1. Explica cuál es la diferencia entre un amperímetro y un voltímetro.
El amperímetro es un instrumento indicador de baja resistencia, mientras que el voltímetro es uno de alta resistencia.
2. Explique por qué un amperímetro debería tener una resistencia muy baja.
El amperímetro, que está conectado en serie con el circuito que transporta la corriente que se está midiendo, debe tener una resistencia muy baja para que la caída de voltaje a través del amperímetro y la potencia absorbida del circuito sean lo más bajas posible.
3. Explique por qué un voltímetro debe tener una resistencia muy alta.
El voltímetro, que está conectado en paralelo con el circuito a través del cual se va a medir el voltaje, debe tener una resistencia muy alta para que la corriente que fluye a través del voltímetro y la potencia absorbida del circuito sean mínimas posibles.
4. ¿Cómo se puede cambiar un amperímetro por un voltímetro?
Un amperímetro o de rango bajo se puede convertir en un voltímetro conectando una resistencia alta en serie, siempre que la corriente a través de la combinación en serie esté dentro del rango del amperímetro cuando se conecta a través del voltaje bajo medición.
5. Explique qué sucede cuando se conecta un amperímetro a través del circuito.
Si se conecta un amperímetro en paralelo al circuito como un voltímetro, fluirá a través de él una corriente muy alta que producirá un calor tan excesivo que se destruirá el aislamiento del cable que transporta la corriente. El propio cable puede derretirse. De este modo el instrumento se dañará.
6. Explique qué sucede cuando se conecta un voltímetro en serie con el circuito.
Si se conecta un voltímetro en serie con el circuito, la resistencia del circuito será demasiado grande y, en consecuencia, fluirá a través de él una corriente muy pequeña. Sin embargo, el instrumento leerá casi la misma fem que actúa en el circuito.
7. Explica ¿qué entiendes por derivación amperimétrica?
Una derivación de amperímetro es simplemente una resistencia baja que se coloca a través del circuito de la bobina del instrumento para medir corrientes bastante grandes.
8. Explica ¿qué entiendes por multiplicador de voltímetro?
El multiplicador del voltímetro es una alta resistencia no inductiva conectada en serie con la bobina del voltímetro y se utiliza para aumentar el rango de un voltímetro.
9. Explique cuál es la ventaja de utilizar Ayrton o derivación universal en amperímetros de rango múltiple.
La ventaja de utilizar Ayrton o derivación universal es que elimina la posibilidad de que el medidor esté en un circuito sin derivación.
10. Explique ¿qué es VOM?
El voltio-ohmio-miliamperímetro (VOM) es otro nombre de multímetro. También se le llama medidor AVO.
11. Explica qué es un multímetro.
El instrumento, que contiene un interruptor de función para conectar los circuitos apropiados al movimiento d’Arsonval, a menudo se denomina multímetro o amperio-voltio-ohmio (AVO) o voltio-ohmio-miliamperímetro (VOM).
12. Indique las distintas cantidades que se pueden medir con un multímetro.
El multímetro se utiliza para medir corriente (tanto CC como CA), voltaje (tanto CC como CA) y resistencia. Con la fuente externa, este instrumento puede medir alta resistencia (superior a 1 MΩ), inductancia y capacitancia.
13. Explique cuáles son las desventajas de un multímetro.
Cabe señalar que la sensibilidad de CA de un medidor de CA de media onda es solo el 45% de la sensibilidad de CC, por lo tanto, el efecto de carga es mayor al medir voltajes de CA que al medir los voltajes de CC correspondientes.
La acción rectificadora depende en cierta medida de la frecuencia debido al efecto de capacitancia y los instrumentos rectificadores muestran lecturas más bajas. Las indicaciones del instrumento pueden tener un error de hasta un 0,5 % de disminución por cada aumento de 1 kHz en la frecuencia.
14. ¿Dónde se utiliza el medidor LCR?
Los medidores LCR se utilizan para medir los valores de inductancia (L), capacitancia (C) y resistencia (R) directamente.
15. Explica qué es el Q-metro.
El Q-meter es un instrumento diseñado para medir el factor Q de una bobina, así como para medir las propiedades eléctricas de bobinas y condensadores.
16. En Explique ¿qué principio opera un Q-metro?
El medidor Q funciona según el principio de resonancia en serie, es decir, en condiciones resonantes de una serie ac, el voltaje del circuito a través del capacitor es igual a los tiempos de voltaje aplicado de Q del circuito.
17. Explique qué es el factor Q de la bobina.
La relación entre la reactancia inductiva y la resistencia efectiva de la bobina se denomina factor Q de la bobina.
18. Explique cuáles son los diferentes parámetros que se pueden medir con un Q-metro.
El Q-meter se utiliza para medir el factor Q, la inductancia, la resistencia efectiva, la autocapacitancia, el ancho de banda y la capacitancia.
19. Explique cuáles son los factores que influyen en la precisión de la medición del Q-meter.
Los factores que afectan la precisión de la medición son:
- Capacitancia distribuida o autocapacitancia de la bobina.
- Inductancia residual del instrumento.
- Conductancia del voltímetro.
- Resistencia de derivación de -metro.
20. Explique por qué el factor Q real de la bobina es algo mayor que el factor Q calculado.
El valor calculado del factor Q es algo menor que su valor real, porque la medición del factor Q incluye las pérdidas del condensador resonante, el voltímetro y la resistencia en derivación.

