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lunes, 30 de mayo de 2022

Compresor Power Tools 24 litros tarda en arrancar


 

 


 Vista del modelo de compresor.

Al conectar el compresor a la red eléctrica y darle arranque levantando el interruptor hacia arriba, el mismo tarda en arrancar (pof, pof, pof, pof, pof, pof,…..prrrrr) y lo hace recién luego de una seguidilla de vueltas, como si hubiera baja tensión de línea.

Este mis modelo de compresor es muy popular y muy similar a varias marcas que se comercializan actualmente en el mercado, por lo cual considero que puede ser de utilidad el informe técnico.

Para revisar el principal componente sospechoso de fallas, comenzaremos a desarmar el compresor, quitando la tapa de protección, como podemos ver en las siguientes imágenes.

 

Quitando los 2 tornillos de fijación de la tapa superior.

 


 Quitando los tornillos laterales de la tapa.

 

Extracción del tornillo lateral de la tapa.


Quitando el tornillo de fijación lateral del lado contrario de la tapa.


A continuación debemos desenroscar la válvula de corte con una llave fija de la medida adecuada, para poder quitar la tapa en su totalidad.


Desenroscando la válvula de corte.

Ya podemos quitar la tapa protectora extrayéndola hacia arriba, para poder comprobar el estado del capacitor de marcha, debiendo desenroscar la tuerca de fijación del mismo.

Conectamos el mismo a los terminales del instrumento (en este caso utilizamos un multímetro con función de capacímetro en la escala de 20 µF) y podemos observar que el mismo se encuentra desvalorizado, debiendo indicar 30 µF en lugar de 16,45 µF, por lo cual deberemos de reemplazarlo por uno nuevo.

 

 

Comprobando el estado del capacitor defectuoso.

 


 Mostrando el valor del capacitor que figura en la etiqueta del compresor.

Cuando el nuevo capacitor no trae el tornillo y la tuerca de fijación como el original, lo podemos sujetar al compresor utilizando 3 precintos de poliamida (los cuales podemos adquirir en cualquier ferretería o supermercado), como podemos ver en la siguiente imagen.

 

 

Mostrando el nuevo capacitor sujeto con precintos.


Procedemos a rearmar todo y comprobamos su funcionamiento.

Ahora al encender el mismo, arranca al toque (prrrrr…) en forma inmediata.

Comprobando el consumo en funcionamiento con una pinza amperométrica, el mismo es de unos 5 A.

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*Para conocer otras fallas producidas por capacitores y/o formas de comprobarlos, consulte el siguiente enlace: https://electronikasoftware.blogspot.com/search?q=capacitor

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jueves, 19 de mayo de 2022

Como saber el valor de una resistencia de alambre cementada.


Una resistencia de alambre bobinado, es una resistencia fabricada con un alambre conductor de una aleación especial y suele estar enrollado sobre un soporte de material refractario como la cerámica, porcelana, etc. 

El valor de la resistencia bobinada queda determinado por el diámetro del alambre, su longitud y la resistencia específica de su aleación. 

Las resistencias bobinadas del tipo cerámico se utilizan cuando la potencia que deben disipar es alta. Las resistencias bobinadas por lo general pueden disipar potencias que van desde los 5 hasta los 100 watts. 

Su característica principal es su resistencia óhmica. La resistencia óhmica de una resistencia se mide en ohm o en kilo ohm. Estas resistencias empleadas en la mayoría de los equipos electrónicos suelen venir marcados con diferentes códigos de letras y números que a veces nos es difícil interpretar o conocer su valor al querer efectuar una reparación en el caso de estar quemadas o abiertas para poder efectuar su reemplazo en forma correcta.

¡Importante!: en las mediciones de las resistencias de bajo valor menores de 10 ohm que se muestran realizadas con el multímetro, hay que tener en cuenta el error de la resistencia introducido por el largo de los cables de las puntas de prueba, el cual hay que restarlo al valor de cada medición.

En la siguiente imagen podemos ver la resistencia que producen los cables en la escala de ohm más baja del multímetro, la cual deberemos restar en cada medición de resistencias de bajo valor. 

Mostrando la resistencia producida por los cables del multímetro en la escala más baja de ohm.

*Para conocer cómo medir resistencias de bajo valor menores de 10 ohm, consulte el siguiente enlace, donde describo un método muy fácil de realizarlo:

https://electronikasoftware.blogspot.com/2016/10/como-medir-resistencias-de-bajo-valor.html


En la siguiente imagen podemos apreciar una tabla a modo de ejemplo con diferentes códigos o marcaciones en resistencias de alambre cementadas comerciales para conocer e interpretar sus valores de resistencia, su tolerancia y la disipación de cada una.

MARCADA

VALOR

TOLERANCIA

DISIPACION

SE10-.1E

0.1 Ω

10%

SE10 = 10 W

R18-J

0.18 Ω

J = +/-5%

5 W

5W 0.2ΩJ

0.2 Ω

J = +/-5%

5 W

R47-K

0.47 Ω

K = +/-10%

5 W

10W 0R47J

0.47 Ω

J = +/-5%

10 W

10W 0R47K

0.47 Ω

K = +/-10%

10 W

5W 1R0K

1 Ω

K = +/-10%

5 W

7W 1ΩK

1 Ω

K = +/-10%

7 W

10H 1ΩK

1 Ω

K = +/-10%

10 W

SE10-1E

1 Ω

10%

SE10 = 10 W

1R00J - 7W

1 Ω

J = +/-5%

7 W

2W 1R2J

1.2 Ω

J = +/-5%

2 W

5W 1.8ΩK

1.8 Ω

K = +/-10%

5 W

SE05-1E8

1.8 Ω

10%

SE05 = 5 W

1.8R - 7W

1.8 Ω

10%

7 W

1R8 - 7W

1.8 Ω

10%

7 W

7W100RK

100 Ω

K = +/-10%

7 W

20H - 150ΩK

150 Ω

K = +/-10%

20H = 20 W

SE15 - 2E2

2.2 Ω

10%

SE15 = 15 W

SE15 - 2R2

2.2 Ω

10%

SE15 = 15 W

SE15 - 2.2R

2.2 Ω

10%

SE15 = 15 W

2.4KΩJ 5W

2.400 Ω

J = +/-5%

5 W

10H - 2.5KΩJ

2.500 Ω

J = +/-5%

10H = 10 w

10H - 200ΩJ

200 Ω

J = +/-5%

10H = 10 W

5W 22KJ

22.000 Ω

J = +/-5%

5 W

3K3 10% 5W

3.300 Ω

10%

5 W

5W 3R6ΩJ

3.6 Ω

J = +/-5%

5 W

5W 300RJ

300 Ω

J = +/-5%

5 W

39E 10% 10W

39 Ω

10%

10 W

4E7 K 10W

4.7 Ω

K = +/-10%

10 W

4E7 - 5W

4.7 Ω

10%

5 W

4R7 - CR7

4.7 Ω

10%

CR7 = 7 W

15W 4Ω7J

4.7 Ω

10%

15 W

5W 6.8ΩJ

6.8 Ω

J = +/-5%

5 W

SE15 - 6E8

6.8 Ω

10%

SE15 = 15 W

  Tabla a modo de ejemplo con diferentes códigos y sus valores. 

En las siguientes imágenes podemos observar varias resistencias de alambre (del tipo cementada) comerciales mostrando sus códigos impresos y el valor en ohm de cada una de ellas.

Resistencia código SE10-.1E (10 W – 0,1 Ohm).

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Resistencia código R18-J (5 W – 0,18 Ohm – J=Tolerancia 5%).

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Resistencia código R47-K (5 W – 0,47 Ohm – K=Tolerancia 10%).

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Resistencia código 10 W 1R00J10 W (10 W – 1 Ohm – J=Tolerancia 5%).

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Resistencia código 5W – 1.8 Ω K (5 W – 1,8 Ohm – K=Tolerancia 10%).

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Resistencia código 15W 3.3Ω K (15 W – 3.3 Ohm – K=Tolerancia 10%).

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Resistencia código 5W – 4.7ΩK (5 W – 4,7 Ohm – K=Tolerancia 10%).

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Resistencia código 7W – 100RK (7 W – 100 Ohm – K=Tolerancia 10%).

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Resistencia código 10W – 10KΩK (10 W – 10 KOhm ó 10.000 Ohm – K=Tolerancia 10%).


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