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miércoles, 23 de septiembre de 2015

TEMA 3.4 MICROSCOPIO

MICROSCOPIO

Instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos o de detalles de estos, tan pequeños que no se pueden ver a simple vista; consta de un sistema de lentes de gran aumento.
 

MICROSCOPIO PARA TALLER ELECTRONICA





El microscopio para taller se compone de un microscopio óptico, una cámara CCD y una pantalla LCD.

Puede visualizar de forma clara piezas diminutas, lo que lo convierte en un instrumento muy apto para talleres telefonía móvil (p.e. inspección de soldaduras en placas, defectos de material en superficies metálicas, etc.). Las imágenes que se visualizan en la pantalla LCD pueden ser transferidas a través del puerto USB a su ordenador para ser procesadas. Además, gracias a su ajuste vertical, tiene la posibilidad de investigar con el microscopio para taller objetos más grandes. El microscopio para taller dispone de la función de luz transmitida y luz reflejada, lo que le permite investigar materiales transparentes y no transparentes o sólidos. Gracias a estas funciones, puede usar el microscopio para taller de forma versátil. Además destaca por su manejo sencillo.






El microscopio es una herramienta de gran ayuda a la hora de diagnosis

El microscopio y las lupas nos ayudarán en la revisión detallada de componentes para verificar daños, humedad, óxido o defectos que no se aprecian a simple vista.

También resultará muy útil para la realización de soldaduras en las que se requiere precisión.

Los hay de dos tipos, ópticos y electrónicos están formados por una video-cámara y se necesita un monitor o PC para su uso.

Tienen la ventaja de poder tomar capturas de la imagen para posteriores informes técnicos.

lunes, 21 de septiembre de 2015

TEMA 3.2 FUENTE DE ALIMENTACION

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE

Es en esencia un generador de tensión continua (Voltaje), con limitador de corriente (Amperios), ambos regulables, y debidamente estabilizada y filtrada.

Su principal uso será alimentar los dispositivos en prueba, pudiendo así detectar también consumos anormales a través del amperímetro. Otra aplicación común es usarla para “regenerar” baterías, ya que podremos dar cargas rápidas y de esta manera recuperarlas total o parcialmente.







 


En la figura se muestra una fuente de poder de CC de salida variable. La pantalla digital indica
el voltaje o la corriente de salida. Puede trabajar en modo de CC (corriente contante) o
CV (voltaje constante), un LED indica el modo en el que funciona. Hay perillas dedicada para
el ajuste de voltaje fino o grueso del voltaje o la corriente. Se tienen tres bornes de conexión.
Uno para el voltaje positivo (rojo) otro para el negativo (negro) y la conexión a tierra física
(verde).

La Fuente de Alimentación

Proporciona una tensión de salida variable entre 0 y 30 V, con una corriente de hasta 5 A. Todas las salidas están totalmente protegidas contra cortocircuitos, en cualquier posición de los controles, ya que la corriente máxima que pueden suministrar está internamente ajustada.

La fuente de 30 V / 5 A dispone de dos visualizadores digitales que le permiten lecturas simultáneas de tensión y corriente.

En esta fuente de alimentación se han agrupado dos tensiones fijas y una variable al efecto de eliminar las molestias de tener que utilizar varias fuentes de alimentación para el diseño o reparación de equipos electrónicos. El valor de las tensiones fijas se ha escogido para que permitan alimentar circuitos lógicos y analógicos simultáneamente. Por ello está especialmente indicada su aplicación en laboratorios, talleres de mantenimiento y centros de enseñanza de electrónica y telecomunicaciones. 






Current Output: Indicador de salida de corriente
Fixed Output: Perilla salida tensión fija 0.6-2A 
Current Knob: Perilla Corriente
Voltage Output: Indicador salida de voltaje
Voltage Fine: Perilla sintonía tensión fina rango bajo
Voltage Coarse: Perilla sintonía tensión rango alto

Aplicación y Uso de la Fuente de Alimentación


-Regenerar Baterías:
Dar cargas rápidas y de esta manera recuperarlas total o parcialmente.

-Detección de Averías de cargas y encendido: Alimentar los dispositivos en prueba

-Problema de Encendido:
Conectarlo a la Fuente de Alimentación Regulada a 3.7V y verificar el consumo en miliamperios, pudiendo así detectar también consumos anormales a través del amperímetro.

Si en el test inicial con la fuente regulada nos dio un consumo muy alto, limitar la corriente a 1500 ma/h máximo y verificar que parte se calienta, el consumo alto se debe a un componente defectuoso que está en cortocircuito y se debe calentar. Verificar el corto y corregirlo.

Si el consumo es nulo, verificar primero el conector: Limpiar, resoldar o reemplazar. También verificar haya continuidad desde el conector, si no llega voltaje a esos pines verificar donde se pierde la continuidad.

Si hay consumo muy bajo y/o el terminal se reinicia, estamos ante un caso de Semi-Brick que seguramente solucionaremos con un nuevo Flasheo. Ver FLASHEO 

jueves, 17 de septiembre de 2015

TEMA 3.1: MULTIMETRO

FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS

"MULTIMETRO"


Un multímetro, también denominado Polímetro, o Tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) o/y pasivas como resistencias, capacidades y otras.

Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma (con alguna variante añadida).

El manejo de equipos de medida en electrónica es algo fundamental que todo buen técnico debe conocer a la perfección. El uso básico del Multímetro (Polímetro), es para realizar medidas de continuidad, voltaje, resistencia y corriente.

Existen muchos modelos de multímetros en el mercado, pero se distinguen dos grandes grupos, multímetros digitales y multímetros analógicos. En este tutorial vamos a usar un multímetro digital.

Se puede hacer referencia al multímetro como polímetro, en definitiva es lo mismo, un aparato que mide variaos parámetros. No es lo mismo que un voltímetro, un ohmímetro o amperímetro, ya que estos aparatos solo miden un único parámetro, tensión, resistencia o corriente. El multímetro mide todos estos parámetros, es decir, es voltímetro, ohmímetro y amperímetro, aunque también pueden incluir otras funciones como termómetro. 





Display:
Interruptor:
Óhmetro:
Amperímetro de Continua:
Amperímetro de Alterna:
HFE:
Voltímetro de Continua:
Selector:
Voltímetro de Alterna:
Terminal Voltios/Ohmios:
Terminal Común/COM:
Terminal Amperímetro:


TUTORIAL USO DEL MULTIMETRO

Conectar las pinzas de medida


La Pinza Negra (Negativo) en el conector COMUN indicado como (COM)




Será la pinza roja la que tendremos que variar de conector según el tipo de medida que queramos hacer. Hay que tener mucho cuidado, un fallo en la posición de las pinzas puede crear un cortocircuito y dañar el multímetro.

1-Para medir resistencias: pondremos la Pinza Roja en el conector indicado con el símbolo Ω Ohmio, (resistencia).

2-Para medir tensiones: la Pinza Roja debe ir conectada en el conector con el símbolo V Voltaje. Normalmente es el mismo conector que para medir resistencias.

3-Para medir corrientes: conectaremos la Pinza Roja en el conector indicado con mA miliamperios, si vamos a medir corrientes del orden de miliamperios o en el indicado con 10A para medidas del orden de amperios. Hay que tener cuidado con esta diferencia.


MEDIR DE RESISTENCIAS



Pondremos la Pinza Roja en el conector etiquetado con el símbolo (Ω) Ohmio, de resistencia.

Luego, situaremos el cursor o selector en la escala para medir resistencias (Ω). Lo pondremos en la mayor escalar e iremos bajando de escala si es demasiado grande.

MEDIR CONTINUIDAD

Una función muy usada en los multímetros es la medida de continuidad. Es muy útil para ver si un cable, pista, diodo, etc. está cortado.




 
Mostraremos como medir un diodo porque hay que tener la precaución de su polaridad, para un cable o pista no hace falta tener en cuenta esto.

Recordaremos que un diodo, es un semiconductor que deja pasar la corriente en un solo sentido, desde el ánodo hasta el cátodo. El cátodo está marcado físicamente con una franja. 





Pondremos el cursor o selector en la posición de continuidad que está representado con el símbolo del diodo, un pequeño altavoz o una nota musical o diodo.

Si ponemos la pinza positiva en el ánodo del diodo y la pinza negativa en el cátodo podemos ver que nos va a dar un valor o incluso sonara el indicador de continuidad.

Si no ponemos bien las pinzas o el diodo está cortado nos marcara infinito, no aparecerá nada en pantalla.

En muchas ocasiones, independientemente de cómo pongamos las pinzas de prueba, nos va a dar un valor, esto quiere decir que el diodo esta averiado y hay que sustituirlo.

Para saber si un cable está cortado, pondremos nuestro multímetro en la función de continuidad y las pinzas de prueba en cada extremo del cable, sin importar la posición, los cables no tienen polaridad. Si suena el indicador o sale un valor, quiere decir que el cable está correcto, por lo contrario, el cable estará cortado en algún punto.

MEDIR VOLTAJE

Debemos diferenciar dos escalas en nuestro multímetro, voltaje continuo (VC o V) y voltaje alterno (~ o VA). Tienes que diferenciar que tipo de voltaje vas a medir, la red eléctrica de una vivienda tiene voltaje alterno, y las baterías voltajes continuos.

Medir tensión continúa, pondremos el cursor o selector en la escala con el símbolo VC o V.





Medir voltajes en un componente, pondremos el multímetro en paralelo con el componente a medir.




MEDIR CORRIENTE

 
A la hora de medir corrientes tenemos que tener un cierto cuidado. Las corrientes se miden intercalando el multímetro en el circuito, es decir, poniendo el multímetro en serie en el punto en el que queramos medir la corriente. Y tendremos que cambiar la pinza positiva a su correspondiente conector.

Cambiaremos la pinza de prueba positiva al conector indicado. Si son mA la pondremos donde se nos indica
.



Medir corrientes del orden de 10A hay que conectar la pinza de prueba donde se nos indica y poner el cursor en la escala de 10A.


Al igual que paso en la medida de tensión, existen dos escalas para medir corrientes. Corrientes alternas y corrientes continúas. En esta práctica mediremos corrientes continuas y del orden de mA.




Medir corrientes de un componente, pondremos el multímetro en serie con el componente a medir.