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NAFTALENO PARA MEDICIONES DE ESCINTI *

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    México Macame y Compañia NAFTALENO PARA MEDICIONES DE ESCINTI, NAFTALENO, NAFTALENO 99+%, NAFTALENO P.S Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
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    Argentina SIXCLA Mediciones G.Emilio Castro 3770 Col.
    0 Carapachay, Bs. As.
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    México Flakt México Fans Mediciones de ruido Avenida Dos, No. 7 Col.Parque Industrial Cartagena
    54918 Tultitlan, Edo. de Méx.
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    México CIA. Solvik International mediciones de flujo, mediciones de aceite Sor Juana Ines de la Cruz No. 71-B Col.Viveros de la Loma
    54080 México, Edo. de Méx.
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    México Servicios e Instrumentos de México mediciones en milésimas, mediciones en micras Convento del Rosario 2 oficina 303 Col.Ex. Hacienda de Santa Monica
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Argentina FMRT Centro de mediciones Mendoza s/n Col.Rio Tercero
    5850 Rio Tercero, Córdoba
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    Argentina NEXER Laboratorio de mediciones Nuñez 5906 Col.
    1431 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina TECNOLOGIA & SERVICIOS Mediciones eléctricas Roca 4027 Col.
    4000 S. M. De Tucumán, Tucumán
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    Argentina UNIT SERVICE Mediciones físicas Puerto Madryn 293 Col.
    0 Luján de Cuyo, Mendoza
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    México Flash Chemicals de México Conductivímetro para Mediciones Directas in Situ y Sol. Fertilizantes Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México ASESORIA Y EQUIPOS DE INSPECCION Sistemas de Inspección Visual Remota Auxiliados por Computadora para Almacenaje y Mediciones de las Imágnes Ana Maria Belanga No. 27-A Col.Magisterial Vistabella
    54030 México, D.F.
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    Colombia Aquitecno Naftaleno Calle 74 No. 15 - 80, Torre 1 Oficina 606 Col.EL LAGO
    0 Bogotá, D.C.
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    Brasil Usinas Siderúrgicas de Minas Geráis Naftaleno Rua Profeesor Viera de mendoca 3011 Col.-
    313110260 Belo Horizonte, MG
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    México Química Franco Mexicana Naftaleno Rio San Javier 10 Col.Viveros del Rio
    54060 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    El Salvador Manuchar NV Naftaleno 79 AV. SUR EDIFICIO PLAZA CRISTAL 3ER PISO COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. Col.Escalon
    0 San Salvador, San Salvador
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    Argentina Buenos Aires Jefe de Compras
    4542 naftaleno 300 TM
    Anual
    Argentina Buenos Aires Jefe de Compras
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    Anual
    Chile Chile Gerente de Negocios Es importante que el producto sea en base Coal Tar y no base Petrol based. LOS DESTINOS ...
    6653 equipos de medicion de niquel cobalto y amoniaco en linea 1 Unidad
    Anual
    México MEXICO D.F. servicio tecncio me urge
    8619 naftalina 1 TM
    Anual
    El Salvador San Salvador Gerente General Deseo saber de proveedores ya que vendo Tecnologias Quimicas y debo de ofrecer proveedores de ...
    8852 balanzas analiticas 2 TM
    Anual
    México Veracruz Jefe de laboratorio
    9513 sulfonato de naftaleno 2 TM
    Anual
    Venezuela Bolivar Gerente de Producción COMENZARE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE MORTEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
    9611 naftaleno 60 TM
    Anual
    México NL Ventas el CAS # es 064742-52-5
    17171 naftaleno 150 TM
    Anual
    Brasil SP Comprador
    18110 termometros de fibra optica 3 Unidad
    Anual
    Colombia santander estudiante por favor enviar catalogos de productos y precios en dolares

       
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    22-Marzo-2006
    Detectan aire peligroso
      

         Tipo: Gobierno, Estadísticas
         Fuente:  Reforma

    En un centímetro cúbico de la atmósfera de la ciudad de México hay concentraciones de hasta 55 mil micropartículas, reportan las mediciones del proyecto MILAGRO (Megacity Initiative: Local and Global Research Observations).

    • Tan sólo uno de los aparatos para medir alguno de los cientos de contaminantes producidos, registra la presencia de partículas menores de tres micrómetros en el aire (un micrómetro representa la milésima de un milímetro).

    • Con un tamaño tan diminuto que pueden llegar al torrente sanguíneo, comentó la investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Telma Castro. Entre los contaminantes detectados por los investigadores de MILAGRO también figuran los formaldehidos, químicos cancerígenos derivados de cualquier proceso de combustión y de algunos productos caseros.

    • Es uno de los muchos contaminantes que no se miden regularmente y tampoco hay normas para precisar cuál es su nivel de riesgo para la salud, aunque en la ciudad los encontramos en niveles altos, anotó el investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Gerardo Ruiz.

    • Es un experimento que realizaré en varias ciudades del mundo para poder determinar cuál es la aportación de la contaminación del aire al cambio climático en el planeta, anotó el investigador del Centro de Investigaciones Atmosféricas de EU, Jim Greenberg.

     

    07-Noviembre-2005
    Aminoran peligros
      
         Industria: Sector salud
         Tipo: Nuevos productos, Nuevos productos, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  El Universal

    Las mujeres que padecen diabetes enfrentan riesgos extraordinarios cuando se embarazan, ya que durante la procreación enfrentan amenazas tanto para ellas como para su bebé en gestación. Científicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) desarrollan un proyecto médico único en el mundo dirigido a disminuir los peligros en esos casos.

    • La técnica se afina bajo la supervisión de la Dirección del departamento de Ciencias de la Salud que desarrolla el proyecto de investigación, para dar a las mujeres embarazadas un arma para evitar al máximo posible las complicaciones de salud cuando padecen diabetes, explica el doctor Héctor García Alcalá, director del área y coordinador del proyecto.

    • Lo importante de esto es que "el descubrimiento permitirá tomar decisiones rápidas e iniciar un cambio de tratamiento", subraya García Alcalá. Los trabajos marchan por buen camino y las posibilidades de que pronto se esté aplicando son altas, al grado de que en reuniones científicas realizadas en EU se ha puesto a los investigadores de la UPAEP como "los primeros especialistas a nivel mundial en hacer indagaciones sobre el diagnóstico de glucosa en el ciclo de gestación".

    • El doctor José Manuel Madrazo Cabo, coordinador del área clínica de la facultad de Medicina de la UPAEP, recuerda que la diabetes es la primera causa de muerte por enfermedad en México. De acuerdo con cifras de la Ssa, la presencia de este padecimiento en mujeres embarazadas es de 3 a seis por ciento.

    • Señala que el doctor García Alcalá y la química farmacobióloga Liliana Rivadeneira desarrollan la investigación Concentraciones de hemoglobina glicada en neocitos de pacientes con embarazo y diabetes gestacional, enfocada a la elaboración de un método que diagnostique los altos niveles de glucosa de manera eficaz y confiable en el organismo de las mujeres embarazadas.

    • García Alcalá presentara con éxito en San Diego (EU) la investigación titulada Evaluación de la utilidad clínica de la determinación de Hemoglobina Glucosilada en Neocitos.

    • Explica que "el descubrimiento radica en que en las células del torrente sanguíneo se encuentra la hemoglobina glucosilada, que es la que indica la cantidad de azúcar que existe en el organismo. Cuando los niveles de glucosa son altos puede haber presencia de diabetes".

    • El lugar donde se pretende poner en marcha el proyecto, dicen los expertos de la UPAEP, es el Hospital General de Cholula, que dirige el doctor José Manuel Madrazo Cabo.

    • Ahora el problema que enfrentan los científicos comprometidos con el proyecto "es reunir una cantidad de pacientes significativa. La duración del estudio será de un año y se ha venido trabajando en la investigación desde el año 2003 con la colaboración de los Laboratorios Clínicos de Puebla, donde se efectuarán las mediciones médicas para evaluar los datos obtenidos del proyecto", indica el investigador.

     

    03-Agosto-2005
    Valor en riesgo, referencia universal
      
         Industria: Consultoría
         Tipo: Economía
         Fuente:  El Economista

    Desde hace mucho tiempo, instituciones financieras como bancos, casas de bolsa, casas de cambio, administradoras de fondos, reconocieron que la administración de riesgos financieros es su negocio natural y en este sentido, el continuo desarrollo de los mercados de derivados y la globalización de la vasta oferta de estos productos, junto con algunos casos de debacles financieras como la de Barings, Drexel, Enron, Worldcom han puesto la voz de alerta en lo referente a continuar con la búsqueda de un sistema financiero internacional confiable y seguro.

    • Es por ello que los organismos de regulación de mercados internacionales tienen la preocupación de evitar en lo posible un efecto dominó que pudiese afectar o contaminar el manejo de los flujos internacionales y el desarrollo ordenado del mercado.

    • Dando lugar a que los bancos tengan ahora la opción de utilizar su propio modelo VAR (Valor en Riesgo) como base para las mediciones de requerimiento de capital.  Por lo cual se puede afirmar que el VAR está siendo promovido oficialmente como una práctica confiable de administración de riesgo.

    • Este tema formó parte de la discusión en la pasada reunión del Consejo de Autoridades Reguladoras de Valores (COSRA), conformado por autoridades reguladoras y supervisoras de valores de 26 países del continente americano, incluyendo a la CNBV de México, llevada a cabo en Quito, Ecuador, en marzo pasado.

    • La diferencia entre los intermediarios financieros no bancarios y los que lo son es cada vez más difusa ya que encontramos operaciones de valores y estructuras crediticias o necesidades para mitigar riesgos de precio y portafolios diversificados, por lo que podemos afirmar que el VAR está destinado a convertirse en una referencia universalmente aceptada y por lo mismo es muy probable que las iniciativas reguladoras prosperen.   (Por Gonzalo Zubillaga)

     

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    30-03-2006
    Sistema de gestión de las mediciones (parte I)
    Por: CITEC / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Calidad y certificación

    Sistema de gestión de las mediciones (parte I)

    Nuestro entorno actual esta regido por la calidad. Si tomamos en cuenta que calidad se puede interpretar como el grado en el que un producto, materia prima o servicio cumplen con las especificaciones. Por lo tanto, para cumplir con dichas especificaciones se hace necesario comprobar mediante mediciones de una variable, si estamos cumpliendo o no con los requisitos solicitados.

    Aparentemente la problemática de las especificaciones se reduce a medir una variable, pero no es tan simple ni trivial, ya que la medición va a depender del instrumento que este utilizando para determinar la variable sujeta a control. No es lo mismo medir el diámetro de una tapa con una regla escolar, que con un vernier. Así que para cumplir con las especificaciones de calidad, primero debo de elegir el instrumento adecuado para hacerlo.

    Por otro lado, si yo mido el diámetro de la tapa varias veces me doy cuenta que no obtengo el mismo resultado, es decir que mis mediciones presentan variación o dispersión de acuerdo a la especificación a lograr por el diámetro de la tapa.

    Finalmente, si no soy yo el que mide sino otra persona, encontramos que las diferencias son más notables. Así que la problemática de medir una variable, que al inicio parecía trivial se va convirtiendo en algo muy complejo, tanto, que la comunidad internacional ISO, decidió establecer una norma completa que tratara esta temática en particular (ver ISO 10012) Gestión de las mediciones.

    No es la finalidad de este artículo presentar los puntos más importantes de esta norma. Sino, más bien, establecer como CITEC-ING, S.A. de C.V. esta ocupándose para llevarla a cabo.

    Somos una empresa que presta sus servicios en apoyo a las industrias farmacéuticas, cosméticas, alimentaría, hospitalaria y química en general. El mejor apoyo que les podemos brindar esta caracterizado por la confirmación metrológica, que no es otra cosa que garantizarles que nuestros instrumentos y medidas son aptos para el cumplimiento de las buenas practicas de manufactura en su sección de calificación/validación de procesos.

    Un sistema de confirmación petrológica debe contener al menos, pero no solo los siguientes elementos:

    1. Política metrológica.
    2. Visión metrológica.
    3. Misión metrológica.
    4. Control metrológico.
    5. Acciones preventivas-correctivas.
    6. Mejora metrológica.

    Los puntos anteriores son solo los que, consideramos como indispensables para hacer de la metrología un área destacada dentro de la empresa, coadyuvando así a los objetivos de calidad, elevando nuestra competitividad y sobre todo colaborando con nuestros clientes, para alcanzar la excelencia empresarial.

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    29-06-2006
    ¿Qué es la Metrología?
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Calidad y certificación

    ¿Qué es la Metrología?

    Todo el tiempo necesitamos medir. En el comercio, en la industria, en la vida diaria, debemos tomar decisiones en base a resultados de medición. Por la mañana, lo primero que hacemos al despertamos, es mirar la hora (medición de tiempo). En base al resultado de esta medición decidimos si debemos levantarnos o podemos seguir durmiendo.
    Al manejar un auto estamos midiendo permanentemente la velocidad, la temperatura del motor, el nivel de nafta. En una estación de servicio medimos la presión de aire de los neumáticos, la cantidad de combustible cargado, etc.

    ¿Para qué medimos? Básicamente, para tomar decisiones. Entonces, si medimos mal corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas. ¿Y qué significa, o qué debemos hacer para medir bien? La ciencia de las mediciones, o Metrología responde este tipo de preguntas

    Es bastante común que aquellos que por primera vez escuchan o leen la palabra Metrología la confundan con Meteorología. Si bien es necesario medir mucho y bien para pronosticar el clima y para realizar otras actividades meteorológicas, ambas disciplinas son muy diferentes. La Metrología se ocupa de explicarnos cómo medir bien. Para hacerlo bien y de forma exacta, debemos tener claro qué queremos medir y cuál será la unidad de medida empleada, luego utilizar instrumentos y métodos confiables, saber cómo usarlos, y cómo expresar e interpretar un resultado.

    La Trazabilidad es la propiedad de un resultado de medición de estar relacionado a referencias establecidas llamadas patrones de medida.

    ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para saber que el valor que nos indica la balanza de un comercio es confiable? Para ello, se pesa con dicha balanza un conjunto de pesas de referencia, llamadas pesas patrones, y se compara el valor indicado con el previamente conocido de estas pesas, verificando que coincidan (o que “casi” coincidan). Este proceso se denomina calibración, y es la manera de brindar trazabilidad a las mediciones que se efectúen con la balanza.

    Pero ¿cómo sabemos que los valores de esas pesas patrones son confiables? Debemos entonces calibrarlas contra otros patrones de categoría superior. Y a su vez, éstos contra otros de categoría aún más elevada. Y esto sería la historia del huevo o la gallina si no hubiera algo a lo que llamamos “un patrón primario”, una referencia internacional vinculada a la misma definición de las unidades de medida. El patrón primario de masa es una pesa de 1 kg de platino iridiado mantenida en los laboratorios del Bureau Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) de Francia.

    Otros patrones primarios, en cambio, no son artefactos materiales, se realizan a través de una experiencia física. Por ejemplo, todos sabemos cómo hacer para alcanzar una temperatura de 100ºC, basta con poner a hervir agua. Y para alcanzar 0ºC, basta con enfriarla hasta que se vuelva hielo. Así se podrían realizar patrones primarios de temperatura en forma sencilla y calibrar termómetros que midan en 0ºC y 100ºC. Los patrones primarios de temperatura usados en los principales laboratorios del mundo siguen básicamente estos principios. Si calentamos un trozo de plata hasta fundirlo, sabemos que alcanzaremos (aproximadamente) los 961ºC, y si enfriamos mercurio hasta solidificarlo llegaremos a –39ºC. Se obtienen así otros dos “puntos fijos”, o patrones primarios de temperatura: el de la plata y el del mercurio. Para definir temperaturas intermedias entre dos puntos fijos se utilizan fórmulas matemáticas de interpolación adecuadas.

    Si pensamos en todo esto, nos damos cuenta que no nos hizo falta ningún artefacto material para obtener referencias primarias de temperatura (a diferencia de las referencias en masa, donde sí necesitábamos al kilogramo patrón). Al independizarnos de los patrones materiales, logramos una Metrología que podríamos describir como “más democrática”, ya que cualquiera que tenga los medios y el conocimiento adecuado podría, en principio, realizar sus propios patrones primarios, independizándose de las calibraciones periódicas contra otras referencias.

    Los patrones primarios para las mediciones eléctricas se realizan también a través de ciertos experimentos físicos (lamentablemente, algo más complicados que hervir agua). Estos son: el llamado efecto Josephson, para realizar un patrón primario de tensión eléctrica, y el efecto Hall cuántico, para realizar un patrón primario de corriente. En otras palabras, la realización del Volt y del Ampère , respectivamente.

    Metrología Científica

    El objeto de estudio de la llamada Metrología Científica es el desarrollo y mantenimiento de patrones primarios internacionales o nacionales, que permitan sostener todas las otras actividades metrológicas. La Metrología Científica se desarrolla generalmente en institutos o laboratorios oficiales de los distintos países del mundo llamados Institutos Nacionales de Metrología, responsables de realizar y mantener los patrones nacionales de medida en cada país .

    Metrología Legal

    La Metrología Legal es la rama de la Metrología que se ocupa de asegurar las mediciones relacionadas con la ley y el comercio, proteger al consumidor, al medio ambiente y a la sociedad en general.

    Cuando cargamos 20 litros de nafta, ¿cómo sabemos que nos venden realmente 20 litros y no 19,8?; cuando compramos un paquete de 1 kg de azúcar, ¿cómo sabemos que nos dan realmente 1 kg?; cuando pagamos una factura por consumo de gas o de electricidad, ¿cómo sabemos que el volumen de gas o la energía que nos facturan es realmente la consumida?

    El Estado debe proteger a los consumidores, quienes no poseen los medios técnicos para comprobar si éstas u otras mediciones están bien realizadas y si los resultados obtenidos son los correctos.

    Metrología Industrial

    La Metrología Industrial se ocupa de asegurar las mediciones necesarias para la fabricación de productos. Las industrias hacen lo posible para controlar, asegurar y mejorar la calidad y confiabilidad de sus productos. Para esto, deben realizar mediciones sobre las materias primas, los procesos y condiciones de fabricación y los productos terminados. La calidad de un producto nunca puede ser mejor que la calidad de las mediciones realizadas para fabricarlo. Estas mediciones pueden ser necesarias para garantizar que los productos fabricados estén en conformidad con normas o especificaciones de calidad, o para el control de los procesos de fabricación, o bien para el diseño de los productos, entre muchas otras aplicaciones.

    Las dimensiones de una pieza que deberá ser ensamblada en otra para armar la carrocería de un automóvil, la rugosidad de un disco de frenos que asegure adherencia, la potencia eléctrica de una estufa de cuarzo, el contenido de principio activo en un medicamento para la presión arterial, el porcentaje de grasa de una hamburguesa, la resistencia de una bobina de papel, la temperatura que debe tener un horno donde se elabora pan lactal, son ejemplos de mediciones que se realizan habitualmente en las industrias, y que deben realizarse bien, esto es, con criterios metrológicos adecuados. El primer requisito a cumplir en este sentido, es la calibración de instrumentos de medición contra patrones que sean trazables.

     

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    Fuente: http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc36/inti2.php

     

    21-06-2006
    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica |

    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?

    El amperímetro, el voltímetro, y el ohmiómetro utilizan un galvanómetro para hacer su medición. La diferencia entre estos aparatos es el circuito utilizado con el movimiento básico. Es por lo tanto claro que se puede diseñar un instrumento para realizar las tres funciones de medición. Este dispositivo, tiene un interruptor de función que selecciona el circuito apropiado al galvanómetro y es llamado comúnmente multímetro  o medidor-volt-ohm-miliampere (VOM).

    Uno de los instrumentos de propósitos más versátiles, capaz de medir voltajes de cd y ca, corriente y resistencia, es el multímetro electrónico de estado sólido o VOM. Aunque los detalles del circuito varían de un instrumento a otro, un multímetro electrónico generalmente contiene los siguientes elementos:

    Amplificador de cd de puente – equilibrado y medidor indicador.

    Atenuador de entrada o interruptor de RANGO, para limitar la magnitud del voltaje de entrada al voltaje deseado.

    Sección de rectificación para convertir el voltaje de ca de entrada en voltaje de cd proporcional.

    Batería interna y un circuito adicional para proporcionar la capacidad para medir resistencias.

    Interruptor de FUNCIÓN, para seleccionar las distintas funciones de medición del instrumento.

    Además el instrumento suele incluir una fuente de alimentación para su operación con la línea de ca y, en la mayoría de los casos, una batería para operarlo como instrumento portátil de prueba.

    Los multímetros analógicos son instrumentos de laboratorio y de campo muy útiles y versátiles, capaces de medir voltaje (en cd y ca), corriente, resistencia, ganancia de transistor, caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia. Se les llama por lo general multimeters (en inglés se les llama VOM, volt ohm miliammeters).

    En últimas fechas se han ampliado  y mejorado las posibilidades de funcionamiento de esos medidores se ha aumentado en forma considerable sus posibilidades y su exactitud. Además, mediante el empleo de amplificadores de entrada con transistores de efecto de campo (FET) para mediciones de voltaje cd, sus impedancias rebasan con frecuencia a los 100 MΩ. Por ultimo la escala del óhmetro ya no se ha de llevar a cero para compensar los cambios internos del voltaje de batería o los cambios de escala.

    Las mediciones de voltaje se pueden efectuar sobre el rango de 0.4 mV hasta 1000 V con exactitudes de 0.1 por ciento. Las mediciones de corriente se pueden llevar a cabo desde 0.1 μA hasta 10 A con exactitudes de 0.2 por ciento. Se miden resistencias tan altas como 40 MΩ con exactitud de 1  por ciento. Las mediciones de resistencia menores tienen una exactitud de 0.2 por ciento.

    Los multímetros digitales han tomado el lugar de los multímetros con movimientos de D'Arsonval por dos razones principales: mejor exactitud y eliminación de errores de  lectura.  Sin embargo con frecuencia se agrega una escala analógica en la escala digital para dar una indicación visual de entradas que varían con el tiempo. La posibilidad  de observar la indicación del medidor en forma analógica es muy importante cuando se estén localizando fallas en sistemas de instrumentación, por ejemplo, la rapidez con que cambia una variable, al igual que su magnitud, pueden dar indicaciones valiosas en muchas situaciones de localización de problemas.

    Los Multímetros Digitales

    La mayoría de los multímetros digitales se fabrican tomando como base ya sea un convertidor A  / D de doble rampa o de voltaje a frecuencia, con ajuste de rango. Para dar flexibilidad para medir voltajes en rangos dinámicos más amplios con la suficiente resolución, se emplea un divisor de voltaje  para escalar el voltaje de entrada. En la Fig. 5-16 se muestra un diagrama de bloques de un multímetro digital completo.

    Para lograr la medición de voltajes de ca, se incluye un rectificador en el diseño del medidor. Como las exactitudes de los rectificadores no son tan altas como las de los circuitos de medición de voltaje de cd, las exactitudes general de los instrumentos de medición de ca es menor que cuando se miden voltajes de cd (las exactitudes para voltajes de ca van desde  + 1.012 hasta + 1 por ciento + 1 digito). Las corrientes se miden haciendo que el voltímetro digital determine la caída de voltaje a través de una resistencia de valor conocido y exacto.

    Aunque el valor de una resistencia se puede especificar con mucha exactitud, hay cierto error adicional debido al cambio de resistencia como función del efecto de calentamiento de la corriente que pasa a través de ella.

    Además, se debe tener cuidado al emplear la función de medición de corriente. No se debe permitir que pase demasiada corriente a través de la resistencia. Las exactitudes típicas de las mediciones de corriente de cd van desde + 0.03 hasta + 2 por ciento de la lectura + 1 dígito, mientras que para corriente alterna son de  + 0.05 a + 2 por ciento + 1 dígito.

    El voltímetro digital se convierte en óhmetro cuando se incluye en él una fuente muy exacta de corriente. Esta fuente circula corriente a través de la resistencia que se mide y el resto de los circuitos del vóltmetro digital monitorea la caída de voltaje resultante a  través del electo. La fuente de corriente es exacta sólo para voltajes menores que el voltaje de escala completa del vóltmetro digital. Si la resistencia que se mide es demasiado grande, la corriente de prueba de la fuente de poder disminuirá. Las exactitudes de los voltímetros digitales multiusos que se emplean apara medir la resistencia van desde + 0.002 por ciento de la lectura + 1 dígito hasta  + 1 por ciento de la lectura + 1 dígito.

    Muchos multímetros digitales son instrumentos portátiles de baterías. Algunos se diseñan con robustez para permitirles soportar los rigores de las mediciones de campo. Otros poseen características tales como operación de sintonización automática de rango (lo cual significa que el medidor ajusta de manera automática sus circuitos de medición para el rango de voltaje, corriente o resistencia), compatibilidad con salida decimal codificada binaria o IEEE-488, y medición de conductancia y aun de temperatura.

     

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, la empresa LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos. Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

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