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ESCUELA DE FÍSICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN LABORATORIO DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD Y PRÁCTICA N° 01 GRUPO N°
MAGNETISMO TEMA : EQUIPO DE MEDIDA Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS HORA:12DÍA: 26 EQUIPO N°:6 14
DOCENTE: MONITOR: Mario INTEGRANT 1. ES 2. 1. Medida de diferencias de potencial eléctrico con el multímetro Tabla 1. Valores de voltaje Valor nominal Fuente DC (4.1.d)
9.9V ± 0.1V
Valor medido 9.93V
±
0.01V Fuente DC (4.1.e)
9.9V ± 0.1V
-9.92V ± 0.01V
Batería (4.1.g)
9 V ±1 V
8.17V ± 0.01 V
Tomacorriente (4.1.h)
120 V ± 1V
122.5
V ±1V
Diga a que se debe la diferencia en los valores medidos en 4.1.d y 4.1.e Es debido al inversión de la polaridad ya fuente DC posee un polo positivo (catado) y un polo negativo (anodo)
Si hay diferencia entre el valor medido y el valor nominal, de algunas razones que la justifiquen.
Como se puede observar en la tabla para la batería tiene un valor 9 V
±1 V , el multímetro
arrojo 8.17V ± 0.01V esto se debe a que la batería se encontraba con un bajo nivel de energía eléctrica por el uso, en el toma corriente la intensidad varia con el tiempo. Por lo tanto la tensión o voltaje también varía con el tiempo entonces al ser medido con el multímetro un arrojo un voltaje en ese instante ya sea menor o mayor con respecto la tensión de referencia (120 V
± 1V).
2. Medida de continuidad Valor de la resistencia del potenciómetro, inmediatamente deja de sonar el multímetro:
R=
104.0
Ω ±
0.1
Ω
3. Medida de los valores de resistencia Tabla 3. Medida de los valores de resistencia Código de colores Valor nominal
± 0..5 Ω
10 Ω
Tolerancia
0.05 Ω
± 0.028 M Ω 0,0005M Ω
0.560 M Ω
± 0,0028 m 0,0005M Ω
0,0560 m Ω
Multímetro
Valor mínimo
Valor máximo
9.5 Ω
10.5 Ω
0.532 M Ω
0.588 M Ω
Valor medido
9.9 Ω
0.553 M Ω
± 0.001M Ω
0.054 M Ω
± 0.001 M Ω
1.035 M Ω
± 0.001 M Ω
0.019 M Ω
± -0.001 M Ω
Ω 1MΩ 0,02 M Ω
± 0,05 M Ω
± 0,00105 M
0,0005 MΩ 0,0005 MΩ
Ω 18 kΩ
± 0,9 kΩ
0,005 kΩ
17.74 kΩ
± 0.01 kΩ
¿Los valores medidos de las diferentes resistencias están dentro del rango esperado?
¿El valor de la tolerancia si es un parámetro confiable para las resistencias?
4. Medida de los valores de capacitancia Tabla 4. Medida de los valores de capacitancia Código numérico Valor nominal 100n F ± 1n
Tolerancia 10 n F
Valor mínimo 90 n F
Multímetro Valor máximo 110 n F
F 15.00 n F
Valor medido 96.6 n F ±0.1 n
F 0.75 n F
14.25 n F
15.75 n F
±0.75 n F
14.9 n F ±0.1 n
F 91.3 µ F ± 0.1µ
100 µ
F 99.9 µ F ±0.1 µ
100 µ
F 10.0 n F ±0.5 n
0.5 n F
9.5 n F
10.5 n F
F 100 n F ± 5 n
F 5n F
95 n F
105n F
F 2.0 n F ± 0.2 n
F
09.1 n F ± 0.1 n
102.2 n F ±0.1 n
F 0.2 n F
1.8 n F
2.2 n F
01.9 n F ±0.1 n
F
¿Los valores medidos de los diferentes capacitores están dentro del rango esperado? No, como se puede ver en el tabla el valor para del capacitor 103J es 10.0 n
F ±0.5 n F , valor
tomado directamente con el multímetro arrojo un valor de 09.1 n F ± 0.1 n F
la cual no se
encuentra dentro los limites variar el valor teórico o nominal impuesto por la tolerancia del capacitor. Además encontramos otro dato inusual para el valor nominal 100 µ, la cual al medir la capacitancia arrojo 91.3 µ F ± 0.1µ F , dado que este capacitor no tiene una tolerancia definida, el valore de su capacitancia medido con el multímetro tiene que ser apropiadamente igual lo cual podemos inferir que este capacitor se encuentra en mal estado.
¿El valor de la tolerancia si es un parámetro confiable para los capacitores?
Si, ya que nos permite definir con precisión donde oscila el valor nominal del capacitor, y así poder identificar el estado en que se encuentra el capacitor, además lo podemos asociar con la calidad en su fabricación.