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doc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/03 08:47] – [Tabla] euloxiodoc:tec:lab:tester:lab_ztdq02:sec [2026/10/03 12:51] (actual) – euloxio
Línea 8: Línea 8:
 ===== 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 =====
Línea 27: 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 </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.
Línea 47: Línea 47:
 ==== 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.
Línea 54: Línea 54:
     * 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.
Línea 76: Línea 76:
  
   * 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:
Línea 122: Línea 122:
   * 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.   * 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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-===== Enlaces ===== 
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-  - [[https://zoyi.co.uk/smartblog/how-to-use-zoyi-zt-dq02-battery-lcr-meter.html|How to Use ZOYI ZT-DQ02 to Test Batteries and LCR Components]] 
-  - {{ :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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  • doc/tec/lab/tester/lab_ztdq02/sec.1791010043.txt.gz
  • Última modificación: 2026/10/03 08:47
  • por euloxio