¿Qué es un óhmetro? Diagrama del circuito, tipos y aplicaciones

Existen diferentes tipos de medidores para la comprobación de dispositivos electrónicos, etc. Los equipos de comprobación de dispositivos electrónicos, como el amperímetro, ohmímetroel óhmetro, el voltímetro y el multímetro se utilizan para comprobar la resistencia, la tensión y la corriente del circuito, con el fin de verificar si la conexión del cableado es correcta o no. Por tanto, la comprobación del circuito puede realizarse con un aparato llamado "ohmímetro". Pero sin identificar el concepto de funcionamiento, es inviable conectar este dispositivo a cualquier circuito para probar los componentes de soldadura. Sin embargo, para ser un técnico hábil, hay que ser experto en esto para hacer muchas cosas además de leer un dispositivo de prueba. En este artículo se habla de un visión general de los óhmetros, circuito trabajando, tiposy aplicaciones.


Índice de Contenido
  1. ¿Qué es un óhmetro?
    1. Principio de funcionamiento del óhmetro
  2. Tipos de óhmetro
    1. 1) Óhmetro de tipo serie
    2. 2) Ohmímetro de tipo shunt
    3. 3) Ohmímetro multirrango
    4. Aplicaciones del óhmetro

¿Qué es un óhmetro?

Un óhmetro puede definirse como un tipo de dispositivo electrónico utilizado principalmente para calcular la resistencia eléctrica de un circuito, y la unidad de resistencia es el ohmio. La resistencia eléctrica es un cálculo de cuánto resiste un objeto al flujo de corriente que lo atraviesa. Existen diferentes tipos de medidores con distintos niveles de sensibilidad, como los micro, mega y mili-ohmímetros. El microóhmetro se utiliza para calcular resistencias muy bajas con gran precisión a corrientes de prueba específicas, y este óhmetro se utiliza en aplicaciones de contacto de unión.

Ohmímetro

Microóhmetro es un aparato portátil que se utiliza principalmente para calcular la corriente y la tensión, así como para comprobar los diodos. Este tipo de medidor dispone de varios selectores para elegir la función preferida, y se ajusta automáticamente para seleccionar la mayoría de las mediciones. El megaóhmetro se utiliza principalmente para calcular los valores de resistencia grandes. El mili-ohmímetro es útil para calcular resistencias bajas con gran precisión para verificar el valor del circuito eléctrico.

Principio de funcionamiento del óhmetro

El principio de funcionamiento del óhmetro es que consta de una aguja y dos cables de prueba. La desviación de la aguja se puede controlar con la corriente de la batería. Inicialmente, los dos cables de prueba del medidor pueden ponerse en cortocircuito para calcular la resistencia de un circuito eléctrico. Una vez que los dos cables del medidor están en cortocircuito, se puede cambiar el medidor para una acción adecuada en un rango fijo. La aguja vuelve al punto más alto de la escala del medidor, y la corriente en el medidor será la más alta. A continuación se muestra el diagrama del circuito de un óhmetro.

Diagrama del circuito básico del óhmetro
Diagrama del circuito básico del óhmetro

Una vez realizada la prueba del circuito, hay que separar los cables de prueba del medidor. Una vez que los dos cables de prueba del medidor estén conectados al circuito, la batería se descargará. Cuando los cables de prueba se pongan en cortocircuito, se ajustará el reóstato. La aguja del medidor puede llegar a la posición más baja, es decir, a cero, y entonces habrá una resistencia cero entre los dos cables de prueba.

Tipos de óhmetro

La clasificación de este medidor puede hacerse en función de la aplicación en tres tipos, a saber, ohmímetro de tipo serie, ohmímetro de tipo shunt y ohmímetro de tipo multirrango. A continuación se presenta una breve descripción de los medidores.

1) Óhmetro de tipo serie

En el óhmetro de tipo serie, el componente que queremos medir se puede conectar con el medidor en serie. El valor de la resistencia puede calcularse a través de la resistencia en derivación R2 mediante el movimiento D'Arsonval que se conecta en paralelo. La resistencia R2 puede conectarse en serie con la batería, así como la resistencia R1. El componente de medición está conectado en serie por los dos terminales A y B.

Ohmímetro en serie
Medidor de ohmios de la serie

Siempre que el valor del componente de medición sea cero, habrá un gran flujo de corriente a través del medidor. En esta situación, la resistencia de derivación puede corregirse hasta que el medidor especifique la corriente de plena carga. Para esta corriente, la aguja se desvía en la dirección de 0 ohmios.

Cuando el componente de medición se separa del circuito, la resistencia del circuito se convierte en ilimitada y el flujo de corriente en el circuito. La aguja del medidor se desvía hacia el infinito. El medidor muestra la resistencia infinita cuando no hay flujo de corriente y la resistencia cero cuando hay un gran flujo de corriente a través de él.

Siempre que el componente de medición esté conectado en serie con el circuito, y la resistencia de ese circuito sea mayor, la aguja del medidor se desviará en dirección a la izquierda. Y si la resistencia es pequeña, la aguja se desvía en dirección a la derecha.

2) Ohmímetro de tipo shunt

La conexión del óhmetro de tipo shunt puede realizarse siempre que el componente de cálculo esté conectado en paralelo con la batería. Este tipo de circuito se utiliza para calcular la resistencia de bajo valor. Se puede construir el siguiente circuito con el medidor, la batería y el componente de medición. El componente de medición puede conectarse a través de los terminales A y B.

Ohmímetro de tipo shunt
Ohmímetro de tipo shunt

Cuando el valor de la resistencia del componente es cero, la corriente en el medidor será cero. Del mismo modo, cuando la resistencia del componente es grande, el flujo de corriente a través de la pila y la aguja ilustran la desviación de la escala completa en la dirección de la izquierda. Este tipo de medidor no tiene corriente en la escala en la dirección de la izquierda, así como el punto infinito en su dirección derecha.

3) Ohmímetro multirrango

El rango del óhmetro multirrango es muy alto, y este medidor incluye un ajustador, y el rango de un medidor puede seleccionarse mediante un ajustador en función de las necesidades.

Medidor de ohmios de rango múltiple
Ohmímetro de rango múltiple

Por ejemplo, considera que utilizamos un medidor para calcular la resistencia por debajo de 10 ohmios. Así que, inicialmente, tenemos que fijar el valor de la resistencia en 10 ohmios. El componente de medición se conecta con el medidor en paralelo. La magnitud de la resistencia se puede decidir por la desviación de la aguja.

Aplicaciones del óhmetro

Los usos del óhmetro son los siguientes

  • Este medidor puede utilizarse para asegurar la continuidad del circuito, lo que significa que si el flujo de corriente es suficiente o enorme a través del circuito, éste se desprenderá.
  • Se utilizan ampliamente en los laboratorios de electrónica en ingeniería para probar los componentes electrónicos.
  • Se utilizan para la depuración de pequeños circuitos integrados, como las placas de circuito impreso y otras cosas que requieren ser ejecutadas en dispositivos sensibles.

Por lo tanto, se trata de una visión general de un óhmetrocon aplicaciones. Este medidor se utiliza para medir la resistencia y la conexión de los componentes de un circuito eléctrico. Mide la resistencia en ohmios. El microóhmetro se utiliza para calcular la baja resistencia; el megaóhmetro se utiliza para calcular la alta resistencia. y este medidor se puede utilizar de forma muy cómoda. He aquí una pregunta para ti, ¿cuáles son los ventajas de un óhmetro?

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