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[LAB] ZOYI ZT-DQ02: Parámetros secundarios de medida

  • 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.
  • El medidor representa la impedancia del componente como: Z = R + jX
    • 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: |Z| = sqrt{R^2+X^2}
  • y el ángulo de fase: theta = tan^{-1} ( X / R)


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.
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.
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.
  • Las relaciones D = 1/Q, Q = X/R y el significado del ángulo de fase son las relaciones habituales de los analizadores LCR.


  • 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: X_L = 2 pi f L
  • Para un condensador: X_C = - {1 / {2 pi f C}}
    • X > 0: comportamiento inductivo.
    • X < 0: comportamiento capacitivo.
    • El valor absoluto |X| se expresa en ohmios.
  • Por ejemplo, una bobina de 10 mH a 1 kHz tiene aproximadamente: X_L = 2 pi 1000 0,01 approx 62,8 Omega
  • 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.


  • El factor D indica la proporción de energía que se pierde respecto a la energía almacenada: D = R / {|X|}
  • 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 grande: mayor resistencia interna, pérdidas y calentamiento.
    • En un condensador ideal, D=0.
    • En un componente real, D nunca es exactamente cero.
  • En condensadores electrolíticos, un aumento de D puede indicar envejecimiento, secado del electrolito o aumento de la resistencia serie equivalente. En bobinas, puede reflejar la resistencia del hilo, pérdidas del núcleo y pérdidas por efecto pelicular.


  • El factor Q es el inverso del factor de disipación: Q = 1 / D = |X| / R
    • Un Q alto significa que predomina el comportamiento reactivo y que la resistencia de pérdidas es relativamente baja.
    • Un Q bajo indica mayores pérdidas.
  • Habitualmente:
    • Para bobinas, se suele observar Q.
    • 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.
  • En una bobina, por ejemplo: Q = {2 pi f L} / {R_s}
  • Una bobina con L = 10 mH, Rs = 2 Ω, medida a 1 kHz, tendría aproximadamente: Q = {62,8} / 2 = 31,4
  • Las definiciones de Q y D como magnitudes recíprocas y su uso preferente en inductores y condensadores están descritas en manuales de medidores LCR.


  • El ángulo θ expresa el desfase entre tensión y corriente: theta = tan^{-1} (X / R)
  • Interpretación aproximada:
    • θ ≈ +90º → comportamiento casi inductivo.
    • θ ≈ -90º → comportamiento casi capacitivo.
    • θ ≈ 0º → comportamiento predominantemente resistivo.
    • Cuanto más se aproxima el valor absoluto a 90º, menor es la proporción resistiva respecto a la reactiva.
  • Ejemplos:
    • Una resistencia ideal: 0º.
    • Un condensador ideal: -90º.
    • Una bobina ideal: +90º.
    • Un condensador real podría mostrar -87º, porque tiene ESR y pérdidas.
  • El signo puede depender de la convención de presentación utilizada por el instrumento, pero normalmente el comportamiento capacitivo aparece con ángulo negativo y el inductivo con ángulo positivo.


  • 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: ESR = R_s
  • En un condensador, su relación aproximada con D es: ESR = D / {2 pi f C}
  • 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:
    • Detectar condensadores electrolíticos degradados.
    • Comparar condensadores aparentemente iguales.
    • Diagnosticar rizado excesivo en fuentes de alimentación.
    • Evaluar condensadores de fuentes conmutadas.
    • Medir pérdidas internas de inductores y otros componentes.
  • Un condensador puede conservar una capacidad cercana a su valor nominal y, sin embargo, tener una ESR excesiva. Por esa razón, medir únicamente los microfaradios no siempre permite determinar si está en buen estado.


  • Procedimiento
    • 1. Descargar completamente el condensador antes de conectarlo.
    • 2. Separar el componente del circuito cuando sea posible; las resistencias y semiconductores conectados en paralelo alteran la lectura.
    • 3. Conectar el componente al DQ02 y seleccionar la frecuencia adecuada.
    • 4. Esperar a que se estabilice el parámetro principal L, C, R o Z.
    • 5. Pulsar X/D/Q/θ/ESR para recorrer los parámetros secundarios.
    • 6. Anotar siempre el parámetro, el valor, la frecuencia de prueba y, si aparece, el modelo serie/paralelo.
    • 7. Para comparar componentes, utilizar siempre la misma frecuencia y el mismo nivel de prueba.
  • El DQ02 dispone de varios niveles de señal de prueba, indicados en la documentación del fabricante como 0.1 V, 0.3 V y 0.6 V; cambiar el nivel puede producir pequeñas variaciones, sobre todo en componentes no lineales o con materiales magnéticos.


Condensador electrolítico

  • Lectura principal:
    • C = 1000 μF
    • ESR = 0 ,18 Ω
    • D = 0,12
  • Interpretación: El condensador podría ser utilizable, pero la valoración depende de su capacidad, tensión, temperatura, frecuencia y especificación del fabricante. Si otro condensador equivalente presenta ESR = 1,5 Ω, probablemente está mucho más degradado.

Bobina

  • Lectura principal:
    • L = 10 mH
    • Q = 31
    • θ = 88,2º
  • Interpretación: Indica un comportamiento bastante inductivo y unas pérdidas moderadas. Si la misma bobina muestra un Q muy bajo o una ESR elevada, puede tener demasiada resistencia de hilo, núcleo saturado o pérdidas importantes.


  • La ESR medida por el DQ02 es una resistencia equivalente en el modelo de medida, no necesariamente la resistencia óhmica que se obtendría con un multímetro en corriente continua.
  • Los valores de X, D, Q, θ y ESR dependen de la frecuencia, el nivel de señal, la temperatura y el tipo de componente.
  • 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.
  • 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.


  • doc/tec/lab/tester/lab_ztdq02/sec.1791010043.txt.gz
  • Última modificación: 2026/10/03 08:47
  • por euloxio