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martes, 10 de enero de 2023 Comments off

Nuevos métodos:

  • Comprobación de un Condensador (publicaré 15 métodos más, ya existen 5).
  • Comprobación de un Relé de 12 V midiendo Resistencia con un Polímetro Digital y con una Pila de 9 V (publicaré 7 métodos más, ya existen 3).
  • Comprobación de un Relé de 12 V como oscilador con una Pila de 9 V (publicaré 7 métodos más, ya existen 3).
  • Comprobación de un Relé de 12 V con una Lampara de Pruebas (publicaré 7 métodos más, ya existen 3).
  • Comprobación de un Relé midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital y con un Imán moviéndolo cerca de la bobina (publicaré 7 métodos más, ya existen 3).
  • Comprobación de un Relé con un Imán moviéndolo cerca de los contactos (publicaré 7 métodos más, ya existen 3).
  • Comprobación de un Relé con un cable MÉTODO 1 (publicaré 7 métodos más, ya existen 3).
  • Comprobación de un Relé con un cable MÉTODO 2 (publicaré 7 métodos más, ya existen 3).
  • Comprobación de un Display Fluorescente de Vacío (VFD) con un cable MÉTODO 2 (publicaré 4 métodos más, ya existen 6).
  • Comprobación de un Display Fluorescente de Vacío (VFD) con una Pila de 3 V y una Pila de 9 V MÉTODO 3 (publicaré 4 métodos más, ya existen 6)
  • Comprobación de un Display Fluorescente de Vacío (VFD) midiendo Tensión con un Polímetro Digital (publicaré 4 métodos más, ya existen 6).
  • Comprobación de un Display Fluorescente de Vacío (VFD) midiendo Tensión con un Osciloscopio (publicaré 4 métodos más, ya existen 6).
  • Cómo saber el fabricante y modelo de la placa base de un ordenador (publicaré 22 métodos) .
  • Cómo saber la capacidad, tamaño o size de la memoria de un ordenador (publicaré 15 métodos).
  • Cómo saber la capacidad, tamaño o size del disco duro de un ordenador (publicaré 12 métodos).
  • Comprobación de un Micrófono en Windows 10 (publicare 13 métodos).
  • Comprobación de un Micrófono conectado a una Mesa de Mezclas (publicaré 1 método más, ya existen 8).
  • Comprobación de un Altavoz en Windows 10 (publicaré 25 métodos).
  • Comprobación de un Altavoz midiendo en Test de Diodo (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz grande midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz grande con un LED (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz con un Motor (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz con un Comprobador de cables (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz de Línea 100 V midiendo hFE de Transistor con un Polímetro Digital (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz de Línea 100 V con una Linterna (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz de Línea 100 V con un Motor (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de un Altavoz de Línea 100 V con un Comprobador de cables (publicaré 9 métodos más, ya existen 10).
  • Comprobación de unos Auriculares con una Capacímetro (publicaré 1 método).
  • Comprobación de unos Auriculares con una Linterna (publicaré 1 método).
  • Comprobación de unos Auriculares (publicaré 7 métodos más).
  • Comprobación de un Interruptor (publicaré 16 métodos).
  • Comprobación de un Fusible (publicaré 14 métodos).
  • Comprobación de un Cable (publicaré 15 métodos más, ya existen 4).
  • Métodos de comprobación de una Fuente de Alimentación ATX (publicare 1 método más, ya existen 9).
  • Comprobación de una Fuente Conmutada midiendo Tensión con un Polímetro Digital MÉTODO 1 (publicaré 2 métodos más, ya existen 18).
  • Comprobación de una Fuente Conmutada midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital MÉTODO 2 (publicaré 2 métodos más, ya existen 18).
  • Métodos para aumentar el numero de zonas de una central de robo alámbrica (publicare 6 métodos).
  • Precauciones de instalación de una central de alarma.
  • Métodos de comprobación de sirenas de robo (publicare 7 métodos).
  • Precauciones de instalación de una sirena de alarma.
  • Comprobación de una Bobina con una Linterna (publicaré 1 método más, ya existen 2).
  • Comprobación de un Transformador midiendo Resistencia con un Polímetro Digital (publicaré 5 métodos).
  • Comprobación de un Transformador midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital (publicaré 5 métodos).
  • Comprobación de un Transformador con un Capacímetro midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital (publicaré 5 métodos).
  • Comprobación de un Transformador con un Motor midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital (publicaré 5 métodos).
  • Comprobación de un Transformador con otro Transformador midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital (publicaré 5 métodos).
  • Comprobación de un LED con una Pila de 9 V y una Resistencia (publicaré 2 métodos más, ya existen 13).
  • Comprobación de un LED con limones (publicaré 2 métodos más, ya existen 13).
  • Comprobación de un Diodo infrarrojo (IRED) con una Linterna (publicaré 1 método más, ya existen 4).
  • Comprobación de un Mando a Distancia con un Fototransistor NPN midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital (publicaré 2 métodos más, ya existen 7).
  • Comprobación de un Mando a Distancia con un Fototransistor NPN midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital (publicaré 2 métodos más, ya existen 7).
  • Comprobación de un Fototransistor NPN midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital (publicaré 2 métodos más, ya existen 4).
  • Comprobación de un Fototransistor NPN midiendo Intensidad Continua con un Polímetro Digital (publicaré 2 métodos más, ya existen 4).
  • Comprobación de un Transistor NPN midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 1 método más, ya existen 6).
  • Comprobación de un Transistor PNP midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 1 método más, ya existen 8).
  • Comprobación de un Transistor JFET de canal N midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 1 método más, ya existe 1).
  • Comprobación de un Transistor JFET de canal P midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 1 método más, ya existe 1).
  • Comprobación de un Transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 1 método más, ya existen 4).
  • Comprobación de un Transistor MOSFET de enriquecimiento de canal P midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 1 método más, ya existen 4).
  • Comprobación de un Transistor MOSFET de empobrecimiento de canal N midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 1 método más, ya existen 2).
  • Comprobación de un UJT (publicaré 2 métodos).
  • Comprobación de un Tiristor midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 2 métodos más, ya existen 8).
  • Comprobación de un Tiristor con una Linterna (publicaré 2 métodos más, ya existen 8).
  • Comprobación de un Triac midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico (publicaré 2 métodos más, ya existen 5).
  • Comprobación de un Triac con una Linterna (publicaré 2 métodos más, ya existen 5).
  • Comprobación de una Impresora (publicaré 1 método).
  • Comprobación de un Motor de CC (publicaré 3 métodos).
  • Comprobación de un Motor de CC de 12 VDC con un LED (publicaré 3 métodos).
  • Comprobación de un Motor de CC midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital (publicaré 3 métodos).
  • Comprobación de  un Motor Paso a Paso con un LED (publicaré 3 métodos).
  • Comprobación de  un Motor Paso a Paso midiendo Tensión Alterna con un Polímetro Digital (publicaré 3 métodos).
  • Comprobación de  un Motor Paso a Paso midiendo Resistencia con un Polímetro Digital (publicaré 3 métodos).
  • Comprobación de un Ventilador de CC de 12 VDC (publicaré 2 métodos).
  • Comprobación de un Ventilador de CC de 12 VDC midiendo Tensión Continua con un Polímetro Digital (publicaré 2 métodos).
  • Comprobación de un Zumbador (publicaré 1 método).
  • Comprobación de un Circuito Integrado Regulador de Tensión (publicaré 2 métodos).
  • Etc.

Y además:

  • Corregir descarga automática de ficheros PDF en Android.
  • Corregir enlaces rotos.
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Comprobación de un Condensador con un Capacímetro (MEJOR MÉTODO)

lunes, 9 de enero de 2023 Comments off

Se añade:

  • No has ajustado a cero el Capacímetro en Alcance bajo.
  • Condensador electrolítico (tolerancia muy grande).
  • Has tocado con las manos las patillas al medir en Alcance bajo.
  • Puntas de prueba muy largas en Alcance bajo.
  • Valor superior al máximo que mide el Capacímetro.
  • No estas midiendo en Medición de Capacidad.
  • Hay que sustituir un condensador si la capacidad disminuye más de un 20 % o si el ESR aumenta más del doble o DF aumenta más del 175 %.
  • Un Condensador soldado mide más, mide diferente al derecho y al revés y su capacidad puede variar o no variar.

Comprobación de un Condensador con un Capacímetro

Descargar: Comprobación de un Condensador con un Capacímetro

Notas:
Este método es mejor.
No medir si esta cargado y no tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
Usar el alcance inmediatamente superior al valor nominal para más precisión.
El valor real debe medir entre el valor mínimo y máximo:
valor mínimo = valor nominal – valor nominal x tolerancia/100
valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100
La tolerancia de los condensadores electrolíticos es muy grande: –10/+75 %.
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).

Categories: Condensador Tags:

Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo Intensidad Alterna con un Polímetro Digital

viernes, 23 de diciembre de 2022 Comments off


Para comprobar un Condensador sin polaridad solo necesitas solo necesitas un Polímetro Digital en Medición de Intensidad Alterna Alcance alto (20 A). Conecta el Polímetro en serie con el condensador (la polaridad da igual); si la intensidad mide aproximadamente  I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad es correcto y si la intensidad no mide aproximadamente  I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad está averiado.

Es así de sencillo.

Xc=V/I=1/(2x¶xfxC)
C=I/(2x¶xfxV)
En España, si f=50 Hz y V=230 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x50x230)=13,84xI(A)
I(A)=C(µF)/13,84
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/13,84=0,057 A=57 mA
En Estados Unidos, si f=60 Hz y V=120 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x60x120)=22,10xI(A)
I(A)=C(µF)/22,10
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/22,10=0,036 A=36 mA

Descargar: Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo Intensidad Alterna con un Polímetro Digital

Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al voltaje de red.
Más preciso.
Peligroso.
No medir si esta cargado y no tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
No conectar el polímetro como amperímetro en serie antes de comprobar si el condensador esta en cortocircuito.
El valor real debe medir entre el valor mínimo y máximo:
valor mínimo = valor nominal – valor nominal x tolerancia/100
valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).

Categories: Condensador Tags:

Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo con un Medidor de Potencia

miércoles, 21 de diciembre de 2022 Comments off


Para comprobar un Condensador sin polaridad solo necesitas un Medidor de Potencia. Conecta  una patilla en el neutro del enchufe del Medidor de Potencia y la otra patilla en la fase del Medidor de Potencia; si la intensidad mide aproximadamente  I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad es correcto y si la intensidad no mide aproximadamente  I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad está averiado.

Es así de sencillo.

Xc=V/I=1/(2x¶xfxC)
C=I/(2x¶xfxV)
En España, si f=50 Hz y V=230 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x50x230)=13,84xI(A)
I(A)=C(µF)/13,84
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/13,84=0,057 A=57 mA
En Estados Unidos, si f=60 Hz y V=120 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x60x120)=22,10xI(A)
I(A)=C(µF)/22,10
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/22,10=0,036 A=36 mA

Descargar: Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo con un Medidor de Potencia

Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al voltaje de red.
Menos preciso
Peligroso
No medir si esta cargado y no tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
El valor real debe medir entre el valor mínimo y máximo:
valor mínimo = valor nominal – valor nominal x tolerancia/100
valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).

Categories: Condensador Tags:

Síntomas de un Display Fluorescente de Vacío (VFD)

jueves, 15 de diciembre de 2022 1 comentario

Aplicación: Equipos Estéreo de Sonido, Compact Disc, Home Theater o Home Cinema, DVD, Videograbadoras, Hornos de Microondas, Calculadoras, Cajas Registradoras, etc.
Síntoma: Todo funciona bien pero display apagado, mancha blanca en el cristal, brillo débil, brillo excesivo, etc.

 

Descargar: Síntomas de un Display Fluorescente de Vacío (VFD)