Diferencia entre revisiones de «Puente de Wheatstone»

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Si los valores de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> se conocen con mucha precisión, el valor de R<sub>x</sub> puede ser determinado igualmente con precisión. Pequeños cambios en el valor de R<sub>x</sub> romperán el equilibrio y serán claramente detectados por la indicación del galvanómetro.
Si los valores de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> se conocen con mucha precisión, el valor de R<sub>x</sub> puede ser determinado igualmente con precisión. Pequeños cambios en el valor de R<sub>x</sub> romperán el equilibrio y serán claramente detectados por la indicación del galvanómetro.


De forma alternativa, si los valores de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> son conocidos y R<sub>2</sub> no es ajustable, la corriente que fluye a través del galvanómetro puede ser utilizada para calcular el valor de R<sub>x</sub> siendo este procedimiento más rápido que el ajustar a cero la corriente a travéz del medidor.
De forma alternativa, si los valores de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> son conocidos y R<sub>2</sub> no es ajustable, la corriente que fluye a través del galvanómetro puede ser utilizada para calcular el valor de R<sub>x</sub> siendo este procedimiento más rápido que el ajustar a cero la corriente a través del medidor.


== Variantes ==
== Variantes ==

Revisión del 16:12 25 nov 2009

Un puente de Wheatstone. es un instrumento eléctrico de medida inventado por. Samuel Hunter Christie en 1832, mejorado y popularizado por Sir Charles Wheatstone en 1843. Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos están constituidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida.

Descripción

Figura 1.-Disposición del Puente de Wheatstone

La Figura 1 siguiente muestra la disposición eléctrica del circuito y la Figura 2 corresponde a la imagen real de un puente de Wheatstone típico.

En la Figura 1 vemos que, Rx es la resistencia cuyo valor queremos determinar, R1, R2 y R3 son resistencias de valores conocidos, además la resistencia R2 es ajustable. Si la relación de las dos resistencias del brazo conocido (R1/R2) es igual a la relación de las dos del brazo desconocido (Rx/R3), el voltaje entre los dos puntos medios será nulo y por tanto no circulará corriente alguna entre esos dos puntos C y B.

Para efectuar la medida lo que se hace es variar la resistencia R2 hasta alcanzar el punto de equilibrio. La detección de corriente nula se puede hacer con gran precisión mediante el galvanómetro A.

La dirección de la corriente, en caso de desequilibrio, indica si R2 es demasiado alta o demasiado baja. El valor de la F.E.M. (E) del generador es indiferente y no afecta a la medida.

Figura 2.- Imagen de un Puente de Wheatstone típico

Cuando el puente esta construido de forma que R3 es igual a R2, Rx es igual a R1 en condición de equilibrio.(corriente nula por el galvanómetro).

Asimismo, en condición de equilibrio siempre se cumple que:

Si los valores de R1, R2 y R3 se conocen con mucha precisión, el valor de Rx puede ser determinado igualmente con precisión. Pequeños cambios en el valor de Rx romperán el equilibrio y serán claramente detectados por la indicación del galvanómetro.

De forma alternativa, si los valores de R1, R2 y R3 son conocidos y R2 no es ajustable, la corriente que fluye a través del galvanómetro puede ser utilizada para calcular el valor de Rx siendo este procedimiento más rápido que el ajustar a cero la corriente a través del medidor.

Variantes

Variantes del puente de Wheatstone se pueden utilizar para la medida de impedancias, capacidades e inductancias

La disposición en puente también es ampliamente utilizada en instrumentación electrónica. Para ello, se sustituyen una o más resistencias por sensores, que al variar su resistencia dan lugar a una salida proporcional a la variación. A la salida del puente (en la Figura 1, donde está el galvanómetro) suele colocarse un amplificador .

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