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RESISTENCIAS ANTIEXPLOSIVAS *

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    Argentina CHALTEC Y CIA Resistencias antiexplosivas Estados Unidos 155 Col.
    1888 F. Varela, Bs. As.
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    Argentina MOBITEC Campanas Quimicas Antiexplosivas Chivilcoy 175 1o - D Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Clinica Electronica Industrial resistencias Alberto Garcia Granados Manz. 26 Lote 37 Col.Mexico Nuevo
    52966 Atizapan de Zaragoza, Edo. de Méx.
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    México Resistencias Electricas Ind. resistencias, resistencias electricas Manuel Saldaña No.120 Col.Sanra Ana Chisutempan
    90800 Tlaxcala, Tlax.
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    México Termoelementos Industriales resistencias Prol. Ángel del Campo No. 26-A Col.Doctores
    06720 México, D.F.
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    México Proveedores Internacionales resistencias Cerro Tuera No. 27 Col.Oxtoculpo
    04310 México, D.F.
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    México Distribuidora Instrumental Resistencias Manuel Ma. Contreras No. 35 A Col.Cuahtemoc
    06470 México, D.F.
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    México Calor y Control Resistencias Obrero No. 5 A Col.Queretaro
    76130 Queretaro, Qro.
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    Costa Rica THAMAR Resistencias, Resistencias eléctricas San Antonio de Desamparados, calle privada bodega No. 5 (del cementerio 100 este y 100 sur) Col.El Bosque
    78-2400 San Jose, San Jose
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    Argentina Amega Service Resistencias Dr. Nicolás Repetto No.2020 Col.
    1416 Capital Federal,
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    México Macame y Compañia RESISTENCIAS REFRACTARIAS Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Coemesa resistencias de aislamiento Villa Moctezuma No. 90 Col.Villa de Aragón
    07570 México, D.F.
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    México Ingenieria en Refrigeración y Clima resistencias electricas Calle 5 No. 1233 Col.Aguilera
    02900 México, D.F.
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    México JJM de México resistencias electricas, resistencias de relevado de esfuerzos José Ma. Morelos Mz. 10 Lt.10 Col.
    01297 México, D.F.
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    México Productos Polimex resistencias electricas, resistencias de relevado de esfuerzos Lago Yojoa No. 20-B Col.
    11430 México, D.F.
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    18742 resistencias 1 Unidad
    Anual
    México MEXICO GERENTE DE OPERACIONES
    26340 resistencias industriales 25 Unidad
    Anual
    México DISTRITO FEDERAL DUEÑO para horno de tratamiento muchas gracias por su atencion
    38365 arena 100 kg
    Anual
    México Chihuahua Gerente
    48189 oxido de magnesio 500 kg
    Mensual
    México D.F. ejecutivo

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    México Resistencias Electricas Ind. Manuel Saldaña No.120 Col.Sanra Ana Chisutempan
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    12-Septiembre-2005
    Complicidad anónima
      
         Industria: Gobierno
         Tipo: Demandas y procesos legales, Gobierno, Corrupción
         Fuente:  Reforma

    Quien iba a decirlo: El IFAI pasó de ser un órgano de confianza ciudadana convertirse en el ombudsman de la burocracia que rechaza los intereses ciudadanos.

    • El IFAI definió esta semana que las fotografías de los servidores públicos son documentos confidenciales. Así, el Poder Judicial puede difundir las fotos de los jueces o el Congreso las de senadores y diputados, Pero el Poder Ejecutivo reservará las identidades fotográficas de sus funcionarios.

    • Uno de los defensores de esa grave decisión, el consejero del IFAI Alonso Lujambio, arguyó que si bien el Poder Judicial accede a la difusión de fotografías de jueces eso tiene una distinta implicación. Por un lado, dijo, Lujambio, los hackers pueden alterar esa página y cambiar datos. De ahí que su difusión no garantice transparencia.

    • Las reflexiones de Lujambio dejan en claro que no sabe dónde está sentado. El IFAI revisa y discute justamente todas aquellas resoluciones que tienen que ver con el rechazo de funcionarios públicos a la difusión de información si ahora las fotografías con consideradas confidenciales llanamente el IFAI se ha rendido frente a esas resistencias.

    Otros actores
    Cofepriss

    Ssa

    Carlos Hank González

    OEA

    Roberto Madrazo

     

    30-Agosto-2004
    Miami se ofrece para ser sede del ALCA
      
         Fuente:  La nación (Venezuela)
    Su principal competidora es Panamá • Una delegación del estado de Florida llegó a la Argentina para impulsar esa candidatura • Le juegan en contra cuestiones políticas y trabas migratorias de Estados Unidos El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es todavía una quimera, pero igualmente una delegación del estado de Florida, gobernado por Jeb Bush, hermano del presidente de Estados Unidos, está en Buenos Aires para promover a la ciudad de Miami como sede de ese proyecto continental. Problemas políticos y migratorios juegan en contra de la candidatura de esa metrópoli norteamericana, centro de negocios para toda América latina, de habla hispana, con excelente infraestructura y conexiones aéreas. La misión comercial de Florida, encabezada por Jorge Arrizurieta y compuesta por funcionarios y empresarios de ese estado, se reunió ayer con el vicepresidente, Daniel Scioli, y directivos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la República Argentina (Amcham). Cenó con el embajador norteamericano en Buenos Aires, Lino Gutiérrez, y mañana se encontrará con el secretario de Comercio, Martín Redrado, dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y ejecutivos de la productora televisiva Claxson. Arrizurieta se limitó a señalar que los contactos mantenidos ayer fueron muy positivos. Pero a la hora de contar los países que apoyan a Miami no mencionó a la Argentina, sino a naciones centroamericanas como Nicaragua y Honduras, y una sudamericana: Uruguay, aunque admitió que este respaldo depende del resultado de las elecciones de octubre próximo. Hace meses que se paralizaron las negociaciones por el ALCA, que debería entrar en vigor en enero próximo, debido a las diferencias entre Estados Unidos y el Mercosur sobre la liberalización agrícola. Arrizurieta admitió que "es casi imposible concluir (la discusión) antes de fin de año", pero se mostró esperanzado de que el acuerdo marco que el mes pasado se alcanzó en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que los países desarrollados se comprometieron a eliminar los subsidios a la exportación agrícola, sirva como impulso para reanudar el proceso del ALCA. "El ALCA es inevitable", afirma Arrizurieta. Miami no pierde el tiempo y, pese a la suspensión del diálogo, se promociona como capital del área de libre comercio. Aspira a ser lo que Bruselas a la Unión Europea (UE), aunque el ALCA será sólo un proyecto comercial y en su sede habrá una secretaría administrativa. Panamá figura como el principal rival y se postula como la opción latinoamericana frente a la estadounidense. "La decisión (de la sede) será política", reconoció el jefe de la misión del estado de Florida, más allá de las facilidades de todo tipo que ofrece Miami, una ciudad habitada por 5,2 millones de personas. También compiten las localidades norteamericanas Atlanta, Chicago y Houston; San Juan, de Puerto Rico; Puerto España (Trinidad y Tobago), y las mexicanas Puebla y Cancún. Miami y el resto de las ciudades norteamericanas generan no sólo resistencias políticas, sino también por los difíciles trámites de visa para ingresar en ese país. Arrizurieta considera que no es un problema porque a la sede del ALCA irán diplomáticos, abogados y empresarios: "La mayor parte tiene el visado resuelto con un trámite en la embajada".
     

    06-Agosto-2004
    Envases transparentes para cosméticos
      
         Fuente:  QuimiNet
    La sofisticación y el diseño han sido desde siempre un factor de gran importancia en la comercialización de productos cosméticos y de cuidado personal.
    Sin embargo, para lograr productos finales atractivos y transparentes, los fabricantes tenían, hasta el día de hoy, prácticamente sólo la alternativa del vidrio, lo que les generaba dos posibilidades cuando se trataba de escalas de producción no muy grandes:

    1) Utilizar envases estándar y no lograr diferenciación alguna de la competencia, evitando que el envase ayudara a la venta del producto y no confiriéndole una personalidad implícita al mismo.
    2) Pagar un precio muy alto por pequeñas cantidades de envases hechos a la medida.

    Sin embargo, hoy por primera vez QuimiPlásticos ofrece envases transparentes en México para aplicaciones de cosméticos, entre las que se encuentran: tarros, botellas, tapas, etc. de altísima transparencia, excelentes propiedades mecánicas y con resistencias químicas que los hacen perfectos para muchas de las aplicaciones cosméticas más utilizadas hoy en día, por ejemplo: cremas, pomadas, pinturas para dama, aguas de loción, labiales, etc.
     
    Dados los materiales que se utilizan, estos envases permiten diseños únicos y personalizados con posibilidades de presentación sin paralelo. Desde un envase completamente transparente, uno con un ligero toque de color, hasta opacidad total de cualquier color, ya sea con impresión, "hot-stamping", etc., las posibilidades de estos envases son prácticamente ilimitadas.
     

    Algunos valores agregados que involucran estos envases revolucionarios son:

    1) Tener un diseño "personalizado" al tipo de producto ofrecido
    2) Lograr una diferenciación de los productos de la empresa respecto de los de la competencia
    3) Potenciar las posibilidades de venta de los productos a partir de envases muy atractivos
    4) Lograr lo anterior a un costo muy inferior a la misma alternativa en vidrio.
    5) Al ser los envases prácticamente irrompibles, se reducen costos de mermas (de envases y del producto mismo) durante la producción, transporte y tiempo en anaquel, además de reducir la posibilidad de accidentes con clientes, mejorando la seguridad de los mismos y por lo tanto, la imagen de la empresa.

     
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    20-07-2005
    Concreto lanzado
    Por: Boletin de Prensa Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción, Minería |
    Concreto lanzado

    RESUMEN

    El uso de concreto lanzado (concreto rociado y gunita) se ha incrementado en las últimas décadas, particularmente en aplicaciones en túneles, estabilización de peñascos o escollos, trabajo de reparación y como un método de construcción alternativo. El concreto lanzado facilita la construcción en áreas difíciles donde no es posible el colado en el lugar, o para la creación de elementos estructurales y bóvedas.


    Concreto lanzado; proceso en seco para soporte de túnel en condiciones de base suave.

    Conforme se ha incrementado el uso del concreto lanzado, lo han hecho también las demandas en la calidad y desempeño del concreto para aspersión: mejor cohesión, menos rebote y polveo, más rápida aplicación y endurecimiento, mayor resistencia y durabilidad en ambientes hostiles.

    La micro sílice o vapor de sílice es un aditivo recomendado para aplicaciones de concreto lanzado en la mayoría de países alrededor del mundo. La adición de micro sílice Elkem mejora muchas propiedades del concreto lanzado; resistencia, cohesión, impermeabilidad y reduce la cantidad de rebote y polveo.

    El proceso de concreto lanzado

    Hay dos métodos principales de aplicación: el “húmedo” y el “seco”. En el proceso húmedo, el concreto plástico premezclado se bombea a la boquilla y se impulsa mediante aire comprimido. En el proceso seco, un concreto seco o semi-seco se sopla con aire comprimido a la boquilla donde se mezcla con agua a presión y se rocía.

    Ambos métodos tienen ventajas para distintas aplicaciones. En las principales, el proceso húmedo se emplea para operaciones más grandes y el seco para las pequeñas, como recurso de trabajo de diseño aunque no es un segmento definitivo.

    Ventajas con micro sílice Elkem

    Micro sílice Elkem incrementa la adherencia del concreto fresco, mejora el enlace del concreto lanzado a la superficie y reduce la caída del material rociado fresco. Incrementar la adherencia reduce también la cantidad de polvo creado por la acción de rociado y reduce el volumen de material que rebota de la superficie rociada. Este material es inútil una vez ”rebotado” y puede llegar a ser tanto como un 40% para el concreto lanzado ordinario.

    La adición de micro sílice Elkem, puede reducir este volumen hasta menos del 5%.

    Otras ventajas son:

    Mejor bombeo del concreto lanzado húmedo, menor dosis de acelerador, espesor aumentado de las capas de concreto lanzado y bajo rebote debido al polveo reducido, condiciones mejoradas de trabajo y producción más eficiente.

    Se obtienen mejoras posteriores en el concreto endurecido:

    Mejores resistencias a la tensión, flexión y compresión; mejor adherencia – a la superficie y a la estructura; permeabilidad reducida; mejor resistencia química y al congelamiento.

    Las pruebas han demostrado que se pueden obtener resistencias a la compresión superiores a 100 Mpa empleando micro sílice Elkem en proceso de concreto lanzado en “húmedo” y que se puede lograr resistencia en etapa temprana de 1 Mpa, a solo 2 horas empleando aceleradores. Debido a la adherencia mejorada de la micro sílice concreto lanzado, es posible emplear menores dosis de aceleradores para lograr estos resultados. Como se puede observar en la Figura 1, las altas dosis de aceleradores normalmente empleadas para este propósito reducen la resistencia final del concreto lanzado.

    En general se recomienda una dosis de entre 8 y 12% de micro sílice Elkem, dependiendo del

    tipo de concreto lanzado requerido para un proyecto específico. Pueden ser necesarias dosis más altas para aplicaciones especiales o muy altas resistencias. Al igual que con todos los concretos, es necesario un curado adecuado para obtener el potencial completo del material.


    Figura 1 Desarrollo de resistencia de concreto lanzado con acelerador

    Fibras

    Ahora es común adicionar fibras de acero a los concretos lanzados con el fin de incrementar las propiedades de flexión o tensión en lugar de emplear reforzamiento con malla.

    El uso de micro sílice Elkem en concreto lanzado con fibra de acero, tiene varias ventajas:

    mayor facilidad de mezclado de las fibras en el concreto fresco, reducción de los problemas de bombeo, reducción del rebote de las fibras y enlace fibra/concreto muy mejorado.

    Gunitas

    Gunita se refiere específicamente a un mortero rociado; más que a un concreto. Esta forma de rociar se emplea a menudo para trabajo de reparación y operaciones pequeñas. En la mayoría de aplicaciones la gunita , o mortero, es un material formulado seco embolsado el cual se mezcla con agua al usarse. Estos materiales están disponibles con un amplio rango de propiedades, tales como: ligereza, aplicado rápido, cuerpo, polímero modificado y resistencia al agua, etc. La mayoría de materiales gunita formulados, contienen micro sílice con objeto de mejorar las propiedades plásticas – flujo, bombeo, adhesión y cohesión – y las propiedades de endurecido – resistencia, impermeabilidad y durabilidad.

    Referencias

    • Opsahi, O.A.: “A study of Wet-Process Shotcreting Method-Volume 1” Report BML 85.101, The Norwegian Institute of Technology 1985.
    • Kompen R., Opsahl, O.A.: “Wet-Process with Styeel-Fibers and Sílica Fume-State of the Art in Norway”, published 1986.
    • Kompen R.:”Stálfiberarmert Sproytebetong”, Journal of Nordic Concrete Research, Vol. 1-1987.
    • Norwegian ConcreteAssociation: “Sprayed Concrete for Rock Support-Technical Specification and Guidelines”, Publication No. 7, 1999.

    Elkem Microsílica® es una marca registrada y pertenece a Materiales ASA Elkem y es distribuida en México por KOPRIMO

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    13-05-2005
    Micro sílice: producción y uso
    Por: Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos, Minería |

    Micro sílice: producción y uso

    ¿Qué es la micro sílice ?

    Micro sílice es un mineral compuesto de esferas de bióxido de silicio (SiO 2 ) ultrafino, amorfo y cristalino, producido durante la fabricación de silicio o ferrosilicio. Este proceso involucra la reducción de cuarzo de alta pureza en hornos de arco eléctrico a temperaturas superiores a 2000º C.

    La micro sílice se forma cuando el gas SiO producido conforme el cuarzo se reduce, se mezcla con el oxígeno en la parte superior del horno. En este punto el SiO se oxida a SiO 2 , condensándose en las partículas esféricas puras de micro sílice que forman la mayor parte de los vapores o humo del horno. De aquí los nombres alternos para el material – vapores de sílice condensados o vapores de sílice.

    Los vapores del horno se conducen a través de tuberías de enfriamiento, por un pre-colector y ciclón – para quitar las partículas gruesas que pudieran haberse arrastrado del horno – y luego se soplan hacia filtros bolsa diseñados especialmente donde se recolectan.

    El tamaño promedio de partícula está por debajo de 0.5 micras, lo que significa que cada micro esfera es 100 veces mas pequeña que un grano de cemento promedio. En una mezcla típica, con dosificación de 10% de micro sílice , habrá entre 50, 000 y 100, 000 partículas de micro sílice por grano de cemento. La calidad de las materias primas y la operación de los hornos determinan la pureza de la micro sílice. Aunque el material se recolecta como un polvo muy fino con una densidad a granel en el rango de 200 kg/m 3 , se le puede procesar para densificarlo, haciendo la densidad a granel de alrededor de 650 kg/m 3 , o puede hacerse lechada. Este proceso posterior involucra el mezclado de la micro sílice, normalmente en forma directa de los filtros de los silos, con un peso igual de agua. La lechada es fácil de transportar, almacenar, dosificar y de mezclarse con el concreto.

    La micro sílice se prueba en un análisis químico completo y distribución de tamaño de partícula. La lechada se evalúa también en contenido de sólidos, densidad y color.

    ¿Como trabaja la micro sílice?

    Las esferas ultrafinas llenan los huecos entre los granos de cemento reduciendo los vacíos en el concreto fresco. Las partículas actúan como balines de chumacera y mientras hacen al concreto mucho mas adherente, realmente le dan mas movilidad a la mezcla permitiendo que el concreto fluya mas fácilmente al aplicarle energía.

    Se mejoran el bombeo, formado y acabado, y las mezclas de bombeo de micro sílice se emplean a menudo sin ajustar los contenidos de arena.

    Se reducen o eliminan la segregación y el drenado.

    Esto permite lograr acabados en la superficie más pronto que con el concreto normal.

    La micro sílice es un puzolana.

    Esto significa que reaccionará con el hidróxido de calcio derivado de la hidratación del cemento y formará mas del silicato de calcio hidratado que mantiene unido al concreto.

    Debido a que las partículas de micro sílice son ultrafinas, con un área de superficie específica de alrededor de 20, 000 m 2 /kg y un contenido de SiO 2 de aproximadamente 90%, la reactividad es muy alta. Por el tamaño muy pequeño de las partículas de micro sílice , la estructura cristalina formada por esta reacción es también muy pequeña y ocupa los espacios vacíos dentro de la matriz. Esto densifica la estructura completa del concreto, resultando en una resistencia mayor y reducciones significativas en permeabilidad.

    Los aumentos en resistencia pueden ser desde 20 hasta 50% al usar micro sílice como una simple adición.

    Sin embargo, si el concreto esta diseñado para tomar ventaja de la acción puzolanica e incluye el uso de super-plastificantes para mantener muy bajas relaciones agua / cemento, se pueden lograr grandes mejoras.

    Se han registrado resistencias diseñadas de mas de 100 Mpa para entregas de mezcla preparada de concreto. El efecto sobre la permeabilidad es aún más pronunciado. Cuando se usa un 10% de dosis en una mezcla que contiene alrededor de 400 kg de cemento, el coeficiente de permeabilidad se puede reducir hasta 1/100 del nivel del concreto equivalente sin micro sílice.

    Este incremento en resistencia y la reducción en permeabilidad del concreto, combinados con la reducción de hidróxido de calcio, significan que las características de durabilidad del concreto son enormemente mejoradas.

    Las resistencias sulfato y cloruro son aumentadas, la susceptibilidad a la reacción álcali sílice se elimina virtualmente y la resistencia y adherencia mejoradas significan que la resistencia a la abrasión y erosión de una micro sílice excede por mucho las de una mezcla ordinaria.

    La micro sílice se puede usar para reducir el calor de hidratación – un factor muy importante en construcciones de concreto masivas. Esto puede lograrse reduciendo el contenido de cemento y empleando la micro sílice para elevar la resistencia debido a su eficiencia cementante. Otra manera es usar un alto porcentaje de otro material puzolanico de reemplazo y emplear la reactividad de la micro sílice para dar resistencia en etapa temprana e impermeabilidad, permitiendo así que los materiales mas lentos trabajen en un período mucho más largo de tiempo.

    El punte Oresund tiene 1092 metros de largo con un ancho principal de 490 metros.
    Sus columnas son de 203.5 metros de alto.
    El concreto utilizado en este puente utiliza micro sílice.

     

    SI DESEA CONOCER MÁS DE EL MICROSÍLICE
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    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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