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Medidor de aislamiento digital modelo TM-509
- Gran visor de 3,5" de 4 dígitos con lectura máxima de 2000 unidades.
- Teclas de bloqueo de valor actual y valor máximo.
- Test de continuidad.
- Medidas de resistencia de alto aislamiento con selección manual de rango: 250V de 0,1M ~ 200M Ohm, 500V de 0,1M ~ 200M Ohm y 1000V de 1M ~ 2000M Ohm.
- Mide voltaje DC (0V~1000V) y voltaje AC (0V~750V).
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- Gran visor de 3,5" de 4 dígitos con lectura máxima de 2000 unidades.
- Teclas de bloqueo de valor actual y valor máximo.
- Test de continuidad.
- Medidas de resistencia de alto aislamiento con selección manual de rango: 250V de 0,1M ~ 200M Ohm, 500V de 0,1M ~ 200M Ohm y 1000V de 1M ~ 2000M Ohm.
- Mide voltaje DC (0V~1000V) y voltaje AC (0V~750V).
Palabras clave
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Más información
Medidor de aislamiento digital con gran visor LCD de 4 dígitos. Sirve
para la comprobación del aislamiento de instalaciones eléctricas. De este modo se puede garantizar un
funcionamiento seguro con el aislamiento suficiente y se evitan los problemas que puedan ocasionar
las corrientes de fuga. Consulte el documento adjunto para más
información.
Especificaciones
- Gran visor de 3,5" de 4 dígitos con lectura máxima de 2000 unidades.
- Teclas de bloqueo de valor actual y valor máximo.
- Test de continuidad.
- Medidas de resistencia de alto aislamiento con selección manual de rango: 250V de 0,1M ~ 200M Ohm, 500V de 0,1M ~ 200M Ohm y 1000V de 1M ~ 2000M Ohm.
- Mide voltaje DC (0V~1000V) y voltaje AC (0V~750V).
- Cumple la normativa CAT III 1000V.
- Funciones adicionales como indicador de batería baja y sobrecarga.
- Tamaño: 160 x 100 x 52 mm.
- Se suministra con bolsa de transporte de calidad.
- Peso bruto: 860 g
- Número de paquetes: 1
Términos Técnicos
- Impedancia
- Ciclos de carga de baterías
La impedancia (Z) es una magnitud física fundamental que determina la oposición total que un circuito eléctrico presenta al flujo de una corriente alterna (CA) cuando se le aplica una tensión determinada.
A diferencia de la resistencia eléctrica convencional, la impedancia es una cantidad compleja que integra tanto la resistencia (componente real) como la reactancia (componente imaginaria inductiva o capacitiva). En el dominio de la frecuencia, la impedancia se representa matemáticamente mediante fasores, permitiendo el análisis de circuitos donde la tensión y la corriente no están necesariamente en fase. En sistemas de corriente continua (CC), la impedancia se simplifica y equivale exclusivamente a la resistencia, operando con un ángulo de fase de cero grados.
| Parámetro | Especificación Técnica |
|---|---|
| Símbolo | Z |
| Unidad de Medida | Ohmio (Ω) |
| Componentes | Resistencia (R) y Reactancia (X) |
| Fórmula Compleja | Z = R + jX |
La gestión precisa de la impedancia es un pilar crítico en el diseño de hardware de alta frecuencia y sistemas de transmisión de datos. En el desarrollo de PCBs modernas, el control de la impedancia característica es indispensable para evitar reflexiones de señal y asegurar la integridad de datos en interfaces de alta velocidad como PCIe, DDR5 y buses de red. El acoplamiento de impedancias garantiza la máxima transferencia de potencia y minimiza las pérdidas por retorno en la infraestructura de telecomunicaciones.
Análisis Fasorial y Reactancia
La impedancia se visualiza en el plano complejo, donde la parte real se sitúa en el eje horizontal y la reactancia en el eje vertical, permitiendo a los ingenieros calcular filtros, resonancias y respuestas de frecuencia con precisión matemática.
Ventajas de la Gestión de Impedancia
- Optimización de la transferencia de energía entre fuente y carga.
- Reducción significativa de interferencias electromagnéticas (EMI).
- Mejora de la fidelidad de señal en sistemas de audio profesional y RF.
- Prevención de daños por sobretensión en redes de distribución eléctrica.
Nota: El control de la impedancia es el estándar de oro para la estabilidad operativa en arquitecturas de hardware avanzado.