Independientemente de las herramientas que tengas en tu laboratorio de electrónica, hay algunas cosas a las que debe prestar atención para asegurarse de que su laboratorio esté en perfectas condiciones.
Al igual que la mayoría de los equipos electrónicos y eléctricos, existen muchos multímetros, los mas comunes son "los multímetros electrónicos", "los electro-mecánicos" y "los multímetros de pinzas".
Hay diferencias entre todos estos, pero al final lo que estamos buscando es algo que pueda medir de "todo".
La medición principal que debe esperar en el mejor multímetro digital incluye mediciones de "voltaje", "resistencia" y "continuidad" entre otras.
En la mayoría de los casos, los multímetros son diseñados para trabajar con circuitos eléctricos y/o solucionar problemas existentes.
Además de esto, se han perfeccionado a lo largo de los años para manejar otras mediciones como "temperatura", "voltaje sin contacto" y algunos vienen con puntas de sonda.
El multímetro es el instrumental estrella de nuestro lab. es conveniente invertir en uno que cuente con el respaldo de una marca, que nos asegure conseguir repuestos de piezas en caso de necesitarlo.
Una herramienta rotativa se usa principalmente para hacer agujeros cajas de plástico, perforar agujeros a través de una placa de circuito impreso, recortar una PCB que es ligeramente grande para que pueda caber en el gabinete en el que está destinado, etc.
Al igual que cualquier otra herramienta que tenga en su laboratorio, estos también tienen diferentes precios y, como tal, es importante que reduzca sus opciones a lo que realmente necesita.
Las herramientas rotativas por excelencia es el "dremmel" o similar, que puede comprarse con un kits con muchos accesorios. Son básicos: "los discos de corte" en miniatura, "los tambores de lijado" y las mechas para aplicaciones electrónicas.
Si ya sabes algo sobre electrónica o no... todo en electrónica se reduce a señales y el osciloscopio resulta ser la herramienta principal en la medición y observación de señales.
Normalmente tienen una pantalla en formato gráfico con ejes X e Y. El eje Y se usa normalmente para indicar lecturas de voltaje, mientras que el eje X se usa para indicar el tiempo. Los osciloscopios son normalmente una forma rápida, potente y precisa de medir formas de señal.
Entonces, si necesitas saber exactamente qué está sucediendo en un circuito eléctrico, esta es una herramienta imprescindible.
Las funciones básicas que necesitamos de un osciloscopio son: medición de voltaje pico a pico, medición de ancho de pulso, tiempos de subida, comparaciones de señales. Cuanta las alta sea la frecuencia de muestreo, mas posibilidades de medición tendremos.
Algunos componentes son tan pequeños que es difícil o bastante imposible poder sostenerlos con un par de pinzas o incluso verlos.
Si vas a trabajar como Maker, debes tener algunas herramientas ópticas de laboratorio. Esto podría ser lupas de aumento o incluso lentes de gran aumento. Sin embargo, la cuestión con esto es que el aumento solo puede llegar hasta 5-10x, lo que no es tan útil.
Para usuarios avanzados, que planifican un montaje de superficie o inspección de equipos electrónicos, sería una buena idea obtener un microscopio estereoscópico. Esto normalmente tiene un nivel de aumento de entre 25x y más de 90x que es bastante practico.
Similar a los multímetros, los medidores LCR también tienen una aplicación bastante amplia, normalmente se recomiendan en la medición de inductancia (L), capacitancia (C) y resistencia (R) de ahí el nombre de medidor LCR.
Hay dos variantes una que mide la impedancia total de un componente eléctrico. Otro que no solo mide la impedancia equivalente, sino que también puede medir la resistencia de la serie de equivalencia (ESR) y el factor de calidad de los componentes (Q).
Si deseamos tener más precisión del medidor LCR, tendremos que gastar más efectivo ya que los de bajo precio tienen tolerancias de precisión de hasta el 20%, lo que puede marcar una gran diferencia.
Hay muchas fuentes de alimentación con diferentes características. En un laboratorio de uso general, por ejemplo, las características más importantes que debe tener en su fuente de alimentación incluyen control variable de corriente y voltaje.
Una fuente de alimentación básicamente le permite suministrar diferentes voltajes para diferentes aplicaciones y la mayoría de estos pueden funcionar en modo de voltaje constante o corriente. Esto hace que sea mucho más fácil solucionar problemas de diferentes componentes o incluso una parte de su diseño electrónico y también mucho más rápido.
El polímetro o multímetro es un aparato de medidas eléctricas. Con el se pueden medir magnitudes directamente como la tensión, la intensidad y la resistencia eléctrica.
Recuerda la Intensidad se mide en Amperios (A), la Tensión en Voltios (V) y la Resistencia en Ohmios (Ω).
Todas ellas tiene múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo miliamperios (mA).
Lo primero es saber las partes básicas de las que consta cualquier polimetro:
La rueda selectora nos permite optar por la magnitud que deseemos medir, es decir selecciona el campo de medida.
Si se desconoce el rango del valor a medir, se debe seleccionar la rueda de tal manera que el polímetro realice la lectura máxima, con lo que evitarás que se pueda estropear.
Si compruebas que la escala elegida es muy grande, se va bajando de escala hasta que veas que es la apropiada.
*Presente en todos los multímetros
Una vez seleccionado la magnitud que vamos a medir, es hora de conectar las puntas de medición, en las hembrillas de conexión.
La punta negra siempre va en el agujero identificado como COM COM y la Roja depende de si vamos a medir tensión o corriente.
Si queremos medir intensidades en corriente alterna, la punta roja se inserta en la bornera según el orden de magnitud: 20A máx ó 20 amperes máximo - 200mA máx o 200 miliaperes máximo.
Para medir tensión la punta roja debe ir en la bornera de uso general identificada con una V.
Dependiendo de tu multímetro las borneras puedes estar con diferente nomenclatura y pueden tener otras para conectan otros dispositivos.
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