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El '''puente de hilo''' es un instrumento de gran precisión que puede operar en [[corriente continua]] o [[corriente alterna]] y permite la medida tanto de resistencias óhmicas<ref>[http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf The International System of Units], punto 5.1: Símbolos de las unidades (en inglés).</ref> como de sus equivalentes en circuitos de corriente alterna en los que existen otros elementos como [[impedancia]]s inductivas e [[impedancia]]s capacitivas. |
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El puente de hilo y cursor, ''Slide-wire bridge'' , es un [[puente de Wheatstone]] simplificado en el que la relación de resistencias se determina por la posición de un cursor sobre un hilo de resistencia. Dos de las resistencias han sido sustituídas por un hilo conductor tenso de sección constante. |
El puente de hilo y cursor, ''Slide-wire bridge'' , es un [[puente de Wheatstone]] simplificado en el que la relación de resistencias se determina por la posición de un cursor sobre un hilo de resistencia. Dos de las resistencias han sido sustituídas por un hilo conductor tenso de sección constante. |
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Al apoyar el cursor conectado al [[amperímetro]], el alambre queda dividido en dos resistencias de valor R<sub>1</sub> = D l<sub>1</sub> / s y R2 = D l<sub>2</sub> / s, donde ''D'' es la resistividad del alambre, ''s'' su sección transversal y ''L'' la longitud total del alambre; |
Al apoyar el cursor conectado al [[amperímetro]], el alambre queda dividido en dos resistencias de valor R<sub>1</sub> = D l<sub>1</sub> / s y R2 = D l<sub>2</sub> / s, donde ''D'' es la resistividad del alambre, ''s'' su sección transversal y ''L'' la longitud total del alambre; l<sub>2</sub> = L - l<sub>1</sub>. |
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Se dice que el puente está equilibrado cuando la diferencia de potencial entre los puntos B y D es nula. En este momento no circulará corriente por el [[galvanómetro]] intercalado entre éstos. |
Se dice que el puente está equilibrado cuando la diferencia de potencial entre los puntos B y D es nula. En este momento no circulará corriente por el [[galvanómetro]] intercalado entre éstos. |
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La medición está basada en la aplicación de la conexión puente representada en la ''Figura1''. Las resistencias |
La medición está basada en la aplicación de la conexión puente representada en la ''Figura1''. Las resistencias R<sub>x</sub> y R<sub>3</sub> se encuentran en uno de los brazos, R<sub>1</sub> y R<sub>2</sub> en el otro; estas últimas estan constituidas por unas determinadas longitudes de cable especial, [[constantan]], por ejemplo. Se desplaza un cursor sobre estos cables hasta que el [[galvanómetro]] señale 0, lo cual indica que no hay ninguna intensidad en el puente B-D. |
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*[http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/gen.html VaxaSoftware.com] (definición de las unidades del SI; múltiplos y submúltiplos). |
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*[http://www.cem.es/cem/es_ES/documentacion/generales/El_Sistema_SI_8ed_2006.pdf Publicación sobre el SI del Comité Internacional de Pesas y Medidas (traducida por el Comité Español de Metrología)] |
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*[http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/03/pdfs/A34496-34500.pdf B Oficial España: Unidades legales de medida] |
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Revisión del 10:32 12 mar 2009
Descripción
El puente de hilo es un instrumento de gran precisión que puede operar en corriente continua o corriente alterna y permite la medida tanto de resistencias óhmicas[1] como de sus equivalentes en circuitos de corriente alterna en los que existen otros elementos como impedancias inductivas e impedancias capacitivas.
El puente de hilo y cursor, Slide-wire bridge , es un puente de Wheatstone simplificado en el que la relación de resistencias se determina por la posición de un cursor sobre un hilo de resistencia. Dos de las resistencias han sido sustituídas por un hilo conductor tenso de sección constante.
Al apoyar el cursor conectado al amperímetro, el alambre queda dividido en dos resistencias de valor R1 = D l1 / s y R2 = D l2 / s, donde D es la resistividad del alambre, s su sección transversal y L la longitud total del alambre; l2 = L - l1. Se dice que el puente está equilibrado cuando la diferencia de potencial entre los puntos B y D es nula. En este momento no circulará corriente por el galvanómetro intercalado entre éstos.
Principio de funcionamiento
La medición está basada en la aplicación de la conexión puente representada en la Figura1. Las resistencias Rx y R3 se encuentran en uno de los brazos, R1 y R2 en el otro; estas últimas estan constituidas por unas determinadas longitudes de cable especial, constantan, por ejemplo. Se desplaza un cursor sobre estos cables hasta que el galvanómetro señale 0, lo cual indica que no hay ninguna intensidad en el puente B-D.
Se tienen entonces las siguientes razones:
de donde
R1 y R2 son proporcionales a las longitudes de cable l1 y l2, por lo que:
de donde
Como R3 es conocida, la resistencia Rx se obtiene midiendo las dos longitudes.
En la práctica, el cable del puente de medida está enrollado en espiral y la razón l1 : l2 se lee directamente según la posición del cursor (Figura 2). Se murtiplica entonces este valor por el valor conocido de Rx, que puede ajustarse a 0,1Ω , 1Ω , ó 100Ω , eligiéndose de entre éstos el más próximo a Rx.
La sensibilidad del Puente de Wheatstone depende de los elementos que lo componen, pero es fácil que permita determinar valores de resistencias con una incertidumbre dentro de las décimas de ohmio.
A la salida del puente (en la Figura 1, donde está el galvanómetro) suele colocarse un amplificador.
Referencias
Notas
- ↑ The International System of Units, punto 5.1: Símbolos de las unidades (en inglés).
Bibliografía
- A.DÄSCHLER y M.JEANRENAUD,Traducción: ALBERTO CALVET. Electrotécnia. Leyes generales y máquinas, Ediciones Blume
Véase también
Enlaces externos
- Widman.biz (conversor de medidas).
- VaxaSoftware.com (definición de las unidades del SI; múltiplos y submúltiplos).
- Publicación sobre el SI del Comité Internacional de Pesas y Medidas (traducida por el Comité Español de Metrología)
- B Oficial España: Unidades legales de medida