PARTES DEL TABLERO DE PRUEBAS
Entrada de alimentación
Podemos alimentar el tablero de pruebas directamente de la pared, con un
cable de poder con polo a tierra, pero para más comodidad a la hora de
transportarlo usamos un terminal con polo a tierra e
interruptor, como los usados en los computadores o aparatos de potencia.
Este le da una muy buena presentación y permite guardar el cable de
poder por aparte, sin tener que enrollarlo en el tablero o dejarlo
colgando.
Voltímetro y Amperímetro
El amperímetro nos muestra la corriente de consumo del aparato, y el voltímetro nos muestra el voltaje que esta llegando por la red publica. De esta manera podemos ir haciendo comparaciones, entre el voltaje de entrada y los diferentes voltajes que vamos midiendo con el multímetro, dentro del aparato. En algunos casos también es importante saber la corriente de consumo. El amperímetro debe ser de al menos 10 amperios, esto es lo máximo que comúnmente consume un aparato casero. En cuanto al voltímetro, debe ser de un voltaje por encima del que se encuentra en la red publica de su país; es decir: en los países que tienen un voltaje de 120 voltios, se usa un voltímetro de 150 voltios.
Toma doble con polo a tierra.
Esta toma se encuentra conectada en paralelo a la entrada de voltaje. No es una toma protegida por la serie, solo esta protegida por el fusible de entrada. Se usa para conectar algún aparato que esta en buen estado o alguna herramienta de electrónica, como el osciloscopio, etc.
Interruptores con luz piloto
Se le llama piloto a un pequeño bombillo que trae el interruptor internamente. Este piloto indica que el switch esta conectado y listo para encender. Al prender el interruptor, se apaga el piloto. También se puede configurar de manera inversa. Cada interruptor se encarga de un bombillo, permitiendo encender solo el que coincida con la potencia del circuito a probar.
Ejemplo:
Si vamos a probar un transformador de 150W, cerramos el interruptor del bombillo de 150W, pero si el
transformador es de 300W, cerramos los interruptores de los bombillos de
100W y 200W, para tener una potencia de 300W, igual a la del
transformador.
El fusible es un componente que protección los circuitos de sobrecargas de corriente. Está formado por un filamento de aleación metálica, que se funde con el calor producido por el paso de la corriente que está por encima del valor del fusible, evitando que el circuito se queme. El valor en amperios, de este fusible, varía entre 10 y 15 amperios. El fusible está dentro de una capsula de plástico llamada porta fusible.
La luz piloto nos muestra cuando está encendido el tablero de pruebas.
Toma de dos calores para el cautín
El tablero de pruebas tiene una toma y un interruptor de tres
posiciones, que permite bajar el calor a la mitad, mientras estamos
revisando o colocando los componentes. Cuando vamos a soldar, sólo es
necesario cambiar el calor al máximo y soldamos. Luego de esto podemos
volver al calor medio, alargando la vida útil del cautín y de la
punta. Esto se hace mediante un diodo que restringe los ciclos
negativos, entregándole al cautín sólo media onda. Por eso el cautín
calienta la mitad. Las resistencias son para limitar la corriente de los
leds que muestran en que calor está el cautín.
Toma en serie con polo a tierra
Aquí es donde conectamos el aparato que vamos a probar. Esta toma está en serie con los bombillos y es aquí donde conectaremos una clavija que tiene un cable, al que le hemos colocado en el otro extremo un par de caimanes cubiertos, que nos ayudan a conectar.
Bombillos en serie
Se aprecian el la foto los tres bombillos tradicionales que se usan en nuestro tablero. Las potencias de estos bombillos son de 110W, 150W y 200W respectivamente, aunque puede hacer pruebas con otros valores. Esto depende de la potencia de los aparatos que piense probar.
Los bombillos solo pueden ser de filamento o
alógenos, ya que estos consumen lo que dicen, mientras que los bombillos
ahorradores no.
Se supone que el bombillo consume el exceso de corriente que pasa por el aparato y lo protege. Si el bombillo no tiene la potencia adecuada, no protege el circuito.
Se supone que el bombillo consume el exceso de corriente que pasa por el aparato y lo protege. Si el bombillo no tiene la potencia adecuada, no protege el circuito.
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