12.01.2018 Views

f_t_septima_edicion

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

30.4 El voltímetro de cd 593<br />

Figura 30.5 El galvanómetro de laboratorio. La posición de equilibrio (para una comente igual a cero) es tal<br />

que la aguja indicadora se ubica en el centro, de modo que la desviación puede ocurrir hacia cualquier lado.<br />

(b)<br />

Sin embargo, cabe señalar que los aparatos digitales son más precisos y menos complicados<br />

que los antiguos dispositivos analógicos. Son varias las ventajas que brindan estos instrumentos.<br />

Los medidores digitales incluyen una batería para encender las pantallas, así que extraen una<br />

comente despreciable del circuito en comparación con los basados en galvanómetros. Cuando se<br />

emplean para medir el voltaje, los aparatos digitales pueden ofrecer una resistencia enorme, en<br />

general del orden de 10 M il, lo que implica que el circuito no se alterará de manera significativa.<br />

Por añadidura, se elimina el problema que surge cuando un galvanómetro se sujeta mal. El dispositivo<br />

digital se limita a indicar un valor negativo para una polaridad y otro positivo para la otra.<br />

El voltímetro de cd<br />

Un voltímetro es un instrumento que se usa para medir la diferencia de potencial entre dos puntos<br />

de un circuito. En esta sección indicaremos cómo puede usarse un galvanómetro analógico para el<br />

mismo propósito. La diferencia de potencial a través del galvanómetro es muy pequeña, incluso<br />

cuando se produce una desviación grande en el instrumento. Por tanto, si se usa un galvanómetro<br />

para medir voltajes, éste debe convertirse en un instrumento de alta resistencia. Suponga que se<br />

desea medir la caída de voltaje a través de la batería de la figura 30.6. Este voltaje debe medirse<br />

sin perturbar en forma apreciable la corriente que fluye por el circuito. Dicho de otro modo, el<br />

voltímetro debe tomar una corriente insignificante. Para lograrlo, se coloca una resistencia multiplicadora<br />

R en serie con el galvanómetro como una parte integral del voltímetro de cd.<br />

Observe que el galvanómetro que se utiliza en el voltímetro se ajusta de modo que su<br />

posición de equilibrio se encuentre en el extremo izquierdo de la escala. Esto permite tener un<br />

mayor límite en la escala, pero lamentablemente requiere que la corriente pase a través de la<br />

bobina en una sola dirección. La sensibilidad del galvanómetro se determina por la corriente<br />

/ necesaria para una desviación de toda la escala (desviación máxima de la aguja), como<br />

aparece en la figura 30.6.<br />

Suponga que la bobina del galvanómetro tiene una resistencia R y que la escala se diseña para<br />

acabar la desviación de la escala completa debida a la corriente I Un galvanómetro así, actuando<br />

solo, puede calibrarse para registrar voltajes desde cero hasta un valor máximo expresado por:<br />

< — II---- 1— «-<br />

i 1 !<br />

-------------WvVW-------------<br />

Rl<br />

(Resistencia cargada)<br />

Figura 30.6 El voltímetro<br />

de cd.<br />

V = I R<br />

(30.7)<br />

S s s<br />

Si se elige la resistencia multiplicadora R apropiada, es posible calibrar la escala para leer<br />

cualquier voltaje deseado.<br />

Suponga que se desea una desviación de toda la escala del voltímetro para el voltaje VB<br />

como se indica en la figura 30.6. La resistencia multiplicadora R debe elegirse de modo que<br />

sólo una pequeña corriente, 7 , pase por el galvanómetro. En estas condiciones,<br />

V=IR +IR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!