GALVANOMETRO, AMPERMETRO Y VOLMETRO

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https://www.youtube.com/watch?v=IHGt-SPOB9Y

Sintesi

TLDRNy galvanômetra Garsombal dia fitaovana ampiasaina amin'ny fandrefesana ny herinaratra amin'ny alalan'ny hery magnetika. Izy io dia ahitana herradura voamagnetika sy barrilete misy alàlana, izay miteraka hery manintona sy mialoha rehefa mandalo herinaratra. Ny hery magnetika sy ny hery miverina dia mifehy ny fiovan'ny marika amin'ny galvanômetra, izay ahafahana mametraka ny mari-pana amin'ny alalan'ny herinaratra. Ny fanampiana ny resistansy shunt sy resistansy multiplicadora dia manampy amin'ny fanamboarana amperimètre sy voltemètre, ahafahana mandrefy ny herinaratra sy ny herin'aratra amin'ny fomba mahomby.

Punti di forza

  • 🔧 Ny galvanômetra Garsombal dia fitaovana fandrefesana herinaratra.
  • ⚡ Mampiasa hery magnetika ny galvanômetra.
  • 🧲 Ny herradura dia voamagnetika amin'ny alalan'ny herinaratra.
  • 🔄 Ny barrilete dia miteraka hery manintona sy mialoha.
  • 📏 Ny resistansy shunt dia manampy amin'ny fanamboarana amperimètre.
  • 📊 Ny resistansy multiplicadora dia manampy amin'ny fanamboarana voltemètre.
  • 🔌 Ny galvanômetra dia afaka mandrefy herinaratra sy herin'aratra.
  • 🔄 Ny selector dia ahafahana manamboatra amperimètre misy marika maro.
  • 📐 Ny hery magnetika sy ny hery miverina dia mifehy ny fiovan'ny marika.
  • 🔩 Ny fanamboarana galvanômetra dia mitaky singa maromaro.

Linea temporale

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    Ny fanombohan'ny fiasan'ny galvanometer Garsombal dia manomboka amin'ny fanamafisana ny hazo toy ny hazo fiara. Ity hazo ity dia azo amboarina amin'ny alalan'ny fomba samihafa toy ny fanamafisana, ny fifindran'ny herinaratra, na ny friksy. Rehefa voaomana, dia miteraka saha magnetika eo anelanelan'ny faran'ny hazo, mamorona pole avaratra sy pole atsimo. Ao anatin'ity hazo ity, dia apetraka ny axis m旋旋 miaraka amin'ny boribory vy voaravaka tariby magnetika, izay miteraka hery mifandray amin'ny pole avaratra sy pole atsimo, miteraka hery fanindry sy fanoherana. Ny fanamafisana dia ahitana ny fanondro sy ny tsindry torsion, izay manampy amin'ny famerenana ny fanondro amin'ny toerany. Ny fifandanjana eo amin'ny hery magnetika sy ny hery torsion dia mamela ny fametrahana ny marika mifototra amin'ny herinaratra amin'ny miliampers. Rehefa ampiasaina ny loharano herinaratra, dia miteraka pole avaratra na pole atsimo arakaraka ny fifandraisana, ka mahatonga ny fanondro hihodina na hihodina mankany amin'ny lafiny iray. Rehefa vita ny fanamboarana, dia apetraka ao anaty fonosana ny galvanometer, miaraka amin'ny faran'ny galvanometer ho an'ny fifandraisana.

Mappa mentale

Video Domande e Risposte

  • Inona no atao hoe galvanômetra Garsombal?

    Galvanômetra Garsombal dia fitaovana ampiasaina amin'ny fandrefesana ny herinaratra amin'ny alalan'ny hery magnetika.

  • Ahoana no fomba fiasan'ny galvanômetra?

    Ny galvanômetra dia miasa amin'ny alalan'ny magnetisma, izay miteraka hery manintona sy mialoha rehefa mandalo herinaratra.

  • Inona no atao hoe resistansy shunt?

    Resistansy shunt dia resistansy ampiasaina amin'ny galvanômetra mba hifehy ny herinaratra mandalo.

  • Ahoana no fanamboarana amperimètre?

    Ny amperimètre dia azo atao amin'ny alalan'ny fanampiana resistansy shunt amin'ny galvanômetra.

  • Inona no atao hoe resistansy multiplicadora?

    Resistansy multiplicadora dia resistansy ampiasaina amin'ny fanamboarana voltemètre.

  • Ahoana no fanamboarana voltemètre?

    Ny voltemètre dia azo atao amin'ny alalan'ny fanampiana resistansy multiplicadora amin'ny galvanômetra.

  • Inona no maha samy hafa ny amperimètre sy voltemètre?

    Ny amperimètre dia mandrefy ny herinaratra, raha ny voltemètre kosa mandrefy ny herin'aratra.

  • Ahoana no ahafahana manamboatra amperimètre misy marika maro?

    Amin'ny alalan'ny fanampiana resistansy maromaro sy selector.

  • Inona no atao hoe barrilete?

    Barrilete dia singa ao amin'ny galvanômetra izay misy alàlana sy miteraka hery magnetika.

  • Ahoana no ahafahana manamboatra galvanômetra?

    Amin'ny alalan'ny fanamboarana herradura voamagnetika sy barrilete, ary ny fanampiana ny singa hafa toy ny resorte.

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Sottotitoli
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    Principio del funcionamiento del
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    galvanómetro de
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    garsombal. Ahí vemos lo que sería una
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    herradura de
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    caballo. Esa herradura de caballo se
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    procede a magnetizarla por medio de
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    cualquiera de los métodos de
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    magnetización, inducción,
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    fricción o por medio de una corriente
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    eléctrica. se hace pasar el flujo de la
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    corriente eléctrica a través de él, de
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    forma tal que una vez que se magnetiza,
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    se va a establecer un campo magnético
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    entre los extremos de la herradura de
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    hierro. Ahí se puede
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    apreciar el campo magnético que se
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    establece, ¿sí? Generando un polo norte
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    y un polo sur dentro de esa herradura.
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    En medio de esa herradura, una vez ya
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    magnetizada, se introduce un eje de un
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    eje de rotación con un barrilete de
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    hierro devanado con alambre
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    magneto. Como ya hemos
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    visto, ese barrilete se va a establecer
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    un campo magnético en el momento en el
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    que se
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    va interactuar con el polo norte y con
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    el polo sur, haciendo una fuerza de
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    atacción y repulsión entre ambas.
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    Una vez que se establece esa
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    fuerza, se ponen unos elementos
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    estabilizadores con una aguja al
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    centro y un resorte de
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    torsión. Esos elementos van a permitir
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    que la aguja regrese a su posición
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    original, que sería al centro.
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    Ya una vez que se hace eso, se va a
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    igualar la fuerza magnética del imán con
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    la fuerza del resorte de torsión.
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    Esa igualdad nos va a permitir
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    establecer una escala en función de
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    corriente eléctrica del rángulo de los
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    miliampers, que es la corriente que
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    soporta nuestro
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    debanado. Depende del número de vueltas
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    que le demos al debanado va a ser el
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    número de milampers que va a soportar.
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    Si colocamos una fuente de alimentación
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    de corriente directa en un sentido, se
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    nos va a establecer el polo sur o el
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    polo norte de acuerdo a la conexión
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    eléctrica que nosotros estemos
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    estableciendo. De esa forma la aguja
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    puede girar hacia un lado o puede girar
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    hacia el otro
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    lado. Al conectar nosotros una fuente de
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    alimentación de corriente continua o de
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    corriente directa, vamos a hacer pasar
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    la corriente a
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    través de ese
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    barrilete, estableciendo una fuerza
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    magnética en el debanado de nuestra
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    bobina. Ese barril va a tender a girar y
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    la aguja se va a tender a mover ya sea
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    hacia la derecha o hacia la izquierda,
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    dependiendo del campo magnético que se
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    establezca en el
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    barrilete. Ya una vez que nosotros
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    tengamos esa situación, podemos
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    meter ese núcleo de hierro dentro de una
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    carcasa y poder establecer ya nuestro
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    galvanómetro.
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    Los extremos del
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    galvanómetro se van a colocar en dos
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    puntas, ¿sí? Una positiva y una
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    negativa, que va a ser en donde se
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    conecten nuestros bornos de
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    conexión. Esas puntas están localizadas
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    aquí, son esas dos puntas. Vamos a tener
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    un tornillo que lo va a estabilizar,
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    ¿sí?, o lo vamos a ajustar al centro y a
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    partir de ahí vamos a poder medir la
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    corriente en un sentido o en el otro
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    dependiendo la dirección que nosotros le
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    demos. Para poder hacer un amperímetro
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    de corriente directa a través de un
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    galvanómetro, necesitamos nosotros hacer
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    una conexión de una resistencia en
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    paralelo a nuestras conexiones de
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    nuestro debanado
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    de el galvanómetro. Como vemos es el
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    debanado del carbonómetro tiene una
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    resistencia muy pequeña. Como
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    consiguiente esta resistencia tiene que
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    ser de una resistencia mucho más pequeña
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    para que sea una resistencia en
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    derivación. También se le conoce como
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    resistencia shunt.
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    Cuando hacemos pasar corriente eléctrica
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    a través de una fuente de
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    alimentación a el galvanómetro, la mayor
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    cantidad de la corriente se va a ir por
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    esa resistencia eléctrica en derivación
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    llamada resistencia shun. De esa forma
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    elaboramos lo que sería un ampérmetro de
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    corriente directa.
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    Para poder elaborar un
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    bólmetro, esa resistencia se conecta en
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    serie con cualquiera de los dos bornes.
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    Esa resistencia en serie se le conoce
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    como resistencia
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    multiplicadora y nos va a limitar la
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    cantidad de corriente que va a
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    ingresar dentro de nuestro instrumento
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    de misión, la máxima permisible que
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    pueda soportar nuestro debanado. En este
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    caso nos indica 10
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    mamp. Si nosotros queremos formar un
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    amperímetro de múltiples
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    escalas, lo que hacemos es
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    interconectar, ¿sí?,
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    una serie de
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    resistencias en paralelo por medio de un
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    selector. Este selector va a poder
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    conectarse en la resistencia uno, en la
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    resistencia dos o en la resistencia tres
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    y de esa forma podemos formar, ¿sí?, un
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    ampérmetro con tres escalas
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    diferentes. Si es el caso de que sea un
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    bólmetro con tres escalas
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    diferentes, lo que tenemos que hacer es
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    conectar ese selector a tres
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    resistencias, pero esas resistencias
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    tienen que estar dadas en serie. De esa
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    forma vamos a poder formar nosotros lo
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    que sería nuestro volmetro de corriente
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    directa. Ah.
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