Si el lector pretende realizar una actividad más seria en la reparación de radios transistorizadas y equipos semejantes, lo primero que necesita para su taller, si todavía no lo posee es un buen multímetro. En este artículo, además de hablar un poco de las cualidades de un multímetro adecuado, daremos algunos consejos iniciales sobre cómo usarlo en las reparaciones, localizando componentes defectuosos.

Nota: esto articulo hace parte de una serie que el lector encontrará en este sitio.

 

El multímetro o bien VOM (Volt-Ohm-Miliamperímetro) es un instrumento que permite medir las tres magnitudes básicas dela electricidad, o sea tensiones (volts), resistencias (Ω) y corrientes (miliampères).

Los tipos pueden variar bastante según el costo, pero el mejor multímetro es el que reúne las siguientes características:

Mayor sensibilidad dada en mayor número de Ω por volt (esta característica nos dice hasta que punto podemos confiar en el instrumento sin que el mismo interfiera en la magnitud medida).

Facilidad de uso y transporte. Para nuestros lectores recomendamos, en especial, los multímetros que tengan (sensibilidades) de más de 20.000 ohm por volt en las escalas de tensiones continuas y que posean por lo menos 2 o 3 escalas de resistencias y de corrientes.

Con un multímetro de este tipo, con facilidad se pueden localizar muchos problemas o radios transistorizadas.

Pero, claro, si el lector tiene los medios necesarios, o realmente pretende dedicarse a las reparaciones profesionalmente, entonces puede invertir más dinero en un multímetro electrónico (con FET en la entrada que garantiza 22 000 000 obra de sensibilidad) o incluso digital.

 

Cómo usarlo

Bien, el lector compro su multímetro. Y ahora, ¿cómo usarlo?

Los tipos comunes poseen una llave selectora que elige aquello que se medirá, o sea, cuál es la escala válida, y además de esto dos orificios para colocar los pinos de las puntas de prueba.

Existen aquellos que en lugar de una llave selectora, poseen agujeros para las puntas de prueba que se eligen de acuerdo con lo que se desea medir (figura 1).

 

Figura 1
Figura 1

 

Pero lo importante es colocar la llave (o las clavijas de las puntas de prueba) en la posición adecuada para la medición realizada. Si colocamos la llave en la posición de medir corriente y luego medimos tensión (la manera de conectar el aparato a prueba es diferente) su instrumento puede incluso quemarse.

Por este motivo, si el lector todavía es inexperto, no intente andar midiendo cosas que no sabe realmente qué son, pues esto puede arruinar su (costoso) instrumento. (Vea ART018S)

En las radios transistorizadas, las pruebas principales se pueden hacer solamente con la escala de tensiones y resistencias. Las tensiones medidas son continuas y las resistencias siempre se hacen con el aparato desconectado, o sea, con la alimentación de la radio desconectada.

Una medición se hace siempre apoyando las puntas de prueba del multímetro entre los puntos del circuito en cuestión, como muestra la figura 2.

 

Figura 2
Figura 2

 

Como las radios son alimentadas por corriente continua (pilas), se debe observar la polaridad de las puntas. Esto es fácil: si al apoyar las puntas de prueba en el lugar la guja indicadora tiende a moverse hacia la izquierda y no hacia 1a derecha como os normal, en las escalas de tensión y corriente, basta invertir las pruebas.

 

Midiendo tensiones en una radio

La medición de tensiones en diversos pun-tos de una radio puede revelar fácilmente problemas de funcionamiento.

Para ello, en primer lugar, debemos elegir una escala de tensiones en el multímetro DC Volt en que el valor máximo encontrado en la radio, dado por las pilas, se pueda leer.

Por ejemplo, si la radio lleva 4 pilas, debemos elegir una escala que tenga su máximo en más de 6V (10 V, por ejemplo).

Después, procuramos mediante el diagrama de la radio saber si tiene el polo positivo o el negativo de las pilas tomado como referencia.

Esto también es fácil, pues en el diagrama basta buscar cual de los polos va al símbolo de tierra, en la fuente, o cual de los polos va a la línea de referencia como muestra la figura 3.

 

Figura 3
Figura 3

 

De un modo general, también podemos decir que las radios que usan transistores NPN tienen el negativo como referencia, y las que usan transistores PNP, en su mayoría, tienen como referencia el positivo

En el caso del negativo como referencia, conectamos de modo permanente, con una pinza cocodrilo, la punta de prueba negra en el polo negativo del soporte de las pilas, y después vamos apoyando la punta de prueba roja en los puntos en que deseamos saber la tensión.

Para el caso de positivo como referencia es la punta de prueba roja que se fija en el polo positivo del soporte de las pilas y la negra se usa para las mediciones.

Pero... ¿qué medir?

Los principales puntos de medición de tensión que pueden revelar muchas cosas en una radio que no funciona son los terminales de los transistores.

No es preciso recordar que los transistores tienen tres terminales y que por lo tanto son tres las mediciones a hacer.

Los valores de las tensiones encontradas, aunque sea en transistores de etapas diferentes, tienen ciertas relaciones que se mantienen constantes, de modo que las anormalidades pueden ser detectadas con cierta facilidad.

Tomamos inicialmente como ejemplo un transistor NPN, en una radio que tenga por polo de referencia el negativo.

Los valores típicos en dos casos aparecen en la figura 4.

 

Figura 4
Figura 4

 

En el primer caso, el transistor tiene el emisor conectado directamente a la referencia y por lo tanto la tensión medida en este elemento debe ser obligatoriamente nula.

La tensión de base, dependiendo del ' tipo de transistor, tendrá que estar entre 0,2V para los transistores de germanio, y 0,6V para los de silicio.

Si la tensión está por debajo de estos valores (nula), probablemente el transistor está en corto, y si estuviera por arriba, está abierto.

En el segundo caso, existe un resistor en el emisor del transistor, de modo que la tensión en este elemento ya no será nula, pero debe tener un valor bajo, del orden de 2V como máximo, según la tensión de alimentación de la radio.

De cualquier manera, la tensión de base debe ser de 0,2V a 0,6V mayor que la tensión hallada en el emisor. En caso que esto no ocurra, los problemas son los mismos que en el caso anterior: tensiones iguales en el emisor y la base indican un transistor en corto, y tensión muy alta en la base, un transistor abierto.

Una tensión anormalmente alta en el emisor, del mismo orden que la tensión de colector, puede también indicar que el resistor de emisor esta abierto.

Para el caso de los transistores PNP, las lecturas son "invertidas", ya que entonces la tensión de base será mas baja quela tensión de emisor.

Vea sin embargo que, como estamos ahora con la referencia en el polo positivo de las pilas, las lecturas son las mismas.

Para la tensión de colector, esta debe ser siempre la más alta. Si fuera anormalmente alta, del mismo orden que la de la fuente de alimentación, cuando no haya en el colector una carga de resistencia elevada, entonces el transistor puede estar abierto (figura 5).

 

Figura 5
Figura 5

 

Si la tensión de colector estuviera con un valor bajo, del mismo orden que la tensión de base y de emisor, el transistor estará en corto.

Ya veremos en otra oportunidad otros usos del multímetro en estas reparaciones. (Lea otros artículos de la serie en el sitio)

 

Publicado originalmente en 1989

 

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