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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍAS
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
EXTENSIÓN BARQUISIMETO
INTEGRANTES:
EDMAR YAGUA C.I: 22.313.573
MEDICIONES ELÉCTRICAS
Prof. Yelitza Campos
Mayo 2016
Un galvanómetro es un dispositivo electromecánico en el cual se produce un
par útil como resultado de la interacción entre una corriente eléctrica, que pasa
por la bobina del instrumento y del campo magnético existente en el medio
ambiente de la bobina.
Las propiedades más destacadas de este movimiento son las siguientes:
El Galvanómetro.
Muy bajo
consumo de
potencia
Requiere de baja
corriente para la
deflexión a plena
escala
Amplio margen
de sensibilidad
Características
dinámicas que permite
una rápida velocidad
de respuesta a un
cambio dado en la
corriente
Bajo costo
La operación del
instrumento está
relativamente libre de
efectos de campos
magnéticos parásitos
1. Imán permanente o imán temporal
2. Bobina móvil
3. Aguja indicadora
4. Escala en unidades según tipos de lecturas
5. Pivotes
6. Cojinetes
7. Resortes
8. Pernos de retención
9. Tornillo de ajuste cero
10. Mecanismo de amortiguamiento
Principios de Funcionamiento.
Existen dos orígenes diferentes de las fuerzas eléctricas que se ejercen
sobre una carga eléctrica. Son llamados:
Fuerza
electrostática
Fuerza
magnética
Intensidad de campo
eléctrico E [voltio/metro]
Densidad de flujo
magnético, B [weber]
La fuerza instantánea sobre una carga puntual de q coulomb, que se
mueve con una velocidad de v [m/seg], está relacionada con los dos campos por
la ley
f = q (E + v ´ B) newton
Tipos de Galvanómetro.
• Galvanómetro D’Arsonval de bobina móvil: Funciona con base en el efecto
electromagnético F=NBiL. En su forma más sencilla, el medidor de bobina móvil consta
de una bobina de alambre muy fino devanado sobre marco de aluminio ligero.
• Galvanómetro de hierro móvil: Cuando dos barras del mismo material se colocan
paralelas y se introducen en un campo magnético, ambas se imantarán con las mismas
polaridades, lo que origina que entre ellas se produzca una fuerza de repulsión
• Galvanómetro de paleta radial: Los medidores de paleta radial son piezas
rectangulares que fueron introducidas como núcleo en una bobina
• Galvanómetro de alabes concéntricos: El funcionamiento del medidor de alabes
concéntricos es similar al de paletas, salvo la concentricidad de los alambres.
• Galvanómetro de émbolo: El otro tipo de émbolo móvil consiste en un núcleo móvil de
hierro que esta colocado, en su inicio, dentro de una bobina fija; en su extremo exterior
se coloca la aguja indicadora.
Ejercicios.
1. Un galvanómetro tiene una resistencia de 70 Ω y su lectura a “toda escala” es 0.02 A.
¿Qué resistencia en serie convierte el galvanómetro en voltímetro de 130V “ a toda
escala”?
Solución:
Si con 0,02A el voltímetro de 70ohm está a tope, eso quiere decir que cuando la diferencia
de potencial Es
V = I*R = 0,02*70 = 1,4V
Ya la aguja no se puede mover mas. Si vamos a aplicar 130V, tendremos que poner una
resistencia tal que la intensidad que pase llegue a 0,02A como máximo, pues como el
voltímetro esta en serie con esa resistencia, así al atravesar esa corriente volverá a dar
máximo. Pero para que 130V den una corriente de 0,02A necesitas una resistencia
R = V / I = 130 /0,02 = 6500ohm
El voltímetro ya te aporta 70ohm, así que la resistencia a poner en serie es
R=6500-70 = 6430Ohm
Ejercicios.
2. La resistencia de la bobina de un galvanómetro es de 10 Ω, y la corriente que pasa
por dicha bobina para una desviación completa de la aguja es de 0.50 A. ¿ Cuál es el
valor de la resistencia multiplicadora para obtener un voltímetro de 10 V ?
Solución:
Si con V=10*0,5 = 5V ya el galvanómetro se desvía a tope, si queremos que sirva para
medir 10V, tendremos que ponerle una resistencia tal que el voltímetro cuando pase la
corriente máxima 0,5V solamente vea 5V de diferencia de potencial, como antes.
Es decir, el galvanómetro siempre debe ver la misma corriente en intensidad, pues se
supone que si esta en el tope, mas puede quemarlo. Cuando se le aplica un voltaje, una
parte de el cae en la resistencia en serie, y la otra en el propio galvanómetro O sea
10 = I*Rx + 5 -> Rx = (10 - 5) / I = 5 / 0,5 = 10ohm

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El galvanómetro.

  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍAS “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” EXTENSIÓN BARQUISIMETO INTEGRANTES: EDMAR YAGUA C.I: 22.313.573 MEDICIONES ELÉCTRICAS Prof. Yelitza Campos Mayo 2016
  • 2. Un galvanómetro es un dispositivo electromecánico en el cual se produce un par útil como resultado de la interacción entre una corriente eléctrica, que pasa por la bobina del instrumento y del campo magnético existente en el medio ambiente de la bobina. Las propiedades más destacadas de este movimiento son las siguientes: El Galvanómetro. Muy bajo consumo de potencia Requiere de baja corriente para la deflexión a plena escala Amplio margen de sensibilidad Características dinámicas que permite una rápida velocidad de respuesta a un cambio dado en la corriente Bajo costo La operación del instrumento está relativamente libre de efectos de campos magnéticos parásitos
  • 3. 1. Imán permanente o imán temporal 2. Bobina móvil 3. Aguja indicadora 4. Escala en unidades según tipos de lecturas 5. Pivotes 6. Cojinetes 7. Resortes 8. Pernos de retención 9. Tornillo de ajuste cero 10. Mecanismo de amortiguamiento
  • 4. Principios de Funcionamiento. Existen dos orígenes diferentes de las fuerzas eléctricas que se ejercen sobre una carga eléctrica. Son llamados: Fuerza electrostática Fuerza magnética Intensidad de campo eléctrico E [voltio/metro] Densidad de flujo magnético, B [weber] La fuerza instantánea sobre una carga puntual de q coulomb, que se mueve con una velocidad de v [m/seg], está relacionada con los dos campos por la ley f = q (E + v ´ B) newton
  • 5. Tipos de Galvanómetro. • Galvanómetro D’Arsonval de bobina móvil: Funciona con base en el efecto electromagnético F=NBiL. En su forma más sencilla, el medidor de bobina móvil consta de una bobina de alambre muy fino devanado sobre marco de aluminio ligero. • Galvanómetro de hierro móvil: Cuando dos barras del mismo material se colocan paralelas y se introducen en un campo magnético, ambas se imantarán con las mismas polaridades, lo que origina que entre ellas se produzca una fuerza de repulsión • Galvanómetro de paleta radial: Los medidores de paleta radial son piezas rectangulares que fueron introducidas como núcleo en una bobina • Galvanómetro de alabes concéntricos: El funcionamiento del medidor de alabes concéntricos es similar al de paletas, salvo la concentricidad de los alambres. • Galvanómetro de émbolo: El otro tipo de émbolo móvil consiste en un núcleo móvil de hierro que esta colocado, en su inicio, dentro de una bobina fija; en su extremo exterior se coloca la aguja indicadora.
  • 6. Ejercicios. 1. Un galvanómetro tiene una resistencia de 70 Ω y su lectura a “toda escala” es 0.02 A. ¿Qué resistencia en serie convierte el galvanómetro en voltímetro de 130V “ a toda escala”? Solución: Si con 0,02A el voltímetro de 70ohm está a tope, eso quiere decir que cuando la diferencia de potencial Es V = I*R = 0,02*70 = 1,4V Ya la aguja no se puede mover mas. Si vamos a aplicar 130V, tendremos que poner una resistencia tal que la intensidad que pase llegue a 0,02A como máximo, pues como el voltímetro esta en serie con esa resistencia, así al atravesar esa corriente volverá a dar máximo. Pero para que 130V den una corriente de 0,02A necesitas una resistencia R = V / I = 130 /0,02 = 6500ohm El voltímetro ya te aporta 70ohm, así que la resistencia a poner en serie es R=6500-70 = 6430Ohm
  • 7. Ejercicios. 2. La resistencia de la bobina de un galvanómetro es de 10 Ω, y la corriente que pasa por dicha bobina para una desviación completa de la aguja es de 0.50 A. ¿ Cuál es el valor de la resistencia multiplicadora para obtener un voltímetro de 10 V ? Solución: Si con V=10*0,5 = 5V ya el galvanómetro se desvía a tope, si queremos que sirva para medir 10V, tendremos que ponerle una resistencia tal que el voltímetro cuando pase la corriente máxima 0,5V solamente vea 5V de diferencia de potencial, como antes. Es decir, el galvanómetro siempre debe ver la misma corriente en intensidad, pues se supone que si esta en el tope, mas puede quemarlo. Cuando se le aplica un voltaje, una parte de el cae en la resistencia en serie, y la otra en el propio galvanómetro O sea 10 = I*Rx + 5 -> Rx = (10 - 5) / I = 5 / 0,5 = 10ohm