¿Cómo realizar una prueba de continuidad de componentes eléctricos con un multímetro?
¿Qué es la prueba de continuidad y cómo probar la continuidad? Prueba de continuidad para diferentes dispositivos y componentes eléctricos y electrónicos
En Electrónica y sistemas eléctricos, instalaciones de cableado eléctrico, trabajos de mantenimiento, solución de problemas y reparación. una prueba de continuidad es verificar un circuito para ver si la corriente puede fluir a través de él o no. Básicamente determina si un circuito está abierto o cerrado.
¿Qué es la Prueba de Continuidad?
En una prueba de continuidad, se aplica un pequeño voltaje a los dos puntos del circuito que deben verificarse. El flujo de corriente entre estos dos puntos determina si es un abierto o cerrado circuito. Por lo general, hay un zumbador o led en serie (dentro del medidor de continuidad) para identificar si la corriente fluye a través de él o no.
Un circuito cerrado proporciona una ruta cerrada para el flujo de corriente y un circuito abierto no permite el flujo de corriente Estos circuitos se pueden distinguir mediante la prueba de continuidad.
- Publicación relacionada: ¿Cómo probar un condensador con un multímetro digital y analógico?
¿Por qué usamos la prueba de continuidad?
Prueba de continuidad prueba muy importante en la resolución de problemas de cualquier circuito. Varios usos de las pruebas de continuidad son:
- Para comprobar la conexión de cables dentro del circuito. Estos cables pueden estar rotos.
- Se utiliza para identificar componentes dañados .
- También se utiliza para comprobar la calidad de la soldadura .
- Se utiliza para identificar un cable específico o conexión eléctrica .
Procedimiento de Prueba de Continuidad
Existen principalmente dos métodos para verificar la continuidad de un circuito usando un multímetro.
El primer método es usar el modo de continuidad en el multímetro, que está hecho especialmente para este propósito.
El segundo método es usar el Ohmímetro .
Uso del modo de continuidad
Los pasos para la prueba de continuidad usando el modo de continuidad se dan a continuación:
- Desenergizar el circuito, si tiene alguna entrada de energía.
- Configure el dial del multímetro en modo de continuidad (el modo de continuidad se muestra con el símbolo del sonido)
- Inserte la sonda negra en el puerto COM .
- Inserte la sonda roja en el puerto V, Ω .
- Ahora toque las sondas entre sí. Si el medidor pita o da una lectura de 0, lo que significa que el medidor funciona bien.
- Ahora conecte las sondas a ambos extremos del componente o cable que desea probar.
- Si el medidor muestra 0 y emite un pitido , significa que la ruta está completa (cerrar) o el componente permite el flujo de corriente.
- Si el medidor no emite un pitido &muestra 1 u OL, significa que la ruta está rota (abierta) o el componente no permite el flujo de corriente.
La continuidad en no direccional , no importa qué sonda deba conectarse a qué lado. El resultado es siempre el mismo excepto en algunos casos como los diodos que permiten el flujo en un solo sentido.
- Publicación relacionada: ¿Cómo probar un relé y bobinas de relé con Multimer?
Uso del ohmímetro
Un Ohmímetro también se puede utilizar para determinar si el circuito es cerrado o abierto, que es el propósito principal de una prueba de continuidad.
Pasos para la prueba de continuidad usando un ohmímetro
- Primero desenergice el circuito, si tiene alguna fuente de alimentación.
- Configure el dial del multímetro en modo de resistencia Ω . Si tiene muchos rangos, coloque el dial en el rango mínimo .
- Inserte la sonda negra en el enchufe COM de multímetro.
- Coloque la sonda roja en el enchufe V, Ω .
- Conecte las sondas a ambos extremos del cable o componente que desea probar.
- Si el medidor marca 0 ohmios o cerca de 0 ohmios, la ruta está completa y cerrar .
- Si el medidor marca 1 u OL , la conexión del cable está rota (abierta) .
Publicación relacionada: ¿Cómo probar un diodo usando un multímetro digital y analógico?
Prueba de continuidad del condensador
Puedes probar un capacitor usando la prueba de continuidad.
- Retire el capacitor si está en un circuito.
- Descárguelo con cuidado si está cargado.
Uso del modo de continuidad
- Configure el multímetro en modo de continuidad &inserte la sonda negra y roja como se describe arriba.
- Coloque las sondas roja y negra del multímetro en los terminales positivo y negativo del condensador respectivamente.
- Si el capacitor es bueno , la lectura debe comenzar desde '0' mientras el capacitor se carga desde el multímetro. La lectura aumentará &eventualmente se convierte en infinito o OL, lo que significa que el capacitor se cargó por completo y se abrió.
- Si un capacitor está dañado , el multímetro mostrará valor muy bajo (corto) o infinito OL (abierto).
Publicación relacionada: ¿Cómo comprobar un transistor con un multímetro (DMM+AVO)?
Uso del modo de resistencia
- Configura el dial del multímetro en modo de resistencia .
- Coloque la sonda roja en el terminal positivo y la sonda negra en el terminal negativo del capacitor
- Si la resistencia comienza a aumentar desde 0 ohmios hasta el infinito, el condensador esbueno . Porque se estaba cargando al principio.
- Si el medidor indica muy resistencia alta inicialmente, incluso cuando se descargó, el condensador está dañado (abierto).
- Si las lecturas muestran una resistencia muy baja , el capacitor es corto .
Publicación relacionada: ¿Cómo encontrar el valor de la resistencia quemada?
Prueba de continuidad para inductor:
También puede probar un inductor usando la prueba de continuidad.
Un inductor es una bobina y ambos terminales de la bobina están cortocircuitados eléctricamente .
- Primero, debe eliminar el inductor de su circuito. Se puede probar mientras está conectado en un circuito, pero depende del circuito en sí. La mejor manera de probarlo es eliminarlo.
Uso del modo de continuidad
- Gire la perilla del multímetro en modo de continuidad .
- Inserte el negro y rojo sonda en COM y V-ohm jack respectivamente.
- Coloque las puntas de prueba del multímetro en ambos terminales del inductor respectivamente.
- Si el Inductor es bueno , el multímetro pitirá y la lectura mostrará valores muy bajos. Pero no identificará ningún giro corto dañado o .
- Si el inductor está dañado , el multímetro no emitirá un pitido y la lectura será 1 o OL (abierto) .
Publicación relacionada: ¿Cómo probar y reparar los defectos de la placa de circuito impreso (PCB)?
Uso del modo de resistencia
- Configura el dial del multímetro en modo de resistencia Y configúrelo en la configuración más baja posible.
- Coloque las sondas en ambos terminales del inductor.
- Si el ohmímetro muestra una resistencia de pocos ohmios , el inductor es bueno
- Si la resistencia es muy baja (cerca de 0) , entonces el inductor probablemente tiene espiras cortas .
- Si el medidor indica resistencia muy alta , el inductor está dañado (abierto) .
Prueba de continuidad de fusibles, interruptores, cables, etc.
Tenemos un artículo detallado sobre ¿Cómo probar componentes eléctricos y electrónicos, como interruptores/pulsadores, fusibles, alambres/cables, baterías, resistencias, etc. con un multímetro?
Probador de continuidad casero
Incluso puedes hacer un probador de continuidad tú mismo en casa usando un 9v
El probador más simple se puede hacer como se muestra en la siguiente figura:
También puede modificar este diseño agregando un botón de encendido/apagado y un LED para identificación visual.
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