¡Esta es una revisión vieja del documento!
[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.
Relación básica
- El medidor representa la impedancia del componente como:
- donde
Res la parte resistiva,Xla parte reactiva yjindica que la reactancia está desfasada 90° respecto a la resistencia.
- La magnitud de la impedancia es:
- y el ángulo de fase:
Parámetros secundarios
| 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.
Reactancia X
- 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:
- Para un condensador:
- 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:
- 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.
Factor de disipación D
- El factor D indica la proporción de energía que se pierde respecto a la energía almacenada:
- 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.
Factor de calidad Q
- 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 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:
- 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.
Ángulo de fase θ
- El ángulo θ expresa el desfase entre tensión y corriente:
- 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.
ESR
- 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:
- En un condensador, su relación aproximada con D es:
- 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.
Cómo interpretarlos en el DQ02
- 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.
Ejemplos de uso
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.
Advertencias 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.