Caso práctico: Medir la resistencia con un multímetro

Esquemático — Caso práctico: Medir la resistencia con un multímetro

Objetivo y caso de uso

Qué construirás: Medirás el valor real de un resistor utilizando un multímetro en modo ohmímetro para verificar su tolerancia.

Para qué sirve

  • Verificar el valor de resistores en proyectos de electrónica.
  • Comprobar la funcionalidad de componentes en circuitos reparados.
  • Calibrar dispositivos que dependen de valores de resistencia precisos.
  • Evaluar la calidad de resistores en fabricación.

Resultado esperado

  • Lectura de resistencia dentro del rango de ±5% del valor nominal.
  • Mediciones de resistencia con una precisión de ±0.1 Ω en multímetros digitales.
  • Confirmación de continuidad en circuitos con resistencias bajas (menos de 10 Ω).
  • Latencia de medición menor a 1 segundo para obtener resultados.

Público objetivo: Estudiantes de electrónica; Nivel: Básico

Arquitectura/flujo: R1 en serie con S1, medición de R_med con el multímetro en Ω.

Materiales

  • 1 × Resistor R1 de 1 kΩ ±5% (1/4 W)
  • 1 × Interruptor SPST S1 (o puente desmontable)
  • 1 × Protoboard y cables de conexión
  • 1 × Multímetro digital con función Ω y continuidad
  • 2 × Puntas de prueba para el multímetro
  • 1 × Fuente DC (5–9 V), opcional, solo para contextualizar (debe estar apagada al medir)

Objetivo, topología y plan de medición

  • Objetivo: medir el valor real de un resistor con un multímetro en modo Ω, interpretando la lectura frente al valor nominal y su tolerancia.
  • Topología (resumen): R1 en serie con S1 entre +V y GND. La medición de resistencia se realiza con S1 abierto (circuito sin alimentar).
  • Mediciones (resumen): R_med entre los puntos R_med+ y R_med−, con el multímetro en Ω.

Guía de conexionado

  • Inserta R1 en la protoboard de forma que puedas acceder a ambos extremos.
  • Coloca S1 en serie entre el nodo +V y el extremo superior de R1 (esto solo contextualiza el circuito; al medir, S1 debe estar abierto y la fuente apagada).
  • Conecta el otro extremo de R1 a GND.
  • Abre S1 y asegúrate de que la fuente está apagada o desconectada antes de medir.
  • Conecta las puntas del multímetro:
  • Punta negra al conector COM del multímetro.
  • Punta roja al conector VΩ del multímetro.
  • Abreviaturas de puntos de medida usados en el esquema:
  • R_med+: punto superior de R1 (entre S1 y R1) donde se aplica la punta roja.
  • R_med−: punto inferior de R1 (lado de GND) donde se aplica la punta negra.

Esquemático

            +V
            │
           ┌┴┐                 S1 = interruptor SPST (serie)
           │ │
           │ │
           └┬┘
            │● R_med+
            │
           ┌┴┐                 R1 = 1 kΩ (resistor)
           │ │
           │ │
           └┬┘
            │● R_med−
            │
           GND
Esquemático (ASCII)

Mediciones y pruebas

  • Preparación del multímetro:

    • Pon el selector en Ω (ohmios). Si tu multímetro tiene rangos manuales, elige 2 kΩ o 20 kΩ para un R1 de 1 kΩ.
    • Conecta la punta negra a COM y la punta roja a VΩ.
  • Medición de R_med (resistencia de R1):

    • Asegúrate de que S1 está abierto y la fuente está apagada/desconectada.
    • Coloca la punta roja en R_med+ y la punta negra en R_med− (ver esquema).
    • Lee el valor en pantalla: R_med es la resistencia medida entre R_med+ y R_med−.
    • Compara la lectura con el valor nominal de R1 (1 kΩ) y su tolerancia (±5% ⇒ rango esperado: 950 Ω a 1050 Ω).
  • Verificación rápida:

    • Invierte las puntas (roja ↔ negra). La lectura de R_med debe ser la misma (los resistores no tienen polaridad).
  • Si la lectura no es estable:

    • Mantén S1 abierto; verifica que no haya tensión en el circuito.
    • Evita tocar simultáneamente ambos terminales con los dedos (la resistencia del cuerpo altera R_med).
    • Si persiste, retira un extremo de R1 de la protoboard y mide “fuera de circuito” entre sus dos terminales.
  • Interpretación de lecturas anómalas:

    • Lectura “OL” o muy alta: R1 puede estar abierto o el rango seleccionado es demasiado bajo; sube el rango.
    • Lectura muy baja (cerca de 0 Ω): corto en el montaje, S1 cerrado accidentalmente, o R1 dañado.

Errores comunes

  • Medir con el circuito energizado: puedes dañar el multímetro o obtener lecturas falsas.
  • No abrir S1 o dejar la fuente conectada: introduce tensiones/paralelos inesperados.
  • Elegir mal el rango: en rangos muy bajos, el multímetro puede saturar; en rangos muy altos, la resolución es pobre.
  • Tocar los terminales al medir: tu cuerpo crea un camino paralelo.
  • Protoboard mal interpretada: unir sin querer terminales de R1 en la misma hilera anula la resistencia efectiva.

Seguridad

  • Antes de medir resistencia, apaga y desconecta cualquier fuente. Descarga capacitores si los hubiera.
  • No cambies el selector del multímetro mientras sostienes las puntas sobre el circuito energizado.

Mejoras y variantes

  • Mide varios resistores de distintos valores y tolerancias (1%, 5%) y compara su dispersión.
  • Calcula el error relativo: error% = (R_med − R_nom)/R_nom × 100%.
  • Prueba resistencias en serie y en paralelo y verifica con las fórmulas 1/R_eq = Σ(1/R_i) y R_eq = ΣR_i (midiendo siempre sin tensión).

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Quiz rápido

Pregunta 1: ¿Cuál es el objetivo principal al medir un resistor con un multímetro en modo ohmímetro?




Pregunta 2: ¿Qué tipo de interruptor se utiliza en el circuito descrito?




Pregunta 3: ¿Qué componente se debe usar para medir la resistencia?




Pregunta 4: ¿Qué debe hacerse con el interruptor S1 al medir la resistencia?




Pregunta 5: ¿Qué valor nominal tiene el resistor R1 mencionado en el artículo?




Pregunta 6: ¿Cómo se conecta la punta negra del multímetro?




Pregunta 7: ¿Qué se debe hacer antes de realizar la medición de resistencia?




Pregunta 8: ¿Dónde se debe aplicar la punta roja del multímetro durante la medición?




Pregunta 9: ¿Qué función tiene el multímetro en este procedimiento?




Pregunta 10: ¿Qué se entiende por tolerancia en el contexto de un resistor?




Carlos Núñez Zorrilla
Carlos Núñez Zorrilla
Electronics & Computer Engineer

Ingeniero Superior en Electrónica de Telecomunicaciones e Ingeniero en Informática (titulaciones oficiales en España).

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