Voltaje, amperaje y
resistencia
El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de un amperio utiliza un vatio de potencia. También se
puede definir como:
E = I
x R Voltaje = Corriente x Resistencia
En 1800, como resultado de un desacuerdo
profesional sobre la respuesta galvánica propugnada por Luigi Galvani, Alessandro Volta desarrolló su propia pila, que a la postre se convertiría en precursora de la batería, que produjo
una corriente eléctrica constante. Volta había determinado la
más eficaz manera de utilizar metales para producir electricidad, estos metales
eran el zinc y la plata.
En la década de 1880, el Congreso
Internacional de electricidad, ahora conocida como Comisión (IEC), aprobó el voltio como unidad
para medir la fuerza electromotriz.
En ese momento, el voltio estaba definido como la diferencia de potencial a
través de un conductor eléctrico cuando una corriente de un amperio disipa
un vatio de potencia. Antes de la
evolución de la tensión de voltaje estándar de Josephson, el voltio se mantenía
usando en los laboratorios, especialmente en los que construían baterías.
El instrumento que utilizamos para medir el voltaje
se llama voltímetro
Podemos clasificar los
voltímetros por los principios en los que se basa su funcionamiento.
Voltímetros electromecánicos
Estos voltímetros, en esencia,
están constituidos por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en voltios.
Existen modelos para corriente continua y
para corriente alterna.
Voltímetros electrónicos
Voltímetros vectoriales
Se utilizan con señales de microondas. Además del módulo de la tensión dan una indicación
de su fase. Se usa tanto por los especialistas y reparadores de aparatos
eléctricos, como por aficionados en el hogar para diversos fines; la tecnología
actual ha permitido poner en el mercado versiones económicas y al mismo tiempo
precisas para el uso general. Son dispositivos presentes en cualquier casa de
ventas dedicada a la electrónica.
Voltímetros digitales
Dan una indicación numérica de la tensión, normalmente en una pantalla tipo LCD.
Suelen tener prestaciones adicionales como memoria, detección de valor de pico,
verdadero valor eficaz (RMS), autor rango y otras funcionalidades.
El sistema de medida emplea
técnicas de conversión analógico-digital (que suele ser empleando un integrador
de doble rampa) para obtener el valor numérico mostrado en una pantalla
numérica LCD.
El primer voltímetro digital fue
inventado y producido por Andrew Kay de "Non-Linear Systems" (y
posteriormente fundador de Kaypro) en1954.
El amperio o ampere (símbolo A), es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades y fue nombrado en honor de André-Marie Ampere. El amperio es la
intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores
paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable
y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una
fuerza igual a 2×10-7 newton por metro de longitud.
Un amperio (1 A) es la cantidad de corriente que existe
cuando un número de electrones con una carga total de un culombio (1 C) se
mueve a través de un área de sección transversal determinado, de un cable
conductor, en un segundo (1 s).
I = E ÷ R Corriente = Voltaje ÷ Resistencia
Los amperes se miden con el amperímetro. Los sistemas de medida más
importantes son los siguientes: magnetoeléctrico, electromagnético y
electrodinámico, cada una de ellas con su respectivo tipo de amperímetro.
Magnetoeléctrico
Magnetoeléctrico
Para medir la corriente que circula por un
circuito tenemos que conectar el amperímetro en serie con la fuente de alimentación y con el receptor de corriente. Así,
toda la corriente que circula entre esos dos puntos va a pasar antes por el
amperímetro. Estos aparatos tienen una bobina móvil que
está fabricada con un hilo muy fino
(aproximadamente 0,05 mm de diámetro) y cuyas espiras, por donde va a
pasar la corriente que queremos medir, tienen un tamaño muy reducido. Por todo
esto, podemos decir que la intensidad de corriente, que va a poder medir un
amperímetro cuyo sistema de medida sea magnetoeléctrico, va a estar limitada
por las características físicas de los elementos que componen dicho aparato. El
valor límite de lo que podemos medir sin temor a introducir errores va a ser
alrededor de los 100 miliamperios, luego la escala de medida que vamos a usar
no puede ser de amperios sino que debe tratarse de miliamperios. Para aumentar
la escala de valores que se puede medir podemos colocar resistencias en derivación, pudiendo llegar a medir
amperios (aproximadamente hasta 300 amperios). Las resistencias en derivación
pueden venir conectadas directamente en el interior del aparato o podemos
conectarlas nosotros externamente.
Electromagnético
Están constituidos por una bobina que tiene
pocas espiras pero de gran sección. La potencia que requieren estos aparatos
para producir una desviación máxima es de unos 2 vatios. Para que pueda absorberse esta potencia es necesario
que sobre los extremos de la bobina haya una caída de tensión suficiente, cuyo
valor va a depender del alcance que tenga el amperímetro. El rango de valores
que abarca este tipo de amperímetros va desde los 0,5 A a los 300 A. Aquí no
podemos usar resistencias en derivación ya que producirían un calentamiento que
conllevaría errores en la medida. Se puede medir con ellos tanto la corriente continua como la alterna. Siendo solo válidas las medidas
de corriente alterna para frecuencias inferiores a 500 Hz. También se puede agregar amperímetros de otras medidas
eficientes.
Electrodinámico
Los amperímetros con sistema de medida
"electrodinámico" están constituidos por dos bobinas, una fija y una
móvil.
La resistencia
eléctrica de un objeto es una
medida de su oposición al paso de corriente.
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica
tiene un parecido conceptual a la fricción en
la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos,
entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca
es la conductancia, medida en Siemens.
La resistencia de cualquier objeto depende
únicamente de su geometría y de su resistividad, por geometría se entiende a la
longitud y el área del objeto mientras que la resistividad es un parámetro que
depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra
sometido. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la
resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede
definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha
resistencia, así:
R = E ÷ I Resistencia = Voltaje ÷ Corriente
Un óhmetro, Ohmnímetro, u Ohmniómetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica.
El diseño de un óhmimetro se compone de una
pequeña batería para aplicar un voltaje a la
resistencia bajo medida, para luego mediante un galvanómetro medir
la corriente que
circula a través de la resistencia.
La escala del galvanómetro está calibrada
directamente en ohmios, ya que en aplicación de la ley de Ohm, al ser el voltaje de la
batería fijo, la intensidad circulante a través del galvanómetro sólo va a
depender del valor de la resistencia bajo medida, esto es, a menor resistencia
mayor intensidad de corriente y viceversa.


