<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
  <post>
    <IP type="integer">0.0.0.0</IP>
    <author-id type="integer">1874</author-id>
    <blog-id type="integer">1930</blog-id>
    <body>
&lt;h2&gt;Medida de Resistencias
&lt;/h2&gt;
  &lt;strong&gt;1. Pre&#225;mbulo&lt;/strong&gt;

  Entendemos por resistencia el&#233;ctrica la oposici&#243;n de los objetos, materiales o instrumentos al paso de la corriente el&#233;ctrica en condiciones de corriente continua y r&#233;gimen estacionario, es decir, cuando en el interior del elemento no existe m&#225;s campo el&#233;ctrico que el necesario para mantener el flujo constante de corriente. Los fen&#243;menos f&#237;sicos de la conducci&#243;n el&#233;ctrica son bien conocidos y el valor de la resistencia el&#233;ctrica ha sido definida cuantitativamente como el cociente entre la diferencia de potencial aplicada entre los extremos del elemento el&#233;ctrico en cuesti&#243;n y la intensidad de la corriente que lo atraviesa.

  El valor de la resistencia, como es bien sabido, depende de la constituci&#243;n del elemento conductor, es decir de su resistividad, y de las dimensiones f&#237;sicas de aqu&#233;l. Por su parte, la resistividad no es estrictamente invariable sino que depende fundamental, aunque no exclusivamente, de la temperatura, y en ocasiones en una cuant&#237;a nada desde&#241;able.

  Seg&#250;n sea la naturaleza de la conducci&#243;n el&#233;ctrica, el valor de la resistencia de un determinado elemento f&#237;sico presentar&#225; m&#225;s o menos constancia o estabilidad dependiendo en general tanto de los niveles de ensayo como de condiciones externas tales como humedad, la ya citada temperatura, y en ocasiones, de las intensidades de diferentes radiaciones electromagn&#233;ticas, de tal manera que es habitual y necesario especificar junto con el valor &#243;hmico las condiciones diferenciales de medida.

  Las determinaciones experimentales de su valor deben hacerse inexcusablemente en corriente continua si se pretende realizar dicha determinaci&#243;n con una exactitud media-alta. En mediciones en las que intervengan exclusivamente instrumentos de valor medio es permisible un cierto grado de rizado de baja frecuencia en la tensi&#243;n y/o corriente de prueba.


En ocasiones, tal es el caso de elementos electrol&#237;ticos, se admite que la medici&#243;n se efect&#250;e en corriente alterna de baja frecuencia para eliminar par&#225;metros indeseables que introducir&#237;an incertidumbres de mayor cuant&#237;a que las originadas por los efectos electromagn&#233;ticos de campos variables.

  De los diferentes procedimientos de medici&#243;n de este par&#225;metro el&#233;ctrico vamos a considerar tres grandes grupos:


&lt;ol&gt;
  &lt;li&gt;Los que utilizan valores de tensi&#243;n e intensidad &lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Los de compensaci&#243;n &lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Los que proporcionan directamente su valor &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;strong&gt;2. Medida de resistencias con volt&#237;metro y amper&#237;metro&lt;/strong&gt;

  

  Es el procedimiento que parece m&#225;s sensato teniendo en cuenta la defInici&#243;n de Ohmio, aunque como veremos suele resultar el que proporciona los resultados menos precisos. En &#233;l, el elemento en prueba se alimenta con una fuente de tensi&#243;n continua y estable y se miden lo m&#225;s simult&#225;neamente posible y con los correspondientes instrumentos los valores de diferencia de potencial y de intensidad. El valor resultante de la resistencia es:


&lt;p align="center"&gt;&lt;strong&gt;R=U/I&lt;/strong&gt;


Es importante se&#241;alar que los valores de ensayo deben ser tales que no produzcan perturbaciones inadmisibles o da&#241;os al elemento cuya resistencia se quiere medir. La intensidad de prueba debe ser tal que no produzca calentamientos por &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule"&gt;efecto &lt;em&gt;Joule&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt; inadecuados, esfuerzos mec&#225;nicos de origen electrodin&#225;mico que puedan producir choques o deterioros o que si el elemento en ensayo es una bobina no produzca intensidades o inducciones de campo magn&#233;tico que puedan alterar las caracter&#237;sticas de n&#250;cleos o elementos ferromagn&#233;ticos afectados.



La exactitud de este procedimiento est&#225; directamente ligada a la exactitud con la que se midan los dos par&#225;metros el&#233;ctricos. Con instrumentos de calidad media no se sobrepasa el 0'l% de incertidumbre, y eso una vez corregidos los errores sistem&#225;ticos inherentes al procedimiento. Precisiones entre 0'5 y 5% pueden ser habituales por lo que la utilizaci&#243;n de este procedimiento es bastante restringida y reservada para mediciones especiales que no puedan realizarse r&#225;pidamente por otros procedimientos.

No obstante sigue siendo interesante el estudio de este procedimiento pues como se ha dicho, no es descartable su uso alternativo cuando se dispone de instrumentaci&#243;n de gran calidad, o bien cuando el ensayo deba realizarse en condiciones especiales.


&lt;em&gt;2.1. Conexiones corta y larga&lt;/em&gt;



&lt;table width="100%"&gt;
  &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://www.amperis.com/images/articulos/medida-resistencias1.jpg" alt="Esquema de Medida de resistencias en conexi&#243;n corta" height="132" width="158"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://www.amperis.com/images/articulos/medida-resistencias2.jpg" alt="Esquema de Medida de resistencias en conexi&#243;n larga." height="152" width="177"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Conexi&#243;n corta&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Conexi&#243;n larga&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td colspan="2"&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;

        Figura 7.1. Medida de resistencias en conexi&#243;n corta y en conexi&#243;n larga.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
Las dos conexiones mostradas en la Figura 7.1 muestran las dos posibilidades topol&#243;gicas de conexi&#243;n del volt&#237;metro y amper&#237;metro. En la primera, llamada conexi&#243;n corta, el volt&#237;metro est&#225; conectado directamente a las bomas del elemento a medir y consiguientemente alimentado a la tensi&#243;n correspondiente. Sin embargo el amper&#237;metro est&#225; colocado en una rama que recoge no s&#243;lo la intensidad de la resistencia inc&#243;gnita sino tambi&#233;n la consumida por el volt&#237;metro lo cual proporciona una indicaci&#243;n superior a la debida, y por tanto un valor aparente de resistencia menor del real.

  Este hecho exigir&#237;a en rigor la utilizaci&#243;n de instrumentos o sistemas voltim&#233;tricos que no consumieran corriente tales como volt&#237;metros electrost&#225;ticos o procedimientos de compensaci&#243;n. Afortunadamente en la mayor&#237;a de las ocasiones se puede obviar esta exigencia sin merma excesiva de precisi&#243;n.

  En la segunda, llamada conexi&#243;n larga, es el amper&#237;metro el que est&#225; colocado directamente en la misma rama del elemento a medir y por tanto compartiendo con &#233;ste la misma intensidad, en tanto que el volt&#237;metro es alimentado por la tensi&#243;n inc&#243;gnita incrementada en la ca&#237;da de tensi&#243;n que la intensidad produce en el instrumento amperim&#233;trico.

  Como en el caso anterior se puede obviar la utilizaci&#243;n de procedimientos de medici&#243;n de intensidades sin ca&#237;da de tensi&#243;n que hoy por hoy s&#243;lo puede realizarse por procedimientos de compensaci&#243;n.




Si quiere saber m&#225;s sobre &lt;a href="http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/"&gt;medida de resistencias con &#211;hmetro&lt;/a&gt;, visite la secci&#243;n &lt;a href="http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/"&gt;&#243;hmetros&lt;/a&gt; de 
&lt;a href="http://www.amperis.com"&gt;Amperis Instrumentaci&#243;n&lt;/a&gt;.</body>
    <closed-comments type="boolean"></closed-comments>
    <closed-trackbacks type="boolean"></closed-trackbacks>
    <comments-count type="integer">0</comments-count>
    <created-at type="datetime">2008-06-11T20:16:39Z</created-at>
    <date type="datetime">2008-06-11T20:14:00Z</date>
    <id type="integer">158935</id>
    <last-comment-date type="datetime"></last-comment-date>
    <myfile-id type="integer"></myfile-id>
    <nicetitle>medida-resistencias-con-ohmetro</nicetitle>
    <published-at type="datetime">2008-06-11T20:16:38Z</published-at>
    <site-id type="integer">1</site-id>
    <status type="integer">1</status>
    <title>Medida de Resistencias con Ohmetro</title>
    <updated-at type="datetime">2009-11-25T09:07:33Z</updated-at>
  </post>
  <post>
    <IP type="integer">0.0.0.0</IP>
    <author-id type="integer">1874</author-id>
    <blog-id type="integer">1930</blog-id>
    <body>
&lt;strong&gt;
&lt;a href="http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/"&gt;&#211;HMETRO O MULT&#205;METRO&lt;/a&gt;

&lt;/strong&gt;
Un &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/"&gt;&#243;hmetro&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; es un instrumento para medir la resistencia el&#233;ctrica.

 El dise&#241;o de un &lt;a href="http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/"&gt;ohmetro&lt;/a&gt; se compone de una peque&#241;a bater&#237;a para aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego mediante un galvan&#243;metro medir la corriente que circula a trav&#233;s de la resistencia.

 La escala del galvan&#243;metro est&#225; calibrada directamente en ohmios, ya que en aplicaci&#243;n de la &lt;a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;amp;ct=res&amp;amp;cd=1&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLey_de_Ohm&amp;amp;ei=5qA-SNXBBoWYQpnq7KQN&amp;amp;usg=AFQjCNEv_1Cl_6G57LWbqA7KjG7_C86v4Q&amp;amp;sig2=YwlquN4YEMx_J-HhDHDaOw"&gt;ley de Ohm&lt;/a&gt;, al ser el voltaje de la bater&#237;a fijo, la intensidad circulante a trav&#233;s del galvan&#243;metro s&#243;lo va a depender del valor de la resistencia bajo medida, esto es, a menor resistencia mayor intensidad de corriente y viceversa.

Existen tambi&#233;n otros tipos de &#243;hmetros m&#225;s exactos y sofisticados,  en los que la bater&#237;a ha sido sustituida por un circuito que genera una  corriente de intensidad constante &lt;strong&gt;I&lt;/strong&gt;, la cual se hace circular a trav&#233;s de la resistencia &lt;strong&gt;R&lt;/strong&gt; bajo prueba. Luego, mediante otro circuito se mide el voltaje &lt;strong&gt;V&lt;/strong&gt; en los extremos de la resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm el valor de &lt;strong&gt;R&lt;/strong&gt; vendr&#225; dado por:

&lt;p align="center"&gt;&lt;img src="http://www.amperis.com/images/ohmetros/ecuacion-resistencia.gif" alt="Ohmetro ecuaci&#243;n de la resistencia" height="42" width="48"&gt;

Para medidas de alta precisi&#243;n la disposici&#243;n indicada anteriormente no es apropiada, por cuanto que la lectura del medidor es la suma de la resistencia de los cables de medida y la  de la resistencia bajo prueba. Para evitar este inconveniente, un  &#243;hmetro de precisi&#243;n tiene cuatro terminales, denominados contactos Kelvin [&lt;a href="http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/#metodo-kelvin"&gt;medida de resistencia por el m&#233;todo Kelvin&lt;/a&gt;]. Dos terminales llevan la corriente constante desde el medidor a  la resistencia, mientras que los otros dos permiten la medida del  voltaje directamente entre terminales de la misma, con lo que la ca&#237;da  de tensi&#243;n en los conductores que aplican dicha corriente constante a  la resistencia bajo prueba no afecta a la exactitud de la medida.

</body>
    <closed-comments type="boolean"></closed-comments>
    <closed-trackbacks type="boolean"></closed-trackbacks>
    <comments-count type="integer">0</comments-count>
    <created-at type="datetime">2008-05-29T12:36:38Z</created-at>
    <date type="datetime">2008-06-01T08:00:00Z</date>
    <id type="integer">152115</id>
    <last-comment-date type="datetime"></last-comment-date>
    <myfile-id type="integer"></myfile-id>
    <nicetitle>ohmetro-o-multimetro</nicetitle>
    <published-at type="datetime">2008-06-01T08:00:05Z</published-at>
    <site-id type="integer">1</site-id>
    <status type="integer">1</status>
    <title>Ohmetro o Mult&#237;metro</title>
    <updated-at type="datetime">2008-06-01T08:00:05Z</updated-at>
  </post>
  <post>
    <IP type="integer">0.0.0.0</IP>
    <author-id type="integer">1874</author-id>
    <blog-id type="integer">1930</blog-id>
    <body>&lt;blockquote&gt;Amperis lanza el &lt;strong&gt;ohm&#237;metro digital DRM-40&lt;/strong&gt;, que con una resoluci&#243;n de 0,01&#181;&lt;em&gt;&#937;&lt;/em&gt; y una precisi&#243;n del 0,1%, lo convierten en el mejor ohm&#237;metro de la industria de test e instrumentaci&#243;n.&lt;/blockquote&gt;

El Ohm&#237;metro &lt;strong&gt;DRM-40&lt;/strong&gt;, con un rango entre 0,01&lt;em&gt;&#181;&#937;&lt;/em&gt; a 200 &lt;em&gt;&#937;&lt;/em&gt;, es en la actualidad el ohm&#237;metro con mayor resoluci&#243;n y precisi&#243;n del mercado, con s&#243;lo 800g. de peso es adem&#225;s el m&#225;s ligero y compacto. Estas optimizadas caracter&#237;sticas lo han convertido en el &lt;strong&gt;&#243;hmetro de bajas resistencias&lt;/strong&gt; est&#225;ndar en numerosas compa&#241;&#237;as el&#233;ctricas, industrias y empresas de montaje.

El hecho de que s&#243;lo pese 800g. es muy rese&#241;able, pues los micr&#243;hmetros con capacidad de inyecci&#243;n de 10A suelen pesar en torno a los 10Kg. La reducci&#243;n en el peso es posible merced a un novedoso algoritmo de medici&#243;n: &lt;em&gt;La corriente se inyecta solamente unos milisegundos durante los cuales se toma la medida de ca&#237;da de tensi&#243;n&lt;/em&gt;. Esta inyecci&#243;n de corriente tan breve alarga la vida de la bater&#237;a hasta 1200 mediciones.

De dise&#241;o robusto, extremadamente resistente al choque e incluso a la lluvia, hacen del &lt;strong&gt;DRM-40&lt;/strong&gt; un equipo adecuado para m&#250;ltiples aplicaciones, como por ejemplo:
   &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Control de calidad de piezas de fundici&#243;n.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Control de juntas y de soldaduras de arco.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Control de soldaduras exot&#233;rmicas.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Control de electrodos en plantas de aluminio.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Inspecci&#243;n de contactos, interruptores y fusibles.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
Adem&#225;s de las optimizadas ventajas anteriormente mencionadas, el DRM-40A consta de las siguientes caracter&#237;sticas para distintos &#225;mbitos de operaci&#243;n:
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;Portabilidad: Es m&#225;s ligero que cualquier otro equipo de su categor&#237;a.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Resistencia y solidez: Adecuado para laboratorio y trabajos de campo en intemperie.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Visibilidad: Pantalla LCD con luz de fondo.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Posibilidad de inyectar corrientes bajas para aplicaciones de medida de contactos de reducidas dimensiones.&lt;/li&gt;    &lt;li&gt;Disponibilidad de una gran variedad de pinzas o electrodos de medida.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
Vea m&#225;s caracter&#237;sticas en la secci&#243;n &lt;a href="http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/"&gt;&#211;hmetros&lt;/a&gt; de Amperis.com</body>
    <closed-comments type="boolean"></closed-comments>
    <closed-trackbacks type="boolean"></closed-trackbacks>
    <comments-count type="integer">0</comments-count>
    <created-at type="datetime">2007-11-19T21:13:50Z</created-at>
    <date type="datetime">2008-05-21T10:20:00Z</date>
    <id type="integer">59279</id>
    <last-comment-date type="datetime"></last-comment-date>
    <myfile-id type="integer"></myfile-id>
    <nicetitle>amperis-drm-40a-ohmimetro-mas-preciso-</nicetitle>
    <published-at type="datetime">2007-11-19T21:13:50Z</published-at>
    <site-id type="integer">1</site-id>
    <status type="integer">1</status>
    <title>Amperis DRM-40A: El Ohm&#237;metro m&#225;s preciso.</title>
    <updated-at type="datetime">2008-05-21T10:21:03Z</updated-at>
  </post>
</posts>
