Diferencias
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| doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/02 09:43] – [[LAB] ZOYI ZT-DQ02: Parámetros secundarios de medida] euloxio | doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/03 12:51] (actual) – euloxio | ||
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| Línea 2: | Línea 2: | ||
| <WRAP center round tip> | <WRAP center round tip> | ||
| - | * El ZOYI ZT-DQ02 | + | * El ZOYI ZT-DQ02 |
| * No son normalmente mediciones independientes: | * No son normalmente mediciones independientes: | ||
| - | * El fabricante confirma que el DQ02 mide (L/C/R/Z) como parámetros principales y (X/ | ||
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| - | * {{ : | ||
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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 '' | * donde '' | ||
| - | * La magnitud de la impedancia es: <m 15> |Z| = sqrt{R^2+X^2} </ | + | * La magnitud de la impedancia es: <m 15> |Z| ~= ~sqrt{R^2 |
| - | * 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 | + | ^ Símbolo |
| - | ^ X | Reactancia | + | ^ X | Reactancia |
| - | ^ D | Factor de disipación, | + | ^ D | Factor de disipación, |
| - | ^ Q | Factor de calidad | + | ^ Q | Factor de calidad |
| - | ^ θ | Ángulo de fase | grados | + | ^ θ | Ángulo de fase | grados |
| - | ^ ESR | Resistencia serie equivalente | + | ^ ESR | Resistencia serie equivalente |
| * 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. | ||
| Línea 35: | Línea 27: | ||
| * 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 </ | + | * Para una bobina: <m 15> X_L ~= ~2 ~pi ~f ~L </ |
| - | * Para un condensador: | + | * Para un condensador: |
| * 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: | + | * Por ejemplo, una bobina de 10 mH a 1 kHz tiene aproximadamente: |
| * 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/ | * 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/ | ||
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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**, | * También se conoce como **factor de pérdidas**, | ||
| * **D pequeño**: componente con pocas pérdidas. | * **D pequeño**: componente con pocas pérdidas. | ||
| Línea 55: | Línea 47: | ||
| ==== Factor de calidad Q ==== | ==== Factor de calidad Q ==== | ||
| - | * El factor Q es el inverso del factor de disipación: | + | * El factor Q es el inverso del factor de disipación: |
| * 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. | ||
| Línea 62: | Línea 54: | ||
| * Para **condensadores**, | * Para **condensadores**, | ||
| * El DQ02 puede permitir recorrer ambos parámetros con el botón **X/ | * El DQ02 puede permitir recorrer ambos parámetros con el botón **X/ | ||
| - | * En una bobina, por ejemplo: <m 15> Q = {2 pi f L} / {R_s} </ | + | * En una bobina, por ejemplo: <m 15> Q ~= ~{2 ~pi ~f ~L} / {R_s} </ |
| - | * Una bobina con L = 10 mH, Rs = 2 Ω, medida a 1 kHz, tendría aproximadamente: | + | * Una bobina con L = 10 mH, Rs = 2 Ω, medida a 1 kHz, tendría aproximadamente: |
| * 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. | ||
| Línea 84: | Línea 76: | ||
| * La **ESR**, o resistencia serie equivalente, | * La **ESR**, o resistencia serie equivalente, | ||
| - | * Para un modelo serie: <m 15> ESR = R_s </ | + | * Para un modelo serie: <m 15> ESR ~= ~R_s </ |
| - | * En un condensador, | + | * En un condensador, |
| * 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: | ||
| Línea 129: | Línea 121: | ||
| * 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: | + | * En baterías, la resistencia interna no debe confundirse automáticamente con la ESR de un condensador: |
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