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Transcript
Voltaje (50 mV)
DT004A
El sensor de voltaje (50 mV) puede ser conectado a los
recolectores de datos ITP-C, MultiLogPRO o TriLink.
El sensor de voltaje (50 mV) está especialmente diseñado para
una medición exacta de valores muy bajos de voltaje (tales como
en el caso de la inducción magnética y de experimentos sobre la
Ley de Lenz).
El sensor de voltaje es un sensor usual, que mide entre -50 y 50
mV. Es un sensor diferencial, capaz de medir tanto voltaje continuo como alterno, y su utilización
es ideal para un amplio rango de experimentos de Física y Química.
El sensor utiliza un estuche en forma ovalada característico de los sensores de ITP, y posee dos
conectores de larga duración en forma de banana, los cuales facilitan su conexión.
El sensor de voltaje tiene entradas flotantes, lo cual significa que pueden conectarse cualquier
cantidad de sensores de voltaje a un circuito sin crear un corto circuito entre ellos.
Experimentos típicos
 Ley de Lenz
 Inducción magnética
Modo de funcionamiento
El sensor de voltaje (50 mV) debe ser conectado en paralelo con el circuito eléctrico de interés.
El voltaje obtenido atraviesa una unidad de amplificación, la cual ajusta el resultado obtenido al
rango de 0-5 voltios, que es el rango aceptado por el convertidor análogo-digital. El resultado
adecuado es almacenado en la memoria del recolector de datos.
El sensor de voltaje está equipado con unidades de protección, las cuales protegen al sensor
frente a voltajes superiores a 60 Voltios.
DT004 – Sensor de Voltaje (±50 mV)
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Especificaciones del sensor
Rango:
 50 mV
Voltaje de entrada:
CA o CC
Precisión:
3 % sobre el rango total
Resolución (12-bit):
25 V
Entradas del sensor:
Diferencial y flotante
Resistencia de entrada:
>1 M
Máximo voltaje de entrada:
60 V
Notas técnicas
 Ponga en contacto momentáneamente ambos conectores del sensor de voltaje, antes de
conectarlo al recolector de datos.
 Para mediciones más exactas, conecte su entrada negativa (negra) a la entrada negativa de la
fuente de alimentación (tierra).
Lista de equipamiento:
 Sensor de voltaje (50 mV) y cable banana BNC
DT004A
 Sensor de voltaje (50 mV) únicamente
DT004
 Cable BNC - banana
DT229
Calibración
El sensor de voltaje no requiere calibración.
DT004 – Sensor de Voltaje (±50 mV)
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Utilización del sensor de voltaje con los recolectores de datos de ITP y el software
MultiLab
1. Ejecute el software MultiLab (desde su PC o desde el ITP-C).
2. Conecte el sensor de voltaje a la entrada para sensores del recolector de datos, comenzando
desde E/S-1. El sensor será automáticamente reconocido por el software MultiLab.
3. Presione Configuración en la barra de herramientas principal y programe la frecuencia de
muestreo y el número de muestras del recolector de datos. Presione Ejecutar en la barra de
herramientas principal para iniciar las mediciones.
Ejemplo de utilización del sensor de voltaje (50 mV)
FEM inducida
Una bobina rotatoria con una velocidad angular constante, en un campo magnético constante,
actúa como un generador de corriente alterna. Como lo indica la Ley de Faraday, el flujo a través
de la bobina cambia constantemente, y como consecuencia se produce una fuerza electromotriz
inducida (FEM) en la bobina.
El gráfico del voltaje V (FEM) en función del tiempo es una función sinusoidal:
B
V
Figura 1: FEM inducida en una bobina rotatoria
DT004 – Sensor de Voltaje (±50 mV)
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Soporte técnico
Por favor contacte al soporte técnico de ITP Software a través de:
Página Web: www.itpsoft.com
Correo electrónico: [email protected]
Garantía y derechos de autor
Todos nuestros sensores estándar cuentan con una garantía de un año, la cual consiste en un
periodo de doce meses a partir de la fecha de entrega al cliente, y cubre defectos significativos en
los materiales y en la mano de obra.
Esta garantía no cubre daños al producto causados por mal uso, abuso o negligencia.
Esta garantía no cubre los elementos consumibles tales como electrodos, baterías, electrodos
adhesivos desechables, cubetas, soluciones de almacenamiento o buffer.
DT004 – Sensor de Voltaje (±50 mV)
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