prueba ing. rodas

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 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA PRUEBA 1 Nombre: Diego Carrión 1. Exp licar el funci ona miento de un in tru mento !ue ea preci o " no exacto " de otro !ue ea exacto " no preci o # poniendo $nfai en la caracter%tica de preciión " exactitud. Un instrumento exacto tiende a dar lecturas muy cercanas al valor teórico real mientras que un instrumento preciso tiene una dispersión muy pequeña cuando se realiza varias mediciones bajo las mismas condiciones. Es posible que haya instrumentos muy exactos y poco precisos e instrumentos muy precisos y poco exactos. Esto no es una  paradoja, más bien implica que ambas características no están conectadas de manera inseparable. or supuesto que es deseable que un instrumento exacto sea preciso tambi!n, pero puede darse el caso que un instrumento requiera calibraciones diarias antes de ser utilizado. "l#unos ejemplos son$ %otomultiplicador , tornillo microm!trico y un reloj Un fotomultiplicador es un sensor muy sensible, muy exacto, pero que requiere calibración y estabilización en temperatura antes de ser utilizado. "&n en condiciones de uso continuo requiere ca lib ra ci one s de ver i'i ca ci ón pa ra as e# ura r la co n' iab ilid ad de los resu lt ad os. Un tornillo microm$trico con un de'ecto en la cuerda puede proporcionar los mismos resultados en mediciones repetidas, pero !stas pueden estar alejadas del valor verdadero, entonces el instrumento es preciso pero no es exacto. Un relo& detenido es más preciso que uno 'uncionando ya que la variabilidad en las lecturas es cero, au nq ue su co mpar ac n con el patrón nacio na l de ti empo no te n#a na da qu e ver co n lo que marca en la carátula. '. Di bu&a r en diagrama de blo! ue un i tema de la(o abierto " uno de la(o cerra do " un i tema de medida decribiendo cada uno de lo blo!ue !ue lo contitu"en )A*+ AB,ER-+ )A*+ CERRAD+

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INSTRUMENTACIN ELECTRNICAPRUEBA 1Nombre: Diego Carrin1. Explicar el funcionamiento de un instrumento que sea preciso y no exacto y de otro que sea exacto y no preciso, poniendo nfasis en las caractersticas de precisin y exactitud.Un instrumento exacto tiende a dar lecturas muy cercanas al valor terico real mientras que un instrumento preciso tiene una dispersin muy pequea cuando se realiza varias mediciones bajo las mismas condiciones.Es posible que haya instrumentos muy exactos y poco precisos e instrumentos muy precisos y poco exactos. Esto no es una paradoja, ms bien implica que ambas caractersticas no estn conectadas de manera inseparable. Por supuesto que es deseable que un instrumento exacto sea preciso tambin, pero puede darse el caso que un instrumento requiera calibraciones diarias antes de ser utilizado.Algunos ejemplos son: Fotomultiplicador, tornillo micromtrico y un reloj

Un fotomultiplicador es un sensor muy sensible, muy exacto, pero que requiere calibracin y estabilizacin en temperatura antes de ser utilizado. An en condiciones de uso continuo requiere calibraciones de verificacin para asegurar la confiabilidad de los resultados.

Un tornillo micromtrico con un defecto en la cuerda puede proporcionar los mismos resultados en mediciones repetidas, pero stas pueden estar alejadas del valor verdadero, entonces el instrumento es preciso pero no es exacto.

Un reloj detenido es ms preciso que uno funcionando ya que la variabilidad en las lecturas es cero, aunque su comparacin con el patrn nacional de tiempo no tenga nada que ver conlo que marca en la cartula.

2. Dibujar en diagrama de bloques un sistema de lazo abierto y uno de lazo cerrado y un sistema de medida describiendo cada uno de los bloques que lo constituyen

LAZO ABIERTO

LAZO CERRADO

MEDICIN

Set Point: Punto en que una seal se establece bajo ciertos parmetros deseados. Es un punto de consigna para valor de la seal de la variable.Controlador: Es aquel que compara el valor real de la salida de una plana con el setpoint y determina la desviacin y produce una seal de control que reducir la desviacin a cero o a un valor pequeo.EFC: El elemento final de control implementa el mismo la accin de control, recibe la salida de un controlador y ajusta el valor de la variable manipulada.Proceso: Secuencia de acciones que conllevan a un fin, en este bloque se aplica el control para atenuar el error.Sensor: Dispositivo que a travs de la energa del medio donde se mide, da una seal transductible que es funcin de la variable medida, se encarga de efectuar la medicin de la variable a medir entregando como salida una seal de salida magnitudes de: voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, inductancia.Acondicionador: Es un adaptador, amplificador que se encarga de tomar la seal de un sensor elctrico y convertirla a una seal apta para procesos posteriores.Visualizador: Es un elemento anexo al sistema de control, tomara la funcin de mostrar en tiempo real la magnitud medida.PC: Elemento anexo que se usara para llevar un registro de datos, orientado hacia un posterior anlisis y mejoramiento del proceso. Registrador: Se encarga de llevar una cuenta histrica de los datos para un posterior anlisis y comparacin de los mismos.HMI: Interfaz hombre maquina la cual permite que el operador interacte con el sistema de control.Interfaz/Actuador: La interfaz permite la comunicacin y envi de informacin de un lado al otro, mientras que el actuador da la orden a ejecutarse por el EFC.3. Un sensor mide un rango de temperatura que va desde 50 hasta 250 grados centgrados y en su salida se tiene una seal entre -1.0123 mV hasta 12.489 mV. Se necesita introducir los datos a un micro procesador de 10 bits que se alimenta con 5 voltios.

a) Determinar la ecuacin de funcionamiento del transmisor correspondiente.5=12.489mV (m) + b0=-1.0123mV (m)+bm=370.334 V/mVb=0.37488Ecuacin transmisor: V=370.334 Vin + 0.37488

b) Disear y dibujar (con valores de resistencia) el circuito que cumpla con esa ecuacin.

Si R1=330R2=12.220k12k Para obtener 0.37488 V:

Si R3=5600 12R4=2099.328+.37488R4R4=180.58

c) Calcular la resolucin de temperatura del sistema, expresada en grados/bit

Ecuacin Sensor:

TEMPERATURA

ENTRADA DEL TRANSMISORSALIDA DEL TRANSMISOR

SALIDA DEL CONVERSOR A/D

C[mV]Vbits

50-1.012300000000000

700.33740.50001100110

901.687410011001110

1103.03741.50100110011

1304.387420110011001

1505.73742.51000000000

1707.087431001100110

1908.43743.51011001100

2109.787441100110010

23011.1374.51110011001

25012.48951111111111