Tensiones
Los pasos a realizar para la toma de la tensión con el polímetro son:
1 Se coloca la clavija de la punta de prueba negra en el borne del señalado con las letras COM y la clavija de la punta de prueba roja en el borne señalado con las letras V/Ω.
2 Se elige el alcance máximo de medida (200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1.000 V).
3 Se coloca la punta de prueba negra en el extremo de la resistenciamás cercano o que mire al polo negativo de la fuente de tensión.
4 La punta de prueba roja en el extremo de la resistencia más cercano que mire al polo positivo de la fuente de tensión.
5 Se enciende el polímetro.
6 Se lee la medida.
Intensidades
Los pasos a realizar para la toma de la intensidad con el polímetro son:
1 Se coloca la clavija de la punta de prueba negra en el borne del señalado con COM y la clavija de la punta de prueba roja en el borne con la letra A o en 20 A si la intensidad que se va a medir es superior a 2 amperios.
2 Se elige el alcance máximo de medida (20 µA, 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A y 20 A).
3 Se abre el circuito (levantando una patilla de la resistencia, cortando el hilo de conexión, etc.) y se intercalan las puntas de prueba de la siguiente forma:
4 Colocar la punta de prueba negra en el extremo de la resistencia o del cable más cercano o que mire al polo negativo.
5 Colocar la punta de prueba roja en el extremo de la resistencia o del cable más cercano o que mire al polo positivo.
Importante
Al medir con el polímetro una tensión o intensidad, si no se conocen los órdenes de las magnitudes, se debe elegir siempre el rango más alto de la escala.
7.2. Osciloscopio
Es un dispositivo que muestra de modo gráfico la oscilación de las señales eléctricas en el tiempo. En el eje de las abscisas (X), se representa el tiempo, en el de las ordenadas (Y), el voltaje.
Nota
El uso del osciloscopio es muy variado y puede emplearse desde para usos industriales hasta médicos.
Funcionamiento
Con un osciloscopio, las operaciones que se pueden realizar son:
1 Determinar el periodo, el voltaje y la frecuencia de una señal.
2 Conocer qué parte de la señal es DC (continua) y cuál AC (alterna).
3 Medir la fase entre dos señales.
4 Diferenciar qué parte de la señal es ruido y cómo varía en el tiempo.
5 Localizar averías en un circuito.
Terminología
Algunos de los términos necesarios para entender el funcionamiento del osciloscopio son:
1 Onda: propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. Los tipos principales de ondas son: senoidales, cuadradas, rectangulares, triangulares, en diente de sierra, pulsos y flancos.
2 Forma de onda: representación gráfica de una onda. Se representa con el tiempo en el eje horizontal (X) y la amplitud en el eje vertical (Y). Proporciona una valiosa información sobre la señal (saber si el voltaje ha cambiado con el tiempo).
3 Ciclo: parte de la onda que se repite en el tiempo.
Puesta en funcionamiento. Sondas
Antes de comenzar a utilizar el osciloscopio, es necesario tener en cuenta:
1 Conectar a tierra el aparato y a la persona que está realizando las mediciones.
2 Ajustar los controles del aparato.
La sonda es un conector específicamente diseñado para evitar ruidos que puedan perturbar la medida de la señal. Existen activas, pasivas y de corriente.
Controles de un osciloscopio
En un osciloscopio, los controles o mandos que se pueden distinguir son:
1 Pantalla.
2 Ajuste de nivel 0.
3 Selector del tiempo.
4 Trigger o punto de señal en el que se dispara el osciloscopio.
5 Canal a visualizar (CH1 o CH2).
6 Selector de rangos máximos.
7 Selector CA/CC.
8 On/off.
Osciloscopio
Técnicas de medida
Medir el voltaje y el tiempo es lo más sencillo, ya que se toman directamente.
1 Voltaje: es necesario contar el número de divisiones verticales que muestra la señal en pantalla. Se pueden utilizar las subdivisiones de la rejilla para realizar una medida más precisa. Es importante que la señal ocupe el máximo espacio de la pantalla para realizar medidas fiables, para ello, se usa el control del amplificador vertical.
2 Tiempo: para realizar medidas de tiempo, se utiliza la escala horizontal del osciloscopio. Se miden periodos, anchura de impulsos y tiempo de subida y bajada de impulsos.
Consejo
Es recomendable que la medida ocupe la mayor parte de la pantalla (utilizar el conmutador de la base de tiempos).
7.3. Generador de baja frecuencia
A continuación, se describe en líneas básicas un generador de baja frecuencia, cómo y para qué se utiliza.
Descripción
Se trata de un dispositivo para suministrar señales de diversos tipos (senoidal, cuadrada, etc.) a bajas frecuencias para comprobar el funcionamiento de un circuito.
Generador de baja frecuencia
Utilización
El generador de baja frecuencia o GBF se conecta con su borne de salida a uno de los canales de entrada del osciloscopio (por ejemplo CH1). En el monitor del osciloscopio, aparecerá la señal que se está pasando (por ejemplo una señal senoidal).
Desde los controles del GBF, se puede seleccionar la frecuencia de la señal que está emitiendo.
8. Resumen
En este capítulo, se ha aprendido el concepto de electricidad y cómo circula la corriente eléctrica en un circuito. Algunos materiales la pueden conducir (conductores) y otros no (aislantes).
A la hora de manipular un dispositivo electrónico, como un ordenador, es importante descargarse de la energía estática utilizando una pulsera antiestática para evitar dañarlos.
Entre las magnitudes eléctricas que se han revisado están la tensión, la intensidad, la resistencia, la potencia y la capacidad.
Se han estudiado los fundamentos de la electrónica digital:
1 Diversos sistemas de numeración, como el binario, el decimal y el hexadecimal.
2 El circuito impreso y los circuitos, funciones lógicas (AND, OR y NOT) y álgebra booleana.
El polímetro, el osciloscopio y el generador de bajas frecuencias son los instrumentos que se han detallado para conocer las posibilidades que ofrecen en el diseño y diagnóstico de circuitos electrónicos.

Ejercicios de repaso y autoevaluación
1. La circulación de la corriente eléctrica discurre desde...
1 ... el polo positivo al polo negativo.
2 ... el polo negativo al positivo.
3 ... desde el centro del cable hacia los extremos.
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