........................................................................................................................ 7 2.7. Cambio del fusible ................................................................................................................................... 8 2.8. ¿Qué puedo hacer con un polímetro en la casa? .......................................................................... 10 2.9. Lo que no debo hacer con mi polímetro .......................................................................................... 10
Encarnación Marín Caballero
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1. PROTOBOARD 1.1. Definición Protoboard o placa de montaje electrónico es una herramienta ideal para la experimentación electrónica. En esta tableta se pueden montar, ensamblar circuitos electrónicos con suma facilidad y rapidez. También se puede modificar el circuito al instante, cuando uno quiera, y lo más importante no requiere soldadura en la construcción del circuito a experimentar .
Esta placa tiene varios agujeros u orificios ordenados de manera especial, debajo de estos agujeros, se encuentran unas láminas metálicas que forman contactos, cada orificio acepta o puede alojar una patita o terminal de un componente o la punta de un alambre . Internamente estos agujeros están conectados entre sí, o cortocircuitados en grupos verticales y horizontales , que detallamos en la siguiente figura:
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1.2. Detalle de conexiones de la placa de montaje En la siguiente figura se muestra las conexiones internas de cada uno de los puntos de unión.
Como se puede observar en la siguiente figura las líneas verdes indican que los orificios están conectados entre sí, de manera que si introducimos el terminal de dos o más componentes en los agujeros marcados con líneas verdes, estaremos conectando internamente estos componentes y lo más importante sin hacer uso de la soldadura.
Las líneas horizontales verdes de mayor tamaño se llaman buses y se utilizan generalmente para la alimentación del circuito que puede ser el voltaje positivo y el negativo. Un canal central separa o divide a la protoboard en dos secciones iguales, los circuitos integrados o chip’s deben de colocarse en este canal central como indica la imagen.
Los cinco agujeros en vertical rodeados en azul están conectados entre sí y los puntos en horizontal marcados en rojo también están unidos entre sí.
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1.3. Recomendaciones para el uso de la Protoboard No utilice la protoboard para circuitos de corriente alterna de alto voltaje como 110 V ó 220 V
porque el aislamiento no es suficiente y se pueden generar cortocircuitos.
No inserte en la protoboard componentes o alambres que tengan pines con un diámetro mayor al de los orificios de la protoboard, se aconseja que suelde alambres delgados a los terminales gruesos de los componente.
2. POLÍMETRO
DIGITAL
2.1. Funciones del medidor
2.2. Indicadores
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2.3. Mediciones: I, V, R
Intensidad
Voltaje y Resistencia
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2.4. Prueba de continuidad Para probar la continuidad (que asegura que hay un camino conductor entre dos puntos en el circuito), hay que ajustar el medidor como en la figura de abajo y haga los siguientes pasos: 1.
Inserte el cable rojo de prueba en el terminal V Ω y el cable negro en el terminal COM.
2. Fije el selector giratorio a
y conecte los cables de prueba con el objeto de ser probado.
3. El medidor emite un sonido de forma continua en condición abierto, que es prueba de resistencia ≤ 50 Ω (R ≈ 0).
NOTA:
Apague el suministro eléctrico al circuito antes de hacer una comprobación de continuidad. Si el circuito tiene un interruptor de encendido, puede hacerlo activando el interruptor de “apagado”. Si no hay un interruptor, puede quitar las baterías.
Cuando la prueba de continuidad haya sido completada, desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito bajo prueba y retire los cables de los terminales de entrada.
2.5. Prueba de diodos Use la prueba de diodos para comprobar los diodos, transistores y otros dispositivos semiconductores. La prueba de diodos envía una corriente a través de la unión semiconductora, midiendo la caída de tensión a través de la unión. Una buena unión de silicio cae entre 0,5 V y 0,8 V. Para probar el diodo fuera de un circuito, ajuste el medidor como en la figura de abajo y haga los siguientes pasos: 1.
Inserte el cable rojo de prueba en el terminal V Ω y el cable negro en el terminal COM.
2. Fije el selector giratorio a
.
3. Para las lecturas de caída de tensión en cualquiera de los componentes semiconductores, coloque el cable rojo de prueba en el ánodo del componente y coloque el cable negro de prueba en el cátodo del componente. La polaridad del cable rojo es “+”, mientras que la polaridad del cable de prueba negro es “-“.
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4. El valor medido se muestra en la pantalla y es la caída de tensión del diodo según su polarización:
En un circuito, un diodo en buen estado debe producir una lectura de caída de tensión de 0,5 V a 0,8 V.
La pantalla LCD mostrará OL indicando ya sea circuito abierto o una conexión errónea de polaridad. Polarización directa del diodo
Diodo en buen bueno
Diodo en mal estado
Esta medida de voltaje siempre será inferior a 0,7 V si el diodo es de silicio y 0,3 V si el diodo es de germanio. Debido a que la corriente que proporciona el medidor es insignificante. Midiendo en polarización inversa con el probador de diodos debe de aparecer un 1 en pantalla, en sí no debe medir nada.
NOTA:
Para evitar posibles daños personales, por favor, no trabaje con tensiones de entrada superiores a 60 V DC o 30 V AC rms.
Para evitar daños al medidor o en los dispositivos bajo prueba, desconecte la alimentación del circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de la prueba de diodos.
Conecte los cables a los terminales apropiados como se indica arriba para evitar que el medidor muestre error.
Cuando la prueba de diodo haya sido completada, desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito bajo prueba y retire los cables de los terminales de entrada.
2.6. El polímetro no funciona No entre en pánico. Hay varios errores comunes que pueden ser fácilmente corregidos.
Asegúrese de que su polímetro tiene pilas nuevas.
Algunos polímetros tienen una función de ahorro automático de energía, y se apagarán después de un cierto periodo de inactividad . Si esto sucede, gire el dial del multímetro en “off” y, luego, vuelva a encenderla.
Asegúrese de tener sus sondas conectados a los puertos correctos para lo que usted desea medir (I, V, R).
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Asegúrese de tener la configuración correcta elegida en su dial multímetro para lo que se quiere medir.
Ejemplo: Si necesita medir el voltaje de CC, asegúrese de que no tiene resistencia, tensión de corriente alterna o corriente seleccionados en el dial.
Si el multímetro no es de rango automático, puede que tenga que ajustar manualmente el rango. Si la pantalla del multímetro siempre lee “0”, esto podría significar la escala que ha seleccionado es demasiado alto. Si se lee “OL”, “OVER”, o “1”, la escala que ha seleccionado podría ser demasiado baja.
Ejemplo: Si está tratando de medir el voltaje de una batería de 9 V, pero tiene su multímetro ajustado a 2 V DC, este rango es demasiado pequeño y que tendría que aumentar a un valor más alto, como 20 V DC.
Si todavía no funciona, es posible que haya volado un fusible en su polímetro. La forma de darnos cuenta de que lo hemos fundido, es simplemente que la pantalla nos muestra cero continuamente, aunque estemos midiendo en una zona que sabemos que hay intensidad. Si tuviéramos el fusible en la mano, podríamos ver que el filamento interior está roto.
2.7. Cambio del fusible Algunos polímetros tienen un fusible (o múltiples fusibles) que se queman cuando demasiada corriente fluye a través de ellos, lo que impide más electricidad fluya, y sobre todo ahorra de daños al resto del multímetro. En algunos multímetros, estos fusibles se pueden sustituir si se queman, pero las instrucciones para su sustitución variarán para diferentes modelos de polímetro. Los fusibles generalmente se parecen a pequeños cilindros de vidrio con tapas de metal en el extremo y un alambre delgado corriendo por el medio:
Fusible eléctrico típico Si un fusible se ha quemado, se pondría visiblemente negro o chamuscado. El cable en el interior estaría completamente quemado y ya no será visible. Encarnación Marín Caballero
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Para acceder a los fusibles, tiene que abrir el polímetro. Para ello, siempre desconecte las sondas antes de hacer esto. Una vez abierto nos podemos encontrar con varias posibilidades:
Fusible soportado por pinzas portafusibles: simplemente tirar de él y sale, para poner el nuevo entra por presión.
Fusible soldado a la placa: con un soldador de estaño le aplicamos calor en las soldaduras hasta que se vuelvan líquidas y podamos extraer el fusible, el nuevo lo tenemos que soldar con estaño en el mismo sitio que el anterior.
Fusible incorporado en placa: en algunas ocasiones el fusible está incorporado en la propia placa electrónica (tipo SMD) y, aunque se puede sustituir, es bastante más complicado que en los casos anteriores.
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2.8. ¿Qué puedo hacer con un polímetro en la casa? Recuerde que el propósito principal de un multímetro es para probar los circuitos y componentes eléctricos en un proyecto de experimento o ciencia que implica la electrónica .
¿Qué pasa si usted no tiene un circuito para probar? Aquí hay un par de sugerencias para experimentos rápidas que puedes hacer con un multímetro alrededor de su casa.
Pruebe las baterías. ¿Te has preguntado si un dispositivo o un juguete dejaron de funcionar debido a que las baterías estaban muertas? Con un multímetro, puede hacer que las baterías sean realmente “muerto” antes de reciclarlos ensayando su voltaje. Recuerde que los AA fresca y AAA deben suministrar aproximadamente 1,5 V (una célula alcalina nueva medirá aproximadamente 1,6 V con nada adjunto). Sin embargo, las pilas de manera efectiva “muerto” mucho antes de que lleguen a 0 V. Ejemplo: Si la batería está suministrando 0,7 V, que probablemente no es suficiente para abastecer a la mayoría de los aparatos domésticos que están esperando 1,5 V de la batería.
¿Tiene pilas recargables? Usted puede probar su tensión con el tiempo a medida que se
recargan y, luego, hacer una gráfica de tensión frente al tiempo de carga. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el voltaje deje de aumentar? ¿Es la gráfica una línea recta?
¿Tienes algo que puede desarmar con una placa de circuito en el interior, como un viejo juguete o un control remoto de TV? Utilice la prueba de continuidad en su multímetro para probar qué partes del circuito están conectados directamente entre sí.
Utilice la prueba de continuidad o de medición de resistencia para probar diferentes materiales en su casa. ¿Cuáles son conductores y cuáles son aislantes?
2.9. Lo que no debo hacer con mi polímetro
No use un multímetro para probar la electricidad de los enchufes de la pared de su casa. Pues la electricidad a partir de las tomas de corriente es muy peligrosa y puede causar la muerte.
No conecte las sondas directamente a una batería u otra fuente de alimentación cuando se tiene un ajuste de la medición “actual” seleccionada. Esto hará un “cortocircuito” a través de los terminales de la batería, y una corriente muy alta fluirá a través de su multímetro. Esto probablemente fundirá un fusible, o posiblemente dañar el multímetro.
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