Source: https://es.scribd.com/doc/95814323/instrumentos-especiales
Timestamp: 2016-05-27 22:54:22+00:00

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MEDIDORES DE CAMPO MAGNETICO El medidor de radiación de campos magnéticos dispone de una sonda triaxial para determinar la radiación electromagnética. El medidor de radiación de campos magnéticos ha sido especialmente concebido para medir en transformadores y valorar campos magnéticos originados por monitores de ordenadores, televisores, instalaciones eléctricas industriales (separadores magnéticos, electro- motores…). El medidor de radiación de campos magnéticos cumple con las normativas europeas (European Union Electromagnetic Compatibility Directive IEC 801–1 (EN 50081–1) así como con las prescripciones para laboratorios e instrumentos de medida IEC 204 (EN 60204). Por medio de la sonda triaxial podrá ahorrarse las conversiones de cada eje específico. Este pequeño gaussímetro de campos magnéticos tiene unas características propias para el uso industrial pero también se adecua al ámbito del laboratorio. Sencillo, rápido y preciso. - Sonda triaxial para campos magnéticos - Función “HOLD” - Unidades de medición µT o mGs - Gran pantalla LCD - Gran rango de frecuencia (hasta 300 Hz) - Sencillo manejo - Funcionamiento con baterías - Para analizar el entorno laboral - Cumple con las normativas europeas IEC 801?−1 (EN 50081–1) / IEC 204? (EN 60204) Los campos electromagnéticos se originan con el uso de instalaciones y aparatos eléctricos. Pueden tener una fuerte influencia sobre nuestro organismo dependiendo de su frecuencia. Las con- secuencias pueden ir desde el malestar general y la excitación nerviosa hasta las quemaduras internas. Por ello, basándose en las leyes de protección laboral y las disposiciones industriales, se hace necesario determinar el riesgo de los trabajadores expuestos a los campos electromagnéticos. Básicamente existen dos ámbitos de influencia, los denominados ámbitos de exposición 1 y 2: El ámbito de exposición 1 abarca todos los ámbitos controlados, p.e. los talleres eléctricos industriales y los ámbitos controlados por la empresa. Abarca ámbitos de acceso general en los que se garantiza una breve exposición debido al modo de empleo de la instalación. Esta breve exposición se refiere a un turno laboral. El encargado de seguridad puede determinar la radiación electro- magnética en Gauss o en Tesla y clasificarla con la ayuda del aparato. De manera especial, con una frecuencia técnica energética de f = 50 Hz en el ámbito de exposición 1 el valor límite se considera 1,36 µT, en el ámbito 2 el valor es 0,42 µT.
WATTORÍMETRO
El vatihorímetro. Funcionamiento El medidor electromecánico utiliza dos juegos de bobinas que producen campos magnéticos.También se puede usar para la detección de radiación de teléfonos inalámbricos. Miden voltaje hasta 40 kV y corrientes de hasta 3000 Amperes enredes de 230 kV. directamente en redes de alta tensión. factorde potencia. en la medición de radiación en bancos de ensayos o para la detección de fugas de microondas en el ámbito casero. bajo la influencia de los campos magnéticos. El par de giro es proporcional a la potencia consumida por el circuito. watthorímetro. La acción de las corrientes parásitas producidas por las bobinas de corriente sobre el campo magnético de las bobinas de voltaje y la acción de las corrientes parásitas producidas por las bobinas de voltaje sobre el campo magnético de las bobinas de corriente dan un resultado vectorial tal. En el mercado existen una gran variedad de modelo y marcas por lo que sus rangos varían de acuerdo al modelo y la capacidad a medir. que produce un par de giro sobre el disco. carátula o display y sabrás con buena precisión cuantos ampéres están pasando por el conductor que tiene estas ganchos. energía. Existen medidores electromecánicos y electrónicos. corriente. Los medidores electrónicos utilizan convertidores analógico-digitales para hacer la conversión. estos campos actúan sobre un disco conductor magnético en donde se producen corrientes parásitas. armónicas. produce un giro que mueve las agujas de la carátula. contador eléctrico. aquí se muestra algunos rangos de operación de algunos equipos:
CARACTERÍSTICAS: En Baja Tensión los rangos de medida son: 60/150/300/600/1200 Amperes y enAlta Tensión existen equipos para medir. Los medidores electromecánicos utilizan bobinados de corriente y de tensión para crear corrientes parásitas en un disco que. etc. contador de luz o medidor de consumo eléctrico es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico. voltaje. siendo esta la aplicación usual.
. El amperímetro de gancho es una tenaza amperímetra que nos va a mostrar los parámetros de intensidad de corriente en una línea.
Las tensiones máximas que soportan los medidores eléctricos son de aproximadamente 600 voltios y las corrientes máximas pueden ser de hasta 200 amperios. de modo similar a como lo hace un osciloscopio. La forma de capturar datos desde un analizador lógico es conectando una punta lógica apropiada en el bus de datos a medir. Con cargas muy ligeras.5 en adelanto y atraso. Cuando las tensiones y las corrientes exceden estos límites se requieren transformadores de medición de tensión y de corriente. Muchos diseños digitales. Se utilizan factores de conversión para calcular el consumo en dichos casos. También es importante indicar que existe una bobina de sombra que es una chapita la cual esta cortocircuitada. Los analizadores son empleados principalmente para la detección de errores y comprobación de prototipos antes de su fabricación. A mayor potencia más rápido gira el disco. se simulan para encontrar fallos antes de ser construidos.El disco está soportado por campos magnéticos y soportes de rubí para disminuir la fricción. incluso circuitos integrados. Actualmente. La calibración de un watthorimetro se realiza en condiciones de plena carga y al 10% del régimen de la carga. acumulando más giros conforme pasa el tiempo. Además de permitir visualizar los datos para así verificar el correcto funcionamiento del sistema digital. número de estados lógicos. Cuando los analizadores lógicos empezaron a utilizarse. es capaz de visualizar las señales de múltiples canales. Por ejemplo. Aunque tales simulaciones no reproducen exactamente las señales como un analizador lógico las puede obtener de un prototipo real. Más tarde será posible visualizar estos datos e incluso ver el diagrama de flujo del sistema.
Un analizador lógico es un instrumento de medida que captura los datos de un circuito digital y los muestra para su posterior análisis. pero a diferencia de este. un sistema de engranes transmite el movimiento del disco a las agujas que cuentan el número de vueltas del medidor. con el medidor operando al 10% del régimen de la carga. la calibración consiste en ajustar la posición de los pequeños imanes permanentes hasta que el medidor dé las lecturas correctas. la componente de voltaje del campo produce un par que no es directamente proporcional a la carga.
Un analizador lógico se inicia cuando en el circuito digital a analizar se da una determinada condición lógica. los computadores modernos han hecho que los analizadores lógicos hayan caído en desuso en muchos casos. La compensación del error se efectúa insertando una bobina auxiliar de arranque o un plato sobre una porción de la bobina de voltaje. Además. A plena carga. El medidor comenzara a funcionar con el 1 % de la carga y entre un factor de potencia 0. Dicha bobina posee una resistencia despreciable y por ende en esta se generará una corriente muy importante. muchos microprocesadores tienen apoyo hardware para el software de depuración. comprobando las entradas y analizando posteriormente el comportamiento de sus salidas. etc. cubren la mayoría de las necesidades reales en cuanto a la depuración un programa. los Analizadores Lógicos más avanzados cuentan con una conexión al PC donde se pueden ver los datos mediante una plataforma software. La calibración del medidor bajo esas dos condiciones proporciona lecturas satisfactorias con las demás cargas. puede medir tiempos entre cambios de nivel.
. En ese momento el analizador copia una gran cantidad de datos digitales del sistema al que está conectado. era común conectar varios cientos de "clipes" a un sistema digital. Los conectores específicos aparecieron más tarde. la cual al estar sometida a un campo generara un par motor que eliminara el coeficiente de rozamiento de los engranajes.
Visualización Analizador de espectro
1768-1830.
Ambos grupos de analizadores pueden traer un generador interno incorporado y así poder ser usados como un simple analizador de redes. de radiofrecuencia. Puede ser considerado un voltímetro de frecuencia selectiva.Pantalla de un Analizador de espectro (Mobile Telecommunications) Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada. A menudo se mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica. También se puede emplear un banco de filtros o un receptor superheterodino donde el oscilador local barre una gama de frecuencias. que responde a picos calibrados en valores RMS de la onda. pudiendo ser ésta cualquier tipo de ondas eléctricas. acústicas u ópticas. Se denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla. ópticas. acústicas. Tipos Hay analizadores analógicos y digitales de espectro:
Un analizador analógico. Los analizadores analógicos utilizan un filtro pasa banda de frecuencia variable cuya frecuencia central se afina automáticamente dentro de una gama de fija.
. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO Existen gran variedad de analizadores de espectros en el mercado. Algunos otros analizadores como los de Tektronix utilizan un híbrido entre análogo y digital al que llaman "tiempo real" analizador de Espectros. Un analizador digital de espectro utiliza la (FFT). Contrario a un osciloscopio un Analizador de Espectros muestra las ondas en el dominio de frecuencia en vez del dominio de tiempo. Algunas medidas requieren que se preserve la información completa de señal frecuencia y fase este tipo de análisis se llama vectorial. de mayor o menor complejidad. un proceso matemático que transforma una señal en sus componentes espectrales. La señales son convertidas a una frecuencia más baja para ser trabajadas con técnicas FFT o transformada rápida de Fourier desarrollada por Jean Baptiste Joseph Fourier. Equipos como los de Agilent Technologies (antiguamente conocidos como Hewlett Packard) usan este tipo de análisis. en una escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. pero todos ellos disponen de unas determinadas funciones y controles básicos que se describen a continuación. En el eje de abscisas se representa la frecuencia. En el eje de ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el nivel en dBm del contenido espectral de la señal. En la actualidad está siendo reemplazado por el analizador vectorial de señales. etc. de espectro es un equipo electrónico que muestra la composición del espectro de ondas eléctricas.
el número de dBm por cada división en la pantalla así como el valor de atenuación en la entrada. Cuanto menor es el ancho de banda de este filtro mejor es la resolución de la medida y más tiempo tarda en realizarse. ancho de banda.Frecuencia. etc. se necesitará una ventana de frecuencias mayor si se desean medir sus armónicos o una menor si lo que se desea medir es su ruido de fase. Controla la representación en amplitud de la señal de entrada.
. .Filtro de resolución/Promedio (BW/AVG). . Controla la posición y función de los markers. (FRECUENCY).Amplitud. por ejemplo. entre los que destacan el almacenamiento de los valores máximos en cada frecuencia y el almacenamiento de una determinada medida para poder ser comparada posteriormente. Un marker o marcador indica el valor de potencia de la gráfica a una determinada frecuencia. su potencia. frecuencia central. Además. tendremos que saber qué parámetros de la señal quieren medirse. Permite fijar el valor de la referencia. Gestiona parámetros de representación de la medida. Se puede definir la frecuencia inicial y final (START-STOP) o bien la frecuencia central junto con el SPAN o ancho de la ventana.. (AMPLITUDE). El analizador de espectros captura la medida al desplazar un filtro de ancho de banda pequeño a lo largo de la ventana de frecuencias.Marcador/búsqueda de pico (Maker/Peak search).Vista/Traza (VIEW/TRACE). . así. La búsqueda de pico posiciona un marker de forma automática en el valor con mayor potencia dentro de nuestra ventana de representación. UTILIZACIÓN Y MEDIDAS Antes de configurar el analizador de espectros deberemos tener una idea clara de las características de la señal a medir. esto es. Este menú permite controlar los parámetros de este filtro y el del cálculo de promedios o averaging. Permite fijar la ventana de frecuencias a visualizar en la pantalla. .
etc. en motores y mecanismos accionados por correas…). también conocido como SPAN. esta puede ser determinada de dos maneras distintas. La medición sin contacto se realiza con la ayuda de una banda reflectante que se adhiere a la pieza giratoria. definir una frecuencia central y una ventana de frecuencias alredor de ella. NOTA: Todos los analizadores de espectros tienen una potencia máxima de entrada que no se deberá sobrepasar. y para obtener valores precisos en la medida de la señal. Únicamente restaría ajustar la referencia de amplitud y la resolución en dBm/div para que la señal quede perfectamente representada en pantalla.La pantalla LCD de 10 mm y 5 posiciones del tacómetro de mano se gira automáticamente 180° según si la medición se realiza con o sin contacto
.medición con contacto en rpm con adaptador cónico (para extremos de ejes o taladros de centro en motores y mecanismos) o . . que hacerlo a partir de una frecuencia central de 200 MHz y 100MHz de SPAN.Sólida carcasa de plástico ABS .medición con contacto en m/min con rueda . piezas e instalaciones giratorias (por ejemplo en cintas transportadoras. O bien.Una vez conocida la medida a realizar se fija la ventana de frecuencias.dor mecánico con cabeza o con rueda de medición incluido en el envío (ver foto). La primera de ellas consiste en definir la frecuencia inicial de la ventana y la frecuencia final (START . Estos markers pueden ser utilizados de forma absoluta (entregan la medida directa de la gráfica) o relativa (devuelven la diferencia entre dos puntos de la gráfica). Por último. El tacómetro de mano dispone de un interruptor para la selección de rangos y de memoria de valores MAX y MIN. la medición con contacto se lleva a cabo por medio de un adapta. se podrán utilizar los markers del analizador. De esta manera sería equivalente definir una ventana con frecuencia inicial 150MHz y final 250MHz. +30dBm.El aparato mide de modo óptico sin contacto con las bandas reflectantes del envío o . modulaciones. por norma general.STOP). La utilización de unos u otros dependerá como siempre de la medida a realizar. Una vez fijada la ventana de visualización es muy probable que seamos capaces de distinguir la señal a medir. Este tacómetro de mano digital portátil PCE-T236 es óptimo para establecer las revoluciones de máquinas. Se entrega listo para su uso (en el maletín se incluyen ruedas de medición y batería). No obstante se debe siempre comprobar las recomendaciones del fabricante TACOMETRO El tacómetro de mano portátil sirve para realizar mediciones de velocidad ópticas o mecánicas. Jugando con estos valores se podrán distinguir con mayor precisión ciertas características de la señal como rizado.
1%/°C fotodetector: 1 fotodiodo de silicio con filtro alimentación: 1 x pila A23 de 12V (incluida) velocidad de la medición: 1. a fin de determinar la posibilidad de una enfermedad profesional por deficiencias lumínicas.5 x 24. Otro uso es el que le dan los profesionales de higiene y seguridad.5 veces por segundo. por ejemplo.. Características medidas de nivel de luminosidad: de 0. Los luxómetros pueden tener varias escalas para adaptarse a las luminosidades débiles o las fuertes (hasta varias decenas de millares de luxes). peso ligero display LCD de 3 ½ dígitos con indicador de batería baja & sobrerango Especificaciones luz: rango de medida: 200. Tambien son utilizados por Salubristas Ocupacionales en los sitios de trabajo. ya que así lo establece la ley 24587 de seguridad e higiene laboral en Argentina o la NOM-025-STPS-2008 en México que habla de las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. valores MIN / MAX . Cumple con las normas internacionales para este tipo de luxómetros.Memoria para último valor.5mm peso: 160g Principio de funcionamiento El luxómetro moderno funciona según el principio de una celda (célula) C. astrónomos y arquitectos para desarrollar índices cuantitativos de la contaminación lumínica o la intrusión de la luz para reducirlas o adaptar estrategias de ingeniería. del puesto de trabajo. Luxómetro Digital 200–50000lux Luxómetro digital de 200 a 50000 lux. o fotovoltaica. Es cada vez más utilizado por los productores de energía para optimizar la iluminación interior (del 20 al 60 % de la electricidad es consumida por la iluminación) o exterior (que a menudo desperdicia mucha energía). un circuito integrado recibe una cierta cantidad de luz (fotones que constituyen la "señal". 20000lux (20000lux lectura rango x10) y 50000lux (50000lux lectura rango x100) precisión: < 10000lux: ± 5% de la lectura + 10 dígitos > 10000lux: ± 10% de la lectura + 10 dígitos repetibilidad: ± 2% características de la temperatura: ± 0.Adaptadores de medición intercambiables (también existen como piezas de repuesto) LUXOMETRO El luxómetro sirve para la medición precisa de los acontecimientos luminosos en el sector de la industria. Un filtro de corrección de espectro permite evitar que las diferencias de espectro falseen la medida (la luz amarilla es más eficaz que la azul. la agricultura y la investigación.
. por citar algunos ejemplos.C. en la decoración de escaparates y para el mundo del diseño. el comercio. 2000. para medir la luz recibida al suelo en bosques o en invernaderos. para producir un electrón a partir de la energía de un paquete de fotones). modelo de bolsillo. el encendido de diodo o la fijación de una cifra. Usos Primero han sido utilizados por fotógrafos y cineastas. nominal temperatura de almacenamiento: de −10°C a +60°C dimensiones fotodetector: 115 x 60 x 27mm dimensiones: 188 x 64.D. una energía de brillo) y la transforma en una señal eléctrica (analógica). Una fotoresistencia asociada a un ohmímetro desempeñaría el mismo papel. Además se puede utilizar el luxómetro para comprobar la iluminación del ordenador. Se utilizan también. más raramente para medir la luminosidad del cielo en meteorología. En los últimos años también ha comenzado a ser utilizado por ecologistas.01lux a 50000lux fácil de usar con sólo un conmutador. Esta señal es visible por el desplazamiento de una aguja.
además de producto de una coeficiente de viscosidad. con altos contenidos de sólidos.1% bajo condiciones ideales. Algunos de ellos son:
El más común de los viscosímetros de rotación son los del tipo Brookfield que determinan la fuerza requerida para rotar un disco o lentejuela en un fluido a una velocidad conocida.VISCOSIMETRO Un viscómetro (denominado también viscosímetro) es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. En 1884 Poiseuille mejoró la técnica estudiando el movimiento de líquidos en tuberías. No obstante. lo cual es un problema ya que la mayoría de los líquidos interesantes tienden a comportarse como fluidos no-newtonianos. == Las pipetas de cristal pueden llegar a tener una reproducibilidad de un 0.
. lo que significa que puede sumergirse en un baño no diseñado inicialmente para la medida de la viscosidad.
Viscosímetros de Rotación Los viscosímetros de rotación emplean la idea de que la fuerza requerida para rotar un objeto inmerso en un fluido puede indicar la viscosidad del fluido. postuló que dicha fuerza correspondía al producto del área superficial del líquido por el gradiente de velocidad. o muy viscosos. es imposible emplearlos con precisión en la determinación de la viscosidad de los fluidos no-newtonianos. tales como el ASTM D445. Fue Isaac Newton el primero en sugerir una fórmula para medir la viscosidad de los fluidos. Hay métodos estándares internacionales para realizar medidas con un instrumento capilar.
Viscosímetros que vibran dentro del agujero Los Viscosímetros que vibran son sistemas rugosos usados para medir viscosidad en las condiciones de proceso.
. Estos centrimetos de la viscosidad son convenientes para medir estorbando los líquidos fluidos y de gran viscosidad (hasta 1. es muy usado en las industrias de elaboración de pintura. que determinan la viscosidad en unidades Krebs. Es un dispositivo rotatorio empleado para determinar la viscosidad de las pinturas.000. El viscosímetro Stormer. La amplitud de la vibración varía según la viscosidad del líquido en el cual se sumerge la barra. Vibrar viscometers no tiene ninguna pieza móvil. que requieren más mantenimiento. muchas industrias alrededor del mundo consideran estos viscosímetros como el sistema más eficiente para medir la viscosidad. conocidos como sistemas: "Couette" o "Searle". La pieza activa del sensor es una barra que vibra. Consiste en una especie de rotor con paletas tipo paddle que se sumerge en un líquido y se pone a girar a 200 revoluciones por minuto.
El vicosímetro de 'Cup and bob' que funcionan determinando el torque requerido para lograr una cierta rotación. y calibración frecuente después de uso intensivo.000 cP). inhabilidad de medir el estorbar del líquido. 'Cono y plato' los viscómetros emplean un cono que se introduce en el fluido a una muy poca profundidad en contacto con el plato. ningunas piezas débiles y las piezas sensibles son muy pequeñas. se mide la carga del motor para hacer esta operación la viscosidad se encuentra en unas tablas ASTM D 562. El método se aplica a pinturas tanto de cepillo como de rollo. Hay dos geometrías clásicas en este tipo de viscosímetro de rotación. puesta en contraste con los visícometros rotatorios. Actualmente.
Esto se debe a que su posición depende del factor de potencia. la deflexión de la aguja es proporcional tanto a la corriente como al voltaje. Por tanto. mientras la móvil se conecta en paralelo. el voltaje y la corriente. un vatímetro no sólo se clasifica en vatios. sus agujas pueden quedar fuera de escala.Vatímetro
Vatímetro. en los vatímetros analógicos la bobina móvil tiene una aguja que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. llamadas «bobinas de corriente». midiendo pues la potencia real y posiblemente (dependiendo de las características de cargo) mostrando una lectura diferente a la obtenida multiplicando simplemente las lecturas arrojadas por un voltímetro y un amperímetro independientes en el mismo circuito. sino también en voltios y amperios. El rango de frecuencia de un vatímetro electrónico es tal que puede extenderse hasta los 20 megahercios usando tubos de pentodos en lugar de triodos. conforme a la ecuación W=VA o P=EI. Los dos circuitos de un vatímetro son propensos a resultar dañados por una corriente excesiva. El dispositivo consiste en un par de bobinas fijas. Además. pero en un vatímetro el circuito de corriente. el de potencial o ambos pueden recalentarse sin que la aguja alcance el extremo de la escala. un circuito con un factor de potencia bajo dará una lectura baja en el vatímetro. El resultado de esta disposición es que en un circuito de corriente continua. Tanto los amperímetros como los voltímetros son vulnerables al recalentamiento: en caso de una sobrecarga. una resistencia grande conectada en serie para reducir la corriente que circula por ella. y una bobina móvil llamada «bobina de potencial». Así. por regla general. incluso aunque ambos de sus circuitos esté cargados al borde de su límite de seguridad. En un circuito de corriente alterna la deflexión es proporcional al producto instantáneo medio del voltaje y la corriente. Las condiciones de operación de un pentodo se ajustan de forma que la corriente de placa sea proporcional al producto de una función lineal de la tensión de placa y a una función exponencial del voltaje de red. La bobina móvil tiene. Una corriente que circule por las bobinas fijas genera un campo electromagnético cuya potencia es proporcional a la corriente y está en fase con ella. El vatímetro es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica o la tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico dado. Los triodos acoplados se operan en la porción no lineal de sus curvas características a la tensión de red y la corriente de placa. Las bobinas fijas se conectan en serie con el circuito.
. Vatímetro electrónico Los vatímetros electrónicos se usan para medidas de potencia directas y pequeñas o para medidas de potencia a frecuencias por encima del rango de los instrumentos de tipo electrodinamómetro.
Monitor de vídeo Las unidades 2.1  CONDICIONES DE USO El instrumento debe ser calibrado en un ambiente de temperaturas comprendidas entre + 22 ºC y + 24 ºC El instrumento no debe funcionar en ambientes de posible condensación Tektronix Page 3 of 19 file://C:\TEMP\FrontPageTempDir\pvwB. Conectores para el DBT y teclado 5.Tiristores y Triacs DESCRIPCIÓN FUNCIONAL El trazador 571 se compone de los siguientes módulos funcionales: 1. Almacena 12 menús diferentes en una memoria no volátil Control de la intensidad del monitor Capacidad de imprimir el contenido de la pantalla mediante la conexión de una impresora compatible IBM / EPSON por medio de un conector Centronics Modo cursor con el cual nos podemos desplazar por la pantalla viendo en todo momento las coordenadas.TRAZADOR DE CURVAS INTRODUCCIÓN El trazador de curvas 571 es un tester capaz de realizar medidas en corriente continua de varios tipos de semiconductores: .Transistores bipolares NPN y PNP .Diodos . 3.28 ºC
. Alimentación Vce (estimula el dispositivo bajo test (DBT) 2. Basedrive / Gatedrive (estimula el DBT) 4. 5. ambos de canal N ó P Tiristores y triacs Almacenamiento en memoria de 1 gráfico de las curvas de un dispositivo (almacenamiento en RAM) Memoria EEPROM.5% fondo escala Temp 18º .F. .E. Micro controlador Tektronix Page 2 of 19 file://C:\TEMP\FrontPageTempDir\pvwB. modos y controlando la posición del cursor Tecla de comenzar Start Tecla de Menú Tecla de parar Stop Tecla de almacenar resultados Store Tecla para activar el cursor Cursor Tecla de imprimir Copy En la parte trasera tenemos los conectores y algún control Cursores Precisión total 2.220 y 240 VAC La frecuencia de la red 50 a 60 Hz 5% Sobretensión 1500 V RMS a 50 Hz durante 3 segundos Continuidad con tierra: Menos de 0. Amplificador compensado / convertidor A. 3. Alimentación 8. Vídeo controlador 7. 6 y 7 están localizadas en la placa principal La unidad 4 está en el panel frontal La unidad 1 está separada de la placa principal La unidad 8 es un monitor completo CARACTERÍSTICAS Comprobación de: Transistores NPN y PNP Diodos JFET.htm 20/10/99 6. MOSFET.D.120 .T. Autochequeo del equipo ALIMENTACIÓN La alimentación puede ser de 100 .htm 20/10/99 Es preciso esperar 30 minutos para una estabilización térmica y dos horas si estaba almacenado en ambiente húmedo INSTRUCCIONES DE USO En la parte delantera del 571 encontramos 10 teclas: 4 teclas de flecha para desplazarnos por la pantalla seleccionando rangos.
con los SCR las cargas seleccionables son (10k 1K 100) 9 P max (0. estas son borradas con cada nueva adquisición salvo cuando estamos en el modo comparar La adquisición puede que se interrumpa en las siguientes condiciones:
.2 0.5 1) Volt La polaridad se ajusta automáticamente. en los diodos y SCR es Ia (ánodo). en los FETs es Id (drenador). Vg ó Ig .05 0.1 0.28 ºC Monitor Area de Vídeo 640 x 336 pixeles Frecuencia de línea 17. estas son tomadas como referencia. Las 10 líneas de menú se describen a continuación. La siguiente adquisición es comparada con esta referencia 2 Type (NPN PNP N-FET P-FET DIODE SCR) En esta línea se selecciona el DBT. y Vmax > 20V requiere la tapa protectora 5 Ib / step (0.5 segundos hasta que se presione Stop Compare: El 571 realiza una adquisición.5 1 2 5 10 20 50 100) Volt Determina el máximo voltaje que utiliza el test entre colector y emisor.fuente) y para los diodos y SCR se muestra Va (ánodo) 4 Ix max (0. cambiar los parámetros. la palabra resaltada es el parámetro por defecto.Con los diodos esta línea no aparece 8 R load (10k 1k 100 10 0.8 kHz Frecuencia de cuadro 50.cuando testeamos FETs Ib se cambia por Vg Vg / step (0. la pantalla de Test y la del Menú esta a su vez tiene dos subpantallas recuperar y salvar menús guardados Pantalla Menú: Cuando nos encontramos en esta pantalla podemos hacer varias cosas: comenzar la adquisición inmediatamente. Para PNP se invierte el signo.1 0. almacena las curvas en la RAM.250) Volt Se muestra sólo con los dispositivos FET su polaridad es automática y su rango se varía con las teclas de flecha izquierda y derecha 7 Steps (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) Tektronix Page 8 of 19 file://C:\TEMP\FrontPageTempDir\pvwB.5 2 10 50 100) Es la máxima potencia programada que disipa el DBT 10 Retrieve Menu Save Menu Retrieve Menu: recupera un menú de los 12 que pueden ser guardados en memoria por el usuario Save Menu: guarda un menú en una de las 12 posiciones de memoria Pantalla de Test: Esta pantalla consiste en una gráfica reticulada donde se dibujan las curvas características del semiconductor y donde también aparecen los parámetros establecidos en la pantalla de menú Cuando se presiona la tecla Start comienza la adquisición de datos del semiconductor y se dibujan las curvas.25) Ohm Es la resistencia de carga en serie con el DBT.Precisión Hfe 4% en el centro de la escala Temp 18º . al seleccionarlo podemos visualizar dichas curvas Acquisition: ejecuta la adquisición de las curvas del DBT Acquisition Continuous: la adquisición se realiza continuamente cada 2. El voltaje se incrementa desde 0 hasta el máximo seleccionado.htm 20/10/99 En esta línea se introduce el número de pasos en que se va incrementando Ib.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000) mA Determina la máxima corriente que atraviesa el DBT . Para los FETs Vce cambia por Vds (drenador .1 0. salvar el menú que hemos configurado ó cargar un menú almacenado. cuando comprobamos SCR utilizamos el término Ig / step (corriente de puerta) y con los diodos esta opción no aparece 6 Offset (-1. el menú cambia según el dispositivo seleccionado 3 Vce max (0.cuando se supera el límite la pantalla muestra overcurrent En los transistores Ix es Ic (colector).2 0. 1 Function (Recall Adquisition Continuous Compare) Recall: sólo aparece cuando hay curvas guardadas en memoria RAM. con los PNP y P-FET cambia de signo NOTA: Vmax = 100 y Imax = 2 A son mutuamente excluyentes.6 Hz Ancho de banda 15 MHz Control de intensidad del display Conector de impresora Interruptor de TEST Conector de alimentación PANTALLAS El 571 tiene dos pantallas.5 1 2 5 10 20 50 100 200 500) uA (1 2 5 10 20) mA Determina la corriente de excitación del DBT .
Ib." y las curvas se imprimen en papel -
."Acquisition aborted: overcurrent!" Los parámetros pueden no ser los correctos o el DBT puede ser defectuoso "Acquisition aborted: Base / gate drive out of range!" Tektronix Page 9 of 19 file://C:\TEMP\FrontPageTempDir\pvwB. todos los pines serigrafiados con la misma letra están unidos entre sí. pasamos a modo cursor presionando la tecla correspondiente. para evitar esto se selecciona la mínima Rload "Current scale factor modified" Si Ix es más grande que Vxx dividido por Rload. si Ib/step x (nº de pasos) excede la escala Ic. si esto no ocurre aparece el mensaje "Printer not ready!". si todo va bien aparece "Printing. con está placa no se debe utilizar tensiones de mas de 20V IMPRESORA Para realizar una copia permanente de las curvas mostradas en pantalla. además debemos conocer exactamente cuales son sus patillajes Tektronix Page 10 of 19 file://C:\TEMP\FrontPageTempDir\pvwB.. podemos volver a la pantalla de menú y cambiarlos Si queremos almacenar las curvas en memoria RAM lo hacemos pulsando la tecla Store Cuando queremos analizar los valores numéricos de las curvas. el valor de Ib se fija según el valor de Ic. podemos presionar la tecla Copy El 571 comprueba primero que la impresora está conectada y en línea. puede que el tipo de dispositivo esté mal seleccionado en le menú "Acquisition aborted: cover open!" Ocurre cuando Vce > 20 Volt y la tapa protectora no está cerrada "Acquisition interrupted" La tecla Stop ha sido presionada por el usuario El 571 antes de comenzar la adquisición chequea los datos introducidos en el menú y mira si existen conflictos. la Ib/step se reduce Cuando los parámetros no son los correctos. posteriormente podemos desplazar el cursor por dichas curvas mediante las teclas de flecha y podemos leer los valores que muestra la pantalla: Los valores de Base o gate drive El voltaje y la corriente en la posición del cursor Con transistores el valor de Hfe CONECTORES Existen varios tipos de conectores donde se pueden insertar la mayoría de los semiconductores que existen en el mercado..htm 20/10/99 Existe una pequeña placa auxiliar donde se pueden conectar los dispositivos más pequeños. en este caso Ix se reduce "Ib/step reduced" El 571 calcula Ic = Ie .htm 20/10/99 El DBT puede ser defectuoso o no estar bien insertado. sólo una pequeña parte de la escala Ix será utilizada. cuando detecta alguno cambia los valores y muestra en pantalla los siguientes mensajes: "Rload modified" A bajos voltajes o bajas corrientes un transistor puede no funcionar como un transistor pero si como dos diodos. No podemos insertar y medir mas de un dispositivo a la vez.
sus distintos elementos no pueden manipularse (por ejemplo. Photoshop. como Corel. también llamadas imágenes orientadas al objeto o imágenes de dibujo. también conocidas como imágenes ráster.Graficadores Los programas graficadores. puede crear efectos de realismo fotográfico tales como el sombreado y el aumento de la intensidad del color. también aumentará el número de píxeles individuales. están compuestas de puntos individuales denominados píxeles dispuestos y coloreados de formas diversas para conformar un patrón. se definen matemáticamente como una serie de puntos unidos por líneas. Este tipo de programas facilitan la creación de ilustraciones profesionales: desde simples logotipos a complejas ilustraciones técnicas. Puesto que cada píxel tiene un color propio. No obstante. el color y la forma de una imagen de mapa de bits aparecen regulares si se contemplan a distancia. moverse) de forma individual. Publisher trabajan con dibujos vectoriales o mapas de bits. Photo Editor. ya que se eliminan algunos píxeles para reducir el tamaño de la imagen. Al aumentar la imagen. La reducción del tamaño de un mapa de bits distorsiona la imagen original. haciendo que las líneas y las formas tengan un aspecto dentado. debido a que las imágenes de mapa de bits forman conjuntos de píxeles ordenados. Si aumenta el tamaño de un mapa de bits. Asimismo. Los elementos gráficos presentes en un archivo vectorial se
Mapas de bits Las imágenes de mapa de bits.
Imágenes vectoriales Las imágenes vectoriales. podrá ver los cuadros individuales que componen la imagen completa.
rápido y preciso. que están incluidas en su definición. Básicamente existen dos ámbitos de influencia. los talleres eléctricos indus. basándose en las leyes de protección laboral y las disposiciones industriales. Cada objeto es una entidad completa con propiedades tales como color. Los dibujos vectoriales no dependen de la resolución. Sencillo. Por medio de la sonda triaxial podrá ahorrarse las conversiones de cada eje específico. tamaño y posición en la pantalla.nas. Considerando que cada objeto es una entidad completa. El medidor de radiación de campos magnéticos cumple con las normativas europeas (European Union Electromagnetic Compatibility Directive IEC 801–1 (EN 50081–1) así como con las prescripciones para laboratorios e instrumentos de medida IEC 204 (EN 60204). Como resultado. forma. contorno. Estas características hacen que los programas vectoriales sean idóneos para la ilustración.denominan objetos. instalaciones eléctricas industriales (separadores magnéticos.e. Abarca ámbitos de acceso general en los que se garantiza una breve exposición debido al
.motores…). electro. se hace necesario determinar el riesgo de los trabajadores expuestos a los campos electromagnéticos. la calidad de imagen de su dibujo será mejor si lo imprime en una impresora a 600 puntos por pulgada (ppp) que en una impresora a 300 ppp. El medidor de radiación de campos magnéticos ha sido especialmente concebido para medir en transformadores y valorar campos magnéticos originados por monitores de ordenadores. los denominados ámbitos de exposición 1 y 2: El ámbito de exposición 1 abarca todos los ámbitos controlados. puede mover y cambiar sus propiedades una y otra vez manteniendo su claridad y nitidez originales. Esto significa que se muestran con la máxima resolución permitida por el dispositivo de salida: impresora. monitor.triales y los ámbitos controlados por la empresa. MEDIDOR DE CAMPOS MAGNETICOS El medidor de radiación de campos magnéticos dispone de una sonda triaxial para determinar la radiación electromagnética. sin afectar a los restantes objetos de la ilustración. . Por ello. televisores. etc.Sonda triaxial para campos magnéticos Función “HOLD” Unidades de medición µT o mGs Gran pantalla LCD Gran rango de frecuencia (hasta 300 Hz) Sencillo manejo Funcionamiento con baterías Para analizar el entorno laboral Cumple con las normativas europeas IEC 801?−1 (EN 50081–1) / IEC 204? (EN 60204)
Los campos electromagnéticos se originan con el uso de instalaciones y aparatos eléctricos. Pueden tener una fuerte influencia sobre nuestro organismo dependiendo de su frecuencia. en la que el proceso de diseño requiere a menudo la creación y manipulación de objetos individuales.secuencias pueden ir desde el malestar general y la excitación nerviosa hasta las quemaduras inter. p.
Resolución Cantidad de detalles e información que un archivo de imagen contiene
Resolución de imagen El espacio entre pixels y su medida en pixels por pulgada (ppi) o puntos por pulgada (dpi) Resolución de salida Se refiere al número de puntos por pulgada (dpi) que son impresos en un Ploter o impresora. Este pequeño gaussímetro de campos magnéticos tiene unas características propias para el uso industrial pero también se adecua al ámbito del laboratorio. Las con.
El encargado de seguridad puede determinar la radiación electro. De manera especial. Esta breve exposición se refiere a un turno laboral.36 µT. con una frecuencia técnica energética de f = 50 Hz en el ámbito de exposición 1 el valor límite se considera 1.
.42 µT. en el ámbito 2 el valor es 0.magnética en Gauss o en Tesla y clasificarla con la ayuda del aparato.modo de empleo de la instalación.
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