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¿Cómo medir la frecuencia con un multímetro?

Medición de frecuencia con un multímetro digital

Frecuencia es el número de ciclos completados en un segundo de tiempo. Hay diferentes tipos de multímetros que pueden medir la frecuencia. La corriente alterna y otras señales eléctricas poseen una frecuencia que afecta el funcionamiento de un dispositivo. Al usar un multímetro, podemos medir múltiples cantidades como voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura y continuidad, etc. y probar componentes eléctricos y electrónicos como resistencias, capacitores, diodos, transistores y cables y alambres, etc.

En este artículo vamos a estudiar cómo un multímetro mide la frecuencia y cuáles son los factores que afectan su lectura.

Principio de funcionamiento

Un multímetro digital que puede medir la frecuencia tiene un circuito de detección de picos. El medidor mide el tiempo entre las dos crestas consecutivas (pico de forma de onda) utilizando el circuito de detección de picos. detecta el pico de la forma de onda de entrada e inicia el temporizador. Cuando se detecta el siguiente pico de la forma de onda, detiene el temporizador. El medidor calcula la frecuencia usando el tiempo entre las dos crestas de la forma de onda.

Frecuencia de medición

Cualquier multímetro digital que pueda medir la frecuencia tiene "Hz" escrito en cualquier parte del dial y en los puertos donde se insertan las sondas. También puede compartir un lugar en el dial con "VAC" o "V~".

Hay dos métodos para medir la frecuencia en un multímetro. Si su multímetro tiene un punto dedicado en el dial, siga este método.

Método 1

Método 2:

Algunos multímetros tienen un botón separado para “Hz”. Para tales medidores, siga el siguiente procedimiento.

Problemas ocurridos durante la medición de frecuencia

Hay muchos problemas que pueden afectar la lectura de frecuencia de un multímetro. Podemos reducir algunos de ellos para obtener una lectura precisa.

Rango del medidor

La hoja de datos de un multímetro muestra la frecuencia más baja y más alta que el medidor puede medir con precisión. Si la frecuencia de entrada cae por debajo del rango, el multímetro puede mostrar una lectura cercana a la lectura real pero no lo suficientemente precisa. Lo mismo sucederá con una frecuencia más alta por encima del rango. Es posible que los medidores no se mantengan al día con la frecuencia real y muestren lecturas más bajas o muestren una sobrecarga "OL".

Por lo tanto, es necesario conocer el rango del medidor y la frecuencia aproximada de la señal de entrada.

Distorsión en la señal de entrada

Si la señal de entrada tiene distorsión de frecuencia, puede afectar la lectura del multímetro y causar incertidumbre en la lectura. La lectura también puede fluctuar. La señal se puede filtrar del ruido usando un filtro de paso bajo.

Radiación de señales

A veces, el multímetro puede tomar la lectura de frecuencia sin que las sondas toquen la línea. puede ocurrir debido a las líneas sin blindaje que actúan como antenas para radiar la EMI (interferencia electromagnética). El medidor recoge la señal, la amplifica y la mide y muestra la lectura. Puede o no ser exacto. Por lo tanto, es mejor conectar físicamente las sondas al cable.

¿Por qué medimos la frecuencia?

La medición de la frecuencia es importante porque los circuitos y las máquinas están diseñados para operar a frecuencias específicas. O bien operan a frecuencia fija o frecuencia variable donde la salida depende de ello.

Un ejemplo de ello es un motor eléctrico de CA cuya velocidad es directamente proporcional a la frecuencia de la red eléctrica. Un motor o transformador diseñado para funcionar a 50 Hz funcionará a mayor velocidad si se conecta a un suministro de 60 Hz. De manera similar, un motor y un transformador de 60 Hz serán más lentos si funcionan con un suministro de 50 Hz. Aquí hay una pregunta interesante para usted :) ¿Es posible operar un transformador de 50 Hz en una frecuencia de 5 Hz o 500 Hz?.

Es bueno saberlo:La frecuencia no se puede medir con un multímetro analógico. Solo los multímetros digitales dedicados con características específicas (como el botón Auto Hz dedicado o el terminal Com separado) se pueden usar para medir la frecuencia en diferentes rangos, incluso hasta 100 kHz o más.


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