La medición de resistencias en corriente continua es una de las funciones que ofrecen prácticamente todos los multímetros de sobremesa. Entonces, ¿para qué se necesitaría un ohmímetro independiente?
Kai Scharrmann
VP Sales, PM & Marketing, HIOKI Europe
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Uno de los mejores multímetros digitales disponibles en el mercado ofrece un rango de resistencia más bajo de 1 Ω. Eso es estupendo y más que suficiente a la hora de desarrollar circuitos o realizar pruebas en placas de circuito impreso. Sin embargo, al medir la resistencia eléctrica de materiales conductores o contactos de soldadura, los valores que se obtienen se sitúan más bien en el rango de los mΩ o µΩ. Por eso, el «más pequeño» medidor de resistencia de sobremesa de HIOKI —el RM3544— tiene un rango de resistencia mínimo de 30 mΩ. Su «hermano mayor», el RM3545A-1, tiene un rango de resistencia mínimo de 1 mΩ y una resolución de tan solo 1 nΩ.
Otro aspecto es el tiempo de medición: los multímetros no están necesariamente optimizados para realizar mediciones a alta velocidad. Por su parte, los medidores de resistencia de HIOKI se han diseñado para realizar mediciones de resistencia también en entornos de producción en serie, donde la velocidad es un factor importante. Por ejemplo, cuando se fabrica un módulo de baterías de iones de litio, normalmente se comprueba la calidad de cada conexión por soldadura por puntos a la barra colectora midiendo la resistencia de contacto. El RM3545A-1 puede realizar dicha medición en su rango de resistencia más bajo (1 mΩ) en tan solo 41 ms (modo rápido). En rangos de resistencia más altos, el tiempo de medición es de tan solo 2,3 ms.
Una función muy útil —difícil de encontrar incluso en multímetros de gama alta— es la comprobación de contacto: si se activa, la medición solo se inicia tras asegurarse de que la sonda tiene un contacto adecuado con el dispositivo bajo prueba. Se trata de una característica que, sin duda, no es fundamental en un entorno de laboratorio, pero que resulta realmente útil en entornos de producción, donde ayuda a evitar rechazos causados por un mal contacto de la sonda con el dispositivo bajo prueba. Nota: La función de comprobación de contacto está disponible en el RM3545, pero no en el RM3544 ni en el RM3544-01.
Volviendo al ejemplo de las soldaduras de las barras colectoras del módulo de batería: la mayor parte del tiempo en un proceso de prueba se dedica a desplazar mecánicamente el equipo bajo prueba (DUT) hasta la sonda de prueba o el dispositivo de sujeción. Una vez posicionado, lo ideal es realizar tantas pruebas como sea posible antes de tener que volver a desplazar mecánicamente el DUT. Aquí es donde entran en juego los multiplexores. Especialmente cuando el número de pruebas que hay que realizar es elevado, los multiplexores específicos, como el SW1002 de HIOKI, proporcionan el número necesario de canales de medición. Si el número de canales es igual o inferior a 20, entonces no se requiere una unidad multiplexora específica de este tipo. En este caso, el RM3545A-2 ofrece dos ranuras en la parte trasera, cada una de las cuales puede alojar una tarjeta multiplexora Z3003. Cada una de estas tarjetas multiplexoras ofrece 10 canales de medición para mediciones de 4 cables y se pueden añadir fácilmente a los modelos RM3545A-2.
Nota: Solo se pueden añadir tarjetas multiplexoras al modelo RM3545A-2, pero no a ninguna otra versión del RM3545, ya que estas no disponen de las ranuras necesarias para añadir las tarjetas.
Las mediciones de 4 cables suelen implicar 4 conectores en el instrumento de medición para los cables de prueba. Sin embargo, si se observa con atención el RM3544 o el RM3545A, se verán 5 conectores en lugar de 4. El quinto conector es el denominado «terminal de protección», diseñado para reducir el ruido de medición, que puede cobrar especial relevancia cuando las corrientes de prueba son pequeñas, es decir, en los rangos de alta resistencia. Técnicamente, el terminal de protección permite «conectar a tierra el apantallamiento» del cable de prueba. El terminal de protección es compatible con los cables de prueba L2101, L2102, L2103 y L2104 de HIOKI. Por supuesto, también se pueden utilizar cables de prueba con los modelos RM3544 y RM3545A que no se conecten al terminal de protección, como los cables de prueba L2100 o L2107 de HIOKI. Especialmente cuando se pretende medir resistencias pequeñas, las corrientes de prueba son elevadas y el impacto del ruido es bajo. Pero, de nuevo, especialmente en los rangos de resistencia de MΩ, no utilizar el terminal de protección puede afectar a los resultados de la medición.
El sensor de temperatura Z2001 no es solo un complemento interesante que permite leer también la temperatura al realizar una medición de resistencia. Más bien, permite corregir el valor de resistencia medido teniendo en cuenta un coeficiente de temperatura de resistencia específico del usuario. Esto resulta especialmente útil cuando las mediciones no pueden realizarse en un entorno con temperatura controlada. El sensor de temperatura Z2001 es un accesorio incluido en los modelos RM3545A y una opción para el RM3544.
Otro accesorio realmente útil es el comparador LED L2105: indica los resultados de la evaluación mediante LED verdes y rojos, lo que elimina la necesidad de mirar la pantalla del instrumento. Dado que las luces no se encienden cuando los cables de medición están abiertos, este pequeño accesorio opcional también puede utilizarse para garantizar una conexión correcta con el dispositivo bajo prueba (DUT).
Y, por último, si tienes una aplicación que requiere un instrumento de medición con un rango de baja resistencia, pero que al mismo tiempo no te permite utilizar un ohmímetro de sobremesa, el RM3548-50 de HIOKI podría ser la solución: Es portátil, pero cuenta con una resolución mínima de tan solo 0,1 µΩ y ofrece un rango de medición mínimo de tan solo 3 mΩ.
El RM3548-50 no cuenta con un terminal de protección, ya que este medidor de resistencia portátil se utiliza normalmente para resistencias más bajas. Las resistencias más bajas implican que, para las mediciones, se utilizan principalmente corrientes de medición más altas, lo que hace innecesaria la «conexión a tierra del blindaje» del cable de prueba. Además, mientras que el medidor de resistencia RM3545A mencionado anteriormente tiene un rango de resistencia máximo de 1200 MΩ, el del RM3548-50 es de «solo» 3,5 MΩ.
El RM3548-50 es el sucesor del conocido RM3548. Aunque las especificaciones principales no han cambiado, se han añadido dos mejoras: ahora los datos de medición pueden transferirse de forma inalámbrica a dispositivos inteligentes a través del adaptador Bluetooth Z3210 opcional. Además, se ha integrado una retroiluminación en la pantalla, lo que resulta especialmente útil al trabajar debajo de vehículos o en otros entornos con poca luz.
Al igual que los modelos de banco RM3544 y RM3545A, el RM3548-50 también es compatible con el accesorio comparador L2105. Y, al igual que los modelos de banco, el RM3548-50 ofrece una función de corrección de temperatura y de conversión de temperatura. No obstante, hay que tener en cuenta que el sensor de temperatura del RM3548-50 se denomina Z2002, que es diferente del Z2001 utilizado en los modelos de sobremesa.
Conclusión: los multímetros ofrecen, sin lugar a dudas, una amplia gama de funciones que los convierten en una de las herramientas de medición más importantes en una mesa de laboratorio. Al mismo tiempo, existen aplicaciones en las que los resistómetros especializados pueden marcar una diferencia significativa.
El RM3544 ofrece mediciones precisas para una amplia gama de aplicaciones en la fabricación y las pruebas de productos electrónicos. Utiliza el método de medición de 4 terminales con una fuente de corriente constante para realizar mediciones precisas de resistencia. Es adecuado para medir componentes eléctricos como motores, sensores, relés, interruptores y conexiones de cables. Además, permite medir la temperatura mediante termistores, lo cual resulta especialmente importante para aplicaciones que requieren compensación de temperatura. Gracias a su alta resolución y precisión de medición, resulta igualmente eficaz tanto en líneas de producción como en laboratorios de investigación. Detalles técnicos: Alta precisión de medición del 0,02 %Rango de medición de 0,000 mΩ a 3,5 MΩAdmite corrientes de medición de hasta 300 mAIdeal para aplicaciones más sencillas y para el funcionamiento manual en líneas de producciónFunción de escalado para convertir valores de resistencia en magnitudes físicas. Función de comparador para evaluaciones de «aprobado/rechazado» basadas en umbrales predefinidos.Función de compensación de temperatura para corregir las fluctuaciones de temperatura.
Tarjeta multiplexora para el medidor de resistencia RM3545A-2, que ofrece 10 (4 cables) o 21 (2 cables)
canales por tarjeta, relés mecánicos y salida D-sub de 50 pines
L2100 - Cable con clavija: El L2100 es un cable con clavija diseñado para realizar mediciones de alta tensión en baterías, con un aislamiento resistente y un gran alcance que permite obtener lecturas precisas. Datos técnicos:Tensión máxima: 1000 V CC Compatibilidad: BT3562, BT3563, BT3564
El cable tipo pinza L2101 cuenta con pinzas Kelvin, lo que permite realizar mediciones de precisión en pruebas de resistencia, y está diseñado específicamente para las series RM3544 y RM3545. Detalles técnicos:Compatibilidad: series RM3544 y RM3545
El cable tipo pin L2102 cuenta con una aguja de contacto con resorte chapada en oro, que ofrece un contacto fiable para una medición precisa, y es compatible con las series RM3544 y RM3545. Detalles técnicos:Compatibilidad: series RM3544 y RM3545
El cable con conectores tipo L2103 está diseñado para aplicaciones de medición de precisión y es compatible con las series RM3544 y RM3545. Detalles técnicos:Compatibilidad: series RM3544 y RM3545
Cable de 4 terminales El L2104 —cable de 4 terminales— está diseñado para mediciones de precisión y ofrece una estructura resistente para su uso con las series RM3544 y RM3545. Detalles técnicos:Compatibilidad: series RM3544 y RM3545
El cable tipo clip L2107 con pinzas Kelvin es un accesorio para los modelos 3226, 3227, 3239, 3541, 3540, 3561, BT3562, BT3563 y RM3548. Datos técnicos: • Entorno de funcionamiento: interior, grado de contaminación 2, altitud de hasta 2000 m (6562 pies) • Temperatura y humedad de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F), 80 % de humedad relativa o menos (sin condensación) • Temperatura y humedad de almacenamiento: de -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F), 80 % de humedad relativa o menos (sin condensación) • Dimensiones: longitud total aprox. 1 100 mm (43,31"") • Peso: aprox. 125 g (4,4 oz.) • Corriente nominal: 3 AAC/CC en continuo • Tensión nominal máxima a tierra: 30 V rms, 42,4 V de pico, 60 V CC • Vida útil del cable flexible: 15 000 veces hasta que se produzca una rotura (en las condiciones especificadas por Hioki) • Vida útil del resorte: 15 000 ciclos de apertura/cierre (en las condiciones especificadas por Hioki)
El sensor de temperatura HIOKI Z2001 está diseñado para utilizarse con la serie RM3545 de HIOKI y productos similares, y ofrece mediciones de temperatura fiables gracias a su cable de 1,75 m.
Medidor de resistencia de CC de alta precisión, 13 rangos de 1 mΩ a 1200 MΩ, precisión básica
del 0,045 %, resolución de 1 nΩ, pantalla de 6 1/2 dígitos, compatible con los sistemas multiplexores SW1001 / SW1002
, controlable a distancia a través de LAN, RS-232C y USB
Medidor de resistencia de CC de alta precisión, 13 rangos de 1 mΩ a 1200 MΩ, precisión básica
del 0,045 %, resolución de 1 nΩ, pantalla de 6 ½ dígitos, opción de multiplexor (hasta 20 canales), tiempo de medición más rápido de 2,3 ms,
control remoto a través de LAN, RS-232C y USB
El RM3545 proporciona mediciones precisas para una amplia gama de aplicaciones en la fabricación y las pruebas de productos electrónicos. Utiliza el método de medición de 4 terminales con una fuente de corriente constante para realizar mediciones precisas de resistencia. Es adecuado para medir componentes eléctricos como motores, sensores, relés, interruptores y conexiones de cables. Además, permite medir la temperatura mediante termistores, lo cual resulta especialmente importante para aplicaciones que requieren compensación de temperatura. Gracias a su alta resolución y a su precisión de medición, resulta igualmente eficaz tanto en líneas de producción como en laboratorios de investigación. Detalles técnicos: Precisión de medición extremadamente alta: 0,006 %Rango de medición ampliado de 0,00 μΩ a 1200 MΩAdmite corrientes de medición más altas, de hasta 1 ASalida D/A para convertir valores de resistencia en generación de corriente continuaCompatibilidad con unidades multiplexoras (hasta 42 canales con la unidad Z3003)Escaneo automático y paso a paso para obtener resultados de prueba detalladosIdeal para mediciones exigentes y precisas en investigación y producción avanzadaFunción de comparador para evaluaciones de «aprobado/suspendido». Función de escalado para convertir valores de resistencia en magnitudes físicasFunción de compensación de temperatura para realizar mediciones precisas a pesar de las fluctuaciones de temperatura
Miliohímetro de corriente continua portátil de cuatro cables, rango de corriente de prueba de 500 nA a 1 A, diez rangos de resistencia de 3 mOhm a 3 MOhm, pantalla con retroiluminación, comunicación por Bluetooth opcional
Miliohmímetro de corriente continua portátil de cuatro cables, rango de corriente de prueba de 500 nA a 1 A, diez rangos de resistencia de 3 mOhm a 3 MOhm
El RM3544-01 es un medidor de resistencia de sobremesa de alta precisión diseñado para realizar mediciones fiables de resistencia en una amplia gama de aplicaciones. Es adecuado para líneas de producción, controles de calidad y para su integración en sistemas automatizados. Gracias a su capacidad para medir resistencias desde microohmios hasta megaohmios y a un accesorio opcional de comparador LED que permite determinar claramente si una prueba ha superado o no la prueba, este dispositivo ofrece resultados rápidos y estables incluso en entornos con ruido. El RM3544-01 también destaca por su mayor durabilidad y resistencia al ruido, lo que lo convierte en una opción robusta para uso industrial. Datos técnicos: Rango de medición: de 0,000 mΩ a 3,5000 MΩ Resolución máxima: 1 μΩ Precisión básica: 0,02 % Velocidad de medición: Rápida (21 ms a 50 Hz) a Lenta (401 ms) Rango de medición de temperatura: de -10,0 °C a 99,9 °C (termistor) Pantalla: 5 dígitos/4 dígitos seleccionables Seguridad: EN 61010, compatibilidad electromagnética (EMC): EN 61326 Alimentación: de 100 a 240 VCA Dimensiones: 215 (ancho) × 80 (alto) × 166 (profundidad) mm Peso: aprox. 1,0 kg Interfaces de comunicación seleccionables: E/S EXT, RS-232C, USB