Multímetros digitales de FLUKE: cómo elegir el correcto
Un multímetro digital es una herramienta electrónica utilizada para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad en circuitos eléctricos. Sus ventajas incluyen mediciones precisas, facilidad de lectura de valores, capacidades de medición múltiple y seguridad para los operadores. A menudo, los multímetros incorporan funciones especiales, por lo que los técnicos pueden elegir el que responda mejor a sus necesidades específicas.
En este artículo daremos una mirada cercana a los multímetros, específicamente a modelos de nuestro partner, Fluke, y cómo sus distintas funciones se adaptan a las diversas tareas que se realizan.
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ÍNDICE 1. Verdadero valor eficaz: mayor certeza en tu multímetro 2. ¿Estoy usando el multímetro correcto para mi aplicación? 2.2 Certificación de seguridad |
Verdadero valor eficaz: mayor certeza en tu multímetro
El valor eficaz, también conocido como valor RMS (Root Mean Square), es una medida que se utiliza en matemáticas y electrónica para representar la magnitud eficaz de una señal variable en un intervalo de tiempo. El valor eficaz se calcula tomando la raíz cuadrada del promedio de los valores al cuadrado de la señal durante ese intervalo de tiempo. En el contexto de una señal de corriente alterna, el valor eficaz se utiliza para expresar el valor equivalente en términos de potencia continua, lo que facilita la comparación con una corriente continua.
Como explica nuestro partner FLUKE: “Aunque su fórmula puede ser difícil de comprender, el RMS calcula esencialmente el valor equivalente de corriente continua (CC) de una forma de onda de corriente alterna (CA). Más técnicamente, determina el valor “eficaz” o el valor de calor de la CC de cualquier forma de onda de CA”.
Ahora bien, ¿Cómo se relaciona esto con los multímetros?
Existen tres herramientas para hacer mediciones de CA:
- Multímetros digitales de verdadero valor eficaz (o pinza amperimétrica)
- Multímetros digitales de respuesta promedio (o pinza amperimétrica)
- Osciloscopios
Los dos primeros son los de uso más generalizado, pero existe una diferencia clave entre ambos. Un medidor de respuesta promedio usa fórmulas para medir con precisión las ondas sinusoidales puras. Puede medir ondas no sinusoidales, pero con precisión incierta.
Un medidor de verdadero valor eficaz más sofisticado puede medir con precisión ondas puras y las ondas no sinusoidales más complejas. Las formas de onda pueden distorsionarse por cargas no lineales, tales como variadores de velocidad u ordenadores, lo cual es muy común en entornos industriales. Esto se contrasta con los medidores promedio, que al medir ondas distorsionadas puede obtener un 40% menos o un 10% más en sus cálculos.
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¿Estoy usando el multímetro correcto para mi aplicación?
La diversidad de aplicaciones donde se utilizan y, especialmente, la amplitud de oferta en cuanto a multímetros hace que elegir el correcto sea una tarea más complicada que tomar el primero que está a mano. Funciones, precio, resistencia a ambientes complicados, son solo algunas de las características que hay que tomar en cuenta para elegir la herramienta correcta.
Clasificación CAT
Conocida como la categoría de medición (CAT), este método de clasificación de tensión y categoría IEC examina la energía potencial total y continua disponible en algún punto de un circuito, incluido el potencial de tensiones transitorias. La seguridad es de suma importancia al elegir un multímetro. Asegúrese de que tenga la clasificación adecuada para el entorno eléctrico en uso, como por ejemplo "Categoría III 600 V" o "Categoría III 1000 V" en el caso de paneles eléctricos de 480 V. Esto permite la protección contra transitorios de tensión. La clasificación CAT se encuentra cerca de los conectores de entrada, y es vital no usar multímetros sin esta clasificación en entornos eléctricos de alta energía. Los cables de prueba también deben tener una clasificación CAT adecuada.
Certificación de seguridad
Para garantizar la seguridad de un multímetro, es crucial buscar la marca de certificación de agencias independientes de estándares y seguridad en el cuerpo del medidor y en sus materiales promocionales. Algunos fabricantes optan por afirmar que sus productos están "diseñados para cumplir" con estándares rigurosos en lugar de obtener una certificación independiente, lo que puede generar dudas sobre la seguridad real del producto. La marca de una agencia certificadora indica que el multímetro ha pasado pruebas independientes y cumple con los requisitos de certificación, brindando confianza al comprador en cuanto a su seguridad y calidad.
Probado y certificado: cumple los requisitos de seguridad de Underwrites Laboratories | |
Probado y certificado: cumple los estándares de seguridad de Canadian Standards Association International | |
Probado y certificado: cumple los estándares de seguridad eléctrica de TÜV Rheinland | |
Probado y certificado por VDE Institute |
Índice IP: resistencia al agua y al polvo
El índice IP es un indicador de la resistencia a la entrada de agua y polvo dentro de un dispositivo. Está definido por la normativa IEC 60529 y está compuesto por dos dígitos que corresponden a sólidos y agua respectivamente (Ej: IP66).
Niveles de protección de etrada para sólidos
Nivel | Tamaño del objeto | Eficaz contra |
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0 | Tamaño del objeto | Sin protección. |
1 | > 50 mm | Cualquier superficie grande del cuerpo. |
2 | > 12.5 mm | Dedos u objetos similares. |
3 | > 2.5 mm | Herramientas, cables gruesos. |
4 | > 1 mm | Objetos granulados. La mayoría de los cables, tornillos, etc. |
5 | Protección contra polvo | No se evita por completo, pero la mayoría no interfiere con el funcionamiento correcto. |
6 | Hermético al polvo | Ninguna entrada de polvo. Resistente al polvo |
Niveles de protección de entrada para agua
Nivel | Protegido contra | Detalles |
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0 | No protegido | |
1 | Goteo de agua | Caída vertical de agua. Ningún efecto dañino. |
2 | Goteo de agua, inclinación de 15° | Caída vertical de agua. Ningún efecto dañino cuando la unidad está inclinada hasta 15° de su posición normal. |
3 | Rociado de agua | Caída de agua rociada hasta a 60°. Ningún efecto dañino. |
4 | Salpicaduras de agua | Salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Ningún efecto dañino. |
5 | Chorros de agua | Agua proyectada por una boquilla desde cualquier dirección. Ningún efecto dañino. |
6 | Chorros potentes de agua | Agua proyectada en chorros potentes por una boquilla desde cualquier dirección. Ningún efecto dañino. |
7 | Inmersión de hasta 1 m | Inmersión en agua hasta 1 m durante 30 minutos. Resistente al agua a 1 m durante 30 minutos. |
8 | Inmersión a más de 1 m | Inmersión continua. |
Resistencia a golpes
Tarde o temprano, todos dejamos caer algo. A veces un simple descuido puede resultar en la caída de una herramienta valiosa y es aquí donde este aspecto es la diferencia clave entre seguir trabajando, reparar o tener que pedir un multímetro nuevo. Es importante revisar si nuestro equipo cumple con la normativa IEC 61010, la cual indica que un producto puede sobrevivir a una caída de un metro a su temperatura de funcionamiento más alta y baja.
Además de las funcionalidades que requieres para tu aplicación, es importante tomar en cuenta estos cuatro aspectos que mencionamos anteriormente, ya que no solo necesitas un multímetro que haga las tareas que necesitas, también que brinde la confianza de poder usarlo y que su funcionamiento estará al tope de sus capacidades sin importar el ambiente donde estés.
Multímetros Fluke de verdadero valor eficaz
Modelo | Características clave |
Multímetro Digital Fluke 279FC True RMS con Imagen Térmica |
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Ventajas:
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Modelo | Características clave |
Multímetro Digital Fluke 179 True RMS |
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Ventajas:
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Modelo | Características clave |
Multímetro Digital Fluke 87V True RMS |
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Ventajas:
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Cada uno de estos modelos de multímetros Fluke tiene características y ventajas únicas diseñadas para aplicaciones y requisitos específicos. La elección entre ellos depende de tus necesidades particulares, ya sean capacidades de imagen térmica, resolución de problemas avanzada o mediciones de propósito general.
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