¿Por qué mi registro de memoria no detecta el fallo?
El escenario: el misterio de la fuente de alimentación
En una línea de producción automatizada, una fuente de alimentación de 24V DC sufría microcortes aleatorios. El equipo de mantenimiento utilizó un multímetro CA 5293 en modo Registro de Memoria TREND configurado al intervalo mínimo permitido por el sistema: 300 ms.
Tras una sesión completa de grabación, el gráfico de tendencia no mostraba variaciones significativas en la línea. Las variaciones de tensión medidas no daban ningún indicio de fallo. Sin embargo, la máquina seguía fallando.
El diagnóstico técnico: la barrera de los 300 ms
El problema no era el equipo, sino la elección de la función. El modo Registro de Memoria de los CA 5292/5293 está diseñado para monitorizar la estabilidad a largo plazo (tendencias). Al tener un intervalo mínimo de 300 ms, cualquier evento que dure menos de ese tiempo —como un transitorio de 5 ms provocado por el arranque de un motor cercano— queda “filtrado” o promediado, resultando invisible en el historial de memoria.
Para capturar eventos de alta velocidad, el técnico cambió la estrategia aprovechando la verdadera potencia de la serie ASYC IV:
- Función MEAS+ y selección de las tres medidas auxliliares PEAK+, PEAK- y CF con detección de 1 ms: A diferencia del registro estándar, este modo activa la captura PEAK. Esto permite al multímetro detectar y capturar picos de tensión o caídas extremadamente rápidas, de hasta 1 ms.
- Registro de PEAK+ y PEAK-: Con el equipo configurado del modo anterior, el equipo no solo guarda el valor RMS en pantalla, sino que guarda automáticamente los valores de pico positivo, negativo y factor de cresta.
- Trazabilidad total: Lo más valioso para el instalador es que, una vez registrado en memoria, el usuario puede explorar con el mismo equipo las trazas con los cursores e identificar el evento con su valor mínimo real (PEAK-) y con su fecha y hora.
Como se observa en el registro del valor RMS (Main) a 300 ms del evento una casi imperceptible caída de tensión que va de 24,267V a 24,200V y que no debería representar un problema; pero el valor a tener en cuenta en esta situación es el real valor de PEAK- que es de 3,3V
Tal y como se ha visto, a mostrar la traza de PEAK- veremos que en ese momento del evento la caída real de tensión es de 21V generando una perturbación en la tensión que prácticamente lega a cero.
Resultado: el culpable identificado
Al activar la función PEAK, el técnico pudo comprobar que, justo cuando se activaba una gran carga capacitiva, se producía un pico negativo (PEAK-) que hacía caer la tensión a 0V durante apenas unos milisegundos. Esta información, grabada con su marca de tiempo, permitió identificar que el diodo de protección del solenoide estaba defectuoso.




















