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doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/02 09:42] – [[LAB] ZOYI ZT-DQ02: Parámetros secundarios de medida] euloxiodoc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/03 12:51] (actual) – euloxio
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-  * El ZOYI ZT-DQ02 puede mostrar como parámetros secundarios **X, D, Q, θ y ESR**.+  * El ZOYI ZT-DQ02 mide (L/C/R/Z) como parámetros principales y (X/D/Q/θ/ESR) como secundarios.
   * No son normalmente mediciones independientes: el instrumento calcula estos valores a partir de la impedancia compleja del componente, de la frecuencia de prueba y del modelo equivalente seleccionado.   * No son normalmente mediciones independientes: el instrumento calcula estos valores a partir de la impedancia compleja del componente, de la frecuencia de prueba y del modelo equivalente seleccionado.
-  * El fabricante confirma que el DQ02 mide (L/C/R/Z) como parámetros principales y (X/D/Q/θ/ESR) como secundarios. [zoyi-tw](https://zoyi-tw.com/product/zt-dq02) 
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-<WRAP center round info> 
-  * [[https://zoyi.co.uk/smartblog/how-to-use-zoyi-zt-dq02-battery-lcr-meter.html|]] 
-  * {{ :doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:lcr_meter_guide.pdf |}} 
-  * {{ :doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:lcr700_en.pdf |}} 
-  * {{ :doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:030122_iet_lcr_primer_1st_edition.pdf |}} 
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 ===== Relación básica ===== ===== Relación básica =====
  
-  * El medidor representa la impedancia del componente como: <m 15> Z = R + jX </m>+  * El medidor representa la impedancia del componente como: <m 15> Z ~= ~R ~+ ~jX </m>
     * donde ''R'' es la parte resistiva, ''X'' la parte reactiva y ''j'' indica que la reactancia está desfasada 90° respecto a la resistencia.     * donde ''R'' es la parte resistiva, ''X'' la parte reactiva y ''j'' indica que la reactancia está desfasada 90° respecto a la resistencia.
-  * La magnitud de la impedancia es: <m 15> |Z| = sqrt{R^2+X^2} </m> +  * La magnitud de la impedancia es: <m 15> |Z| ~= ~sqrt{R^2 ~+ ~X^2} </m> 
-  * y el ángulo de fase: <m 15> theta = tan^{-1} ( X / R) </m>+  * y el ángulo de fase: <m 15> theta ~= ~tan^{-1} ( X / R) </m>
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 ===== Parámetros secundarios ===== ===== Parámetros secundarios =====
  
-^  Símbolo  ^  Nombre                                         ^  Unidad        ^  Qué representa                                                                     ^  Utilidad práctica                                                                                        ^ +^  Símbolo  ^  Nombre                                          ^  Unidad        ^  Qué representa                                                                     ^  Utilidad práctica                                                                                        ^ 
-^  X        | Reactancia                                      |  Ω             | Oposición al paso de la corriente alterna debida al efecto inductivo o capacitivo.  | Determinar si un componente se comporta como bobina o condensador y valorar su componente reactiva.       | +^  X        |  Reactancia                                      |  Ω             | Oposición al paso de la corriente alterna debida al efecto inductivo o capacitivo.  | Determinar si un componente se comporta como bobina o condensador y valorar su componente reactiva.       | 
-^  D        | Factor de disipación, o //dissipation factor//  |  Adimensional  | Relación entre la parte resistiva y la reactiva. Indica cuánta energía se pierde.   | Evaluar pérdidas en condensadores, dieléctricos, bobinas y componentes envejecidos.                       | +^  D        |  Factor de disipación, o //dissipation factor//  |  Adimensional  | Relación entre la parte resistiva y la reactiva. Indica cuánta energía se pierde.   | Evaluar pérdidas en condensadores, dieléctricos, bobinas y componentes envejecidos.                       | 
-^  Q        | Factor de calidad                               |  Adimensional  | Relación entre la reactancia y la resistencia. Es el inverso de D.                  | Valorar la calidad de bobinas, resonadores y circuitos sintonizados. Un Q alto significa pocas pérdidas.  | +^  Q        |  Factor de calidad                               |  Adimensional  | Relación entre la reactancia y la resistencia. Es el inverso de D.                  | Valorar la calidad de bobinas, resonadores y circuitos sintonizados. Un Q alto significa pocas pérdidas.  | 
-^  θ        | Ángulo de fase                                  |  grados        | Desfase entre tensión y corriente.                                                  | Identificar el carácter capacitivo o inductivo y comprobar la pureza reactiva del componente.             | +^  θ        |  Ángulo de fase                                  |  grados        | Desfase entre tensión y corriente.                                                  | Identificar el carácter capacitivo o inductivo y comprobar la pureza reactiva del componente.             | 
-^  ESR      | Resistencia serie equivalente                   |  Ω             | Resistencia que modela las pérdidas serie internas del componente.                  | Especialmente útil para comprobar condensadores electrolíticos, fuentes conmutadas y baterías.            |+^  ESR      |  Resistencia serie equivalente                   |  Ω             | Resistencia que modela las pérdidas serie internas del componente.                  | Especialmente útil para comprobar condensadores electrolíticos, fuentes conmutadas y baterías.            |
  
   * Las relaciones D = 1/Q, Q = X/R y el significado del ángulo de fase son las relaciones habituales de los analizadores LCR.   * Las relaciones D = 1/Q, Q = X/R y el significado del ángulo de fase son las relaciones habituales de los analizadores LCR.
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   * La reactancia es la oposición que presenta un componente a la corriente alterna, pero sin representar directamente el consumo de potencia activa.   * La reactancia es la oposición que presenta un componente a la corriente alterna, pero sin representar directamente el consumo de potencia activa.
-  * Para una bobina: <m 15> X_L = 2 pi f L </m> +  * Para una bobina: <m 15> X_L ~= ~2 ~pi ~f ~L </m> 
-  * Para un condensador: <m 15> X_C = - {1 / {2 pi f C}} </m>+  * Para un condensador: <m 15> X_C ~=~ - ~{1 / {2 ~pi ~f ~C}} </m>
     * X > 0:  comportamiento inductivo.     * X > 0:  comportamiento inductivo.
     * X < 0: comportamiento capacitivo.     * X < 0: comportamiento capacitivo.
     * El valor absoluto |X| se expresa en ohmios.     * El valor absoluto |X| se expresa en ohmios.
-  * Por ejemplo, una bobina de 10 mH a 1 kHz tiene aproximadamente: <m 15> X_L = 2 pi 1000 0,01 approx 62,8 Omega </m>+  * Por ejemplo, una bobina de 10 mH a 1 kHz tiene aproximadamente: <m 15> X_L ~=~ 2 ~pi ~1000 ~0,01 ~approx ~62,8 ~Omega </m>
   * La lectura de X cambia con la frecuencia; por ello conviene anotar siempre la frecuencia seleccionada en el DQ02: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz o 100 kHz, según la versión/configuración del equipo.   * La lectura de X cambia con la frecuencia; por ello conviene anotar siempre la frecuencia seleccionada en el DQ02: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz o 100 kHz, según la versión/configuración del equipo.
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 ==== Factor de disipación D ==== ==== Factor de disipación D ====
  
-  * El factor D indica la proporción de energía que se pierde respecto a la energía almacenada: <m 15> D = R / {|X|} </m>+  * El factor D indica la proporción de energía que se pierde respecto a la energía almacenada: <m 15> D ~= ~R / {|X|} </m>
   * También se conoce como **factor de pérdidas**, **factor de disipación** o, en condensadores, aproximadamente como la tangente del ángulo de pérdidas.   * También se conoce como **factor de pérdidas**, **factor de disipación** o, en condensadores, aproximadamente como la tangente del ángulo de pérdidas.
     * **D pequeño**: componente con pocas pérdidas.     * **D pequeño**: componente con pocas pérdidas.
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 ==== Factor de calidad Q ==== ==== Factor de calidad Q ====
  
-  * El factor Q es el inverso del factor de disipación: <m 15> Q = 1 / D = |X| / R </m>+  * El factor Q es el inverso del factor de disipación: <m 15> Q ~= ~1 / D ~= ~{|X|} / R </m>
     * Un **Q alto** significa que predomina el comportamiento reactivo y que la resistencia de pérdidas es relativamente baja.     * Un **Q alto** significa que predomina el comportamiento reactivo y que la resistencia de pérdidas es relativamente baja.
     * Un **Q bajo** indica mayores pérdidas.     * Un **Q bajo** indica mayores pérdidas.
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     * Para **condensadores**, se suele observar D.     * Para **condensadores**, se suele observar D.
     * El DQ02 puede permitir recorrer ambos parámetros con el botón **X/D/Q/ESR**, aunque el parámetro más útil dependerá del componente y de la indicación mostrada por el firmware.     * El DQ02 puede permitir recorrer ambos parámetros con el botón **X/D/Q/ESR**, aunque el parámetro más útil dependerá del componente y de la indicación mostrada por el firmware.
-  * En una bobina, por ejemplo: <m 15> Q = {2 pi f L} / {R_s} </m> +  * En una bobina, por ejemplo: <m 15> Q ~= ~{2 ~pi ~f ~L} / {R_s} </m> 
-  * Una bobina con L = 10 mH, Rs = 2 Ω, medida a 1 kHz, tendría aproximadamente: <m 15> Q = {62,8} / 2 = 31,4 </m>+  * Una bobina con L = 10 mH, Rs = 2 Ω, medida a 1 kHz, tendría aproximadamente: <m 15> Q ~= ~{62,8} / 2 ~= ~31,4 </m>
   * Las definiciones de Q y D como magnitudes recíprocas y su uso preferente en inductores y condensadores están descritas en manuales de medidores LCR.   * Las definiciones de Q y D como magnitudes recíprocas y su uso preferente en inductores y condensadores están descritas en manuales de medidores LCR.
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 ==== Ángulo de fase θ ==== ==== Ángulo de fase θ ====
  
-  * El ángulo θ expresa el desfase entre tensión y corriente: <m 15> theta = tan^{-1} (X / R) </m>+  * El ángulo θ expresa el desfase entre tensión y corriente: <m 15> theta ~= ~tan^{-1} (X / R) </m>
   * Interpretación aproximada:   * Interpretación aproximada:
     * θ ≈ +90º -> comportamiento casi inductivo.     * θ ≈ +90º -> comportamiento casi inductivo.
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   * La **ESR**, o resistencia serie equivalente, es la resistencia que representa todas las pérdidas serie internas del componente. En un condensador incluye, entre otras, la resistencia del electrolito, terminales, conexiones internas y pérdidas asociadas al dieléctrico.   * La **ESR**, o resistencia serie equivalente, es la resistencia que representa todas las pérdidas serie internas del componente. En un condensador incluye, entre otras, la resistencia del electrolito, terminales, conexiones internas y pérdidas asociadas al dieléctrico.
-  * Para un modelo serie: <m 15> ESR = R_s </m> +  * Para un modelo serie: <m 15> ESR ~= ~R_s </m> 
-  * En un condensador, su relación aproximada con D es: <m 15> ESR = D / {2 pi f C} </m>+  * En un condensador, su relación aproximada con D es: <m 15> ESR ~= ~D / {2 ~pi ~f ~C} </m>
   * Por eso la ESR depende de la frecuencia y no debe compararse sin más con una resistencia medida en corriente continua.   * Por eso la ESR depende de la frecuencia y no debe compararse sin más con una resistencia medida en corriente continua.
   * La ESR resulta especialmente útil para:   * La ESR resulta especialmente útil para:
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   * En condensadores grandes, hay que descargarlos antes de medir para no dañar el instrumento.   * En condensadores grandes, hay que descargarlos antes de medir para no dañar el instrumento.
   * Para diagnosticar un condensador dentro de una placa, la medida puede quedar falseada por caminos paralelos.   * Para diagnosticar un condensador dentro de una placa, la medida puede quedar falseada por caminos paralelos.
-  * En baterías, la resistencia interna no debe confundirse automáticamente con la ESR de un condensador: el DQ02 dispone de una función específica de medida de resistencia interna de batería. [zoyi.co](https://zoyi.co.uk/smartblog/how-to-use-zoyi-zt-dq02-battery-lcr-meter.html)+  * En baterías, la resistencia interna no debe confundirse automáticamente con la ESR de un condensador: el DQ02 dispone de una función específica de medida de resistencia interna de batería.
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  • doc/tec/lab/tester/lab_ztdq02/sec.1790926965.txt.gz
  • Última modificación: 2026/10/02 09:42
  • por euloxio