Muchos de nuestros lectores principiantes quisieran aprender a reparar equipos electrónicos se convirtiendo en profesionales e incluso abrir una tienda. Por supuesto, como en cualquier otro negocio, nosotros debemos aprender desde el principio. Vea en este artículo algunas técnicas simples que pueden utilizarse en la prueba de los circuitos y componentes.

 

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Aunque multímetros pueden adquirirse a precios muy bajos en la actualidad existen otros instrumentos de prueba más simple que incluso pueden ser montados por los interesados.

Uno de estos instrumentos de construcción casera es el testador de continuidad, cuyo esquema y aspectos se muestra en la figura 1.

 

Figura 1 – El testador de continuidad
Figura 1 – El testador de continuidad

 

 

Dos pilas, un resistor y un LED en una pequeña caja de plástico pueden formar su primero probador.

Vamos a ver algunas pruebas sencillas de componentes y circuitos que pueden ser probados con este testador.

 

   Resistores

   Podemos probar resistores de 0,1 ohm a 10 k ohms con este testador procediendo como se muestra en la figura 2.

 

   Figura 2- pruebas de resistencias
   Figura 2- pruebas de resistencias

 

 

   El brillo de lo LED en la prueba debe ser inversamente proporcional al valor del resistor, es decir, cuanto mayor sea el resistor más pequeño es el brillo.

Si el LED permanece apagado es una señal de que el resistor está abierto.

Podemos determinar el valor del resistor con un cierta precisión comparando el brillo del LED cuando se usa un resistor de valor conocido.

 

  Capacitores

   Para éstos, si el valor es pequeño podemos sólo averiguar si él se encuentra en corto, nada se revelando en la prueba, si esta abierto o con fugas.

Para electrolíticos arriba de 10 uF, cuando hacemos la prueba, el LED da un breve parpadeo si está en buenas condiciones y permanece encendido si está cortocircuitado.

 

   Diodos

   En la figura 3 tenemos la manera de hacer la prueba de un diodo.

 

 

Figura 3 –teste de diodos
Figura 3 –teste de diodos

 

 

   Son dos pruebas para polarizar el diodo en sentido directo y luego en la dirección opuesta.

Para un diodo en buenas condiciones en una prueba el LED permanece apagado y el la otra encendido.

En tanto, sy el diodo está en cortocircuito el LED permanece encendido en las dos y está abierto si permanece apagado en las dos.

 

   Continuidad

El estado de varios componentes se puede verificar por la continuidad de su medida, es decir, si deja o no pasa la corriente.

Así, los componentes con altavoces, lámparas, bobinas, fusibles pueden probarse fácilmente con nuestro probador de continuidad.

A ver si se ilumina el LED.

Si esto ocurre, se encuentran con perfecta continuidad y por lo tanto podemos considerarlos eléctricamente.

En la figura 4 tenemos algunos componentes que pueden ser probadas.

 

Figura 4 – teste  continuidad de componentes
Figura 4 – teste continuidad de componentes

 

 

 

Prueba de Tensión

   Todas las etapas de un circuito necesitan de una tensión para funcionar.

Tenemos por lo tanto, una fuente de alimentación que a partir de una línea suministra la alimentación que lleva energía a los puntos de un circuito.

Algo importante que hacer con un circuito de prueba es comprobar si todos los pasos reciben tensión.

En la figura 5 tenemos el ejemplo de los pasos de amplificación de FI de una pequeña radio común con los puntos que se pueden probar para verificar que la tensión llega a los diferentes pasos.

 

 

 

Figura 5- los pasos de un circuito con los puntos de prueba de alimentación
Figura 5- los pasos de un circuito con los puntos de prueba de alimentación

 

 

   Si el lector no tiene un multímetro para medir las tensiones en estos puntos, que puede variar desde el valor de reduciendo de valor a partir de la tensión de de la fuente puede utilizar un circuito simple prueba con un LED, como se muestra en la figura 6.

 

 

Figura 6 – Prueba de tensión con LED
Figura 6 – Prueba de tensión con LED

 

 

   En este circuito, con tensiones a partir de 2,0 V, el LED rojo se ilumina.

El circuito puede utilizarse para tensiones hasta 15 V.

Si el circuito ha analizado grandes tensiones, se debe aumentar la resistencia en serie con el LED.

Cuando usando el circuito la polaridad debe ser observada, se se revierte no va a funcionar.

Una idea de montaje se muestra en la figura 7, donde el circuito fue instalado en un tubo de plástico.

 

 

   Figura 7 – sugerencia de montaje
   Figura 7 – Sugerencia de montaje

 

 

Utilizando un comprobador de tensión

   Para utilizar la prueba, conectamos la pinza cocodrilo negra en el punto donde tenemos 0 V en el circuito, es decir, el negativo o tierra de la placa de circuito impreso.

Tocamos entonces la sonda en diferentes puntos de la alimentación del circuito del circuito en que queremos ver si hay tensión.

Véase, sin embargo, que, se la corriente de polarización es muy baja, puede no ser suficiente para iluminar el LED.

Si se utiliza un multímetro para comprobar la tensión de un circuito se debe usar como se muestra en la figura 8.

 

   Figura 8 – medición voltaje circuito con multímetro
   Figura 8 – Medición voltaje circuito con multímetro

 

 

En la figura 9 tenemos el mismo circuito de alimentación de una radio común con el aspecto real y los puntos de prueba para comprobar la presencia de tensión.

 

Figura 9 – puntos de tensión de prueba
Figura 9 – Puntos de tensión de prueba

 

 

Para estas mediciones, el medidor debe estar en una gama baja de tensiones.

Los mejores resultados (más precisos) se obtendrán con los multímetros más sensibles.

En los multímetros de sensibilidad más baja es importantes tener en cuenta que la lectura de tensión es siempre algo menor que la real, debido a la presencia del instrumento.

En sistemas de este tipo son usadas resistores en serie con la línea, cuyo propósito es proporcionar quedas de tensión sucesivas.

En un circuito es común los resistores abiertos, evitando así la circulación de corriente, o incluso que se interrumpen los caminos, como se muestra en la figura 10.

 

   Figura 10 – interrupción en la línea de tensión
   Figura 10 – Interrupción en la línea de tensión

 

 

   Podemos encontrar que con la medida de la tensión antes y después del circuito, como se muestra en la figura misma.

Si hay tensión en un punto donde debe tener las siguientes posibilidades.

 

a) La resistencia R puede estar abierta o mismo con el valor cambiado.

b) La pista de la placa de circuito impreso se interrumpe.

c) Los capacitores en el camino después del resistor pueden estar en corto circuito.

d) Los componentes del paso alimentado pueden estar en corto circuito haciendo que la tensión caiga a cero.

 

En la figura 11 tenemos un circuito típico de una fuente de alimentación y los puntos donde debemos comprobar la presencia de tensión.

 

 

   Figura 11 –puntos de prueba en una fuente
   Figura 11 –Puntos de prueba en una fuente

 

 

    Por debajo de la fuente, en la misma figura tenemos un probador que sirve para verificar la presencia de tensión en circuitos de corriente alterna.

Volviendo a la figura 11, comprobamos si tenemos tensiones en los puntos (a) y (b).

Si el voltaje está presente en (a) pero no (b) podemos sospechar los componentes de la regulación del paso.

Y no estando presente en (la) sospechamos de diodos, capacitor electrolítico y transformador.

 

   ¿Y si la tensión es correcta y el aparato no funciona?

   En este caso, deberíamos sospechar de componentes que no afecten las tensiones cuando están en problemas.

Podemos citar como ejemplos de transistores y los capacitores, transformadores e inductores con bobinas interrumpidas, siempre que no se encuentran en las líneas de tensión y otros.

Cabe en este caso el técnico para analizar el circuito y basada en su funcionamiento para encontrar componentes "sospechosos".

Para que necesitas saber electrónica y nuestra sugerencia es en la lectura de nuestros libros electrónicos como el curso básico electrónica y curso de electrónica analógica.

 

 

 

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