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4. Técnicas de transmisión de señales UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES INSTRUMENTACION INDUSTRIAL M.C REYNA RAMIREZ CARPIO 4.2 TRANSMISORES ELECTRÓNICOS. MIGUEL JIMENEZ ZARATE

Expo de instrumentacion

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4. Técnicas de transmisión de señales

UNIVERSIDAD VERACRUZANAFACULTAD DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

M.C REYNA RAMIREZ CARPIO

4.2 TRANSMISORES ELECTRÓNICOS.

4. Técnicas de transmisión de señales

MIGUEL JIMENEZ ZARATE

GENERALIDADES DE LOS TRANSMISORES

Se conoce como transmisor en el campo de lainstrumentación y control al conjunto acondicionador deseñal, en casos integrado al sensor y en otros como undispositivo independiente conectado al sensor medianteconductores eléctricos, etc.

Son instrumentos que captan la variable de proceso y latransmiten a distancia

Los transmisores pueden ser:

Transmisor, receptor, indicador, registrador, controladoro combinación de estos

Se conoce como transmisor en el campo de lainstrumentación y control al conjunto acondicionador deseñal, en casos integrado al sensor y en otros como undispositivo independiente conectado al sensor medianteconductores eléctricos, etc.

Son instrumentos que captan la variable de proceso y latransmiten a distancia

Los transmisores pueden ser:

Transmisor, receptor, indicador, registrador, controladoro combinación de estos

TRANSMISOR

Este elemento recibe las variables de proceso a través delelemento primario y las transmite a algún lugar remoto.Estos transmiten las variables de proceso en forma deseñales proporcionales a esas variables

Clasificación

Según el tipo de señal se clasificarán lostransmisores en:

Transmisores neumáticos Transmisores electrónicos Transmisores digitales

Clasificación

Según el tipo de señal se clasificarán lostransmisores en:

Transmisores neumáticos Transmisores electrónicos Transmisores digitales

LOS TRANSMISORES ELECTRÓNICOS SEPUEDEN CATALOGAR EN ANALÓGICOS YDIGITALES.

La tecnología actual, ha hecho que los transmisoreselectrónicos, no sólo incorporen al sensor formando unsolo bloque, sino que además, tengan posibilidades decontrol (PID) sobre el elemento final de control. A estostransmisores se les denomina inteligentes.

Los transmisores digitales tienen una serie de ventajassobre los analógicos como veremos más adelante Porotro lado, el empleo cada vez mayor de señales digitalesen estos transmisores determinará en algún momentola estandarización de un protocolo digital como lo hasido hasta ahora la señal analógica de 4-20 mA.

La tecnología actual, ha hecho que los transmisoreselectrónicos, no sólo incorporen al sensor formando unsolo bloque, sino que además, tengan posibilidades decontrol (PID) sobre el elemento final de control. A estostransmisores se les denomina inteligentes.

Los transmisores digitales tienen una serie de ventajassobre los analógicos como veremos más adelante Porotro lado, el empleo cada vez mayor de señales digitalesen estos transmisores determinará en algún momentola estandarización de un protocolo digital como lo hasido hasta ahora la señal analógica de 4-20 mA.

CLASIFICACIÓN

Son dispositivos están diseñados para enviarseñales proporcionales a las variables que seestán midiendo:

Rangos eléctricos 1 a 5 mA 4 a 20 mA 10 a 50 mA

Son dispositivos están diseñados para enviarseñales proporcionales a las variables que seestán midiendo:

Rangos eléctricos 1 a 5 mA 4 a 20 mA 10 a 50 mA

Son dispositivos que se conectan al elemento primario y enalgunos casos se encuentran integrados al transductor, elmismo produce las señal para la transmisión.

Se clasifica

neumáticos y electrónicos.

Ellos presentan una constante de tiempo y un tiempomuerto que dependen del tipo de transmisor y de la variableque se esté midiendo. En el caso de los electrónicos dichaseñal es de 4 a 20 mA.

Son dispositivos que se conectan al elemento primario y enalgunos casos se encuentran integrados al transductor, elmismo produce las señal para la transmisión.

Se clasifica

neumáticos y electrónicos.

Ellos presentan una constante de tiempo y un tiempomuerto que dependen del tipo de transmisor y de la variableque se esté midiendo. En el caso de los electrónicos dichaseñal es de 4 a 20 mA.

TRANSMISORES ELECTRÓNICOS

Son los que nos permiten recibir una señaleléctrica de corriente o de voltaje

Los transmisores electrónicos generan unaseñal estándar de 4-20 mA c.c. A veces estaseñal de salida es sustituida por un voltaje de1-5V,

Son los que nos permiten recibir una señaleléctrica de corriente o de voltaje

Los transmisores electrónicos generan unaseñal estándar de 4-20 mA c.c. A veces estaseñal de salida es sustituida por un voltaje de1-5V,

FIGURA 1 TRANSMISOR ELECTRÓNICO DEEQUILIBRIO DE FUERZAS

FIGURA2 DETECTO DE POSICIÓN DEINDUCTANCIA

EXPLICACIÓN DE LA FIGURA 2

El Equilibrio de fuerzas, consisten en su formamas sencilla en una barra rígida apoyada en unpunto sobre la que actúan dos fuerzas enequilibrio. La fuerza ejercida por el elementomecánico de medición TUBO BOURDON,ESPIRAL, FUELLE etc.)

El Equilibrio de fuerzas, consisten en su formamas sencilla en una barra rígida apoyada en unpunto sobre la que actúan dos fuerzas enequilibrio. La fuerza ejercida por el elementomecánico de medición TUBO BOURDON,ESPIRAL, FUELLE etc.)

LA FUERZA ELECTROMAGNÉTICA DE UNAUNIDA MAGNÉTICA

Es un desequilibrio entre estas dos fuerzas da lugara una variación de posición relativa de labarra, excitando un transductor de desplazamientotal como un detector de inductancia o untransformador diferencial

Es un desequilibrio entre estas dos fuerzas da lugara una variación de posición relativa de labarra, excitando un transductor de desplazamientotal como un detector de inductancia o untransformador diferencial

OSCILADOR

Un circuito oscilador asociado con cualquiera deestos detectores alimenta una unidad magnéticay la fuerza generada reposiciona la barra deequilibrio de fuerzas.

Un circuito oscilador asociado con cualquiera deestos detectores alimenta una unidad magnéticay la fuerza generada reposiciona la barra deequilibrio de fuerzas.

Generalmente utilizan el equilibrio de fuerzas va provocar que hagaun desequilibrio por ello da lugar a una variación de posición relativa,excitando un transductor de desplazamiento .

tal como un detector de inductancia o un transformador diferencial. Uncircuito oscilador asociado con cualquiera de estos detectores alimentauna unidad magnética y es así como se complementa un circuito derealimentación variando la corriente de salida en forma proporcional alintervalo de al variable en proceso. Su precisión es de 0.5 - 1% en unasalida estándar de 4 - 20mA. Se caracterizan por el rango deentrada del sensor.

Generalmente utilizan el equilibrio de fuerzas va provocar que hagaun desequilibrio por ello da lugar a una variación de posición relativa,excitando un transductor de desplazamiento .

tal como un detector de inductancia o un transformador diferencial. Uncircuito oscilador asociado con cualquiera de estos detectores alimentauna unidad magnética y es así como se complementa un circuito derealimentación variando la corriente de salida en forma proporcional alintervalo de al variable en proceso. Su precisión es de 0.5 - 1% en unasalida estándar de 4 - 20mA. Se caracterizan por el rango deentrada del sensor.

Estos instrumentos se utilizan, en particular, en latransmisión presión y temperatura donde los elementos demedida tales como tubos Bourdon, manómetros de fuelle,elementos de temperatura de bulbo y capilar son capacesde generar un movimiento amplio, sea directamente o bien através de palancas con la suficiente fuerza para eliminar elerror de histéresis que pudiera producirse. Si la fuerzadisponible es pequeña, aparte de la histéresis, el tiemponecesario para el movimiento es grande y el transmisor eslento en responder a los cambios de la variable. En estecaso, se acude a los transmisores de equilibrio de fuerzasen los que básicamente el elemento primario de medidagenera una fuerza que se equilibra con otra igual yo puestaproducida por el transmisor.

Estos instrumentos se utilizan, en particular, en latransmisión presión y temperatura donde los elementos demedida tales como tubos Bourdon, manómetros de fuelle,elementos de temperatura de bulbo y capilar son capacesde generar un movimiento amplio, sea directamente o bien através de palancas con la suficiente fuerza para eliminar elerror de histéresis que pudiera producirse. Si la fuerzadisponible es pequeña, aparte de la histéresis, el tiemponecesario para el movimiento es grande y el transmisor eslento en responder a los cambios de la variable. En estecaso, se acude a los transmisores de equilibrio de fuerzasen los que básicamente el elemento primario de medidagenera una fuerza que se equilibra con otra igual yo puestaproducida por el transmisor.

FIGURA 3 CIRCUITO COMPLETO DE UNTRANSMISOR ELECTRÓNICO DE EQUILIBRIODE FUERZAS

Los Elementos Electromecánicos-Electrónicos, utilizaelementos mecánicos Elásticos combinado con untraductor eléctrico que genera la señal eléctricacorrespondiente.

El Electrónico ocupa los mismos componentes que elElectromecánico su medición ejerce una fuerza sobre unabarra rígida del transmisor, la señal pasa a un circuito derealimentación variando la corriente de salida en formaproporcional al intervalo de presiones de proceso.

Los Elementos Electromecánicos-Electrónicos, utilizaelementos mecánicos Elásticos combinado con untraductor eléctrico que genera la señal eléctricacorrespondiente.

El Electrónico ocupa los mismos componentes que elElectromecánico su medición ejerce una fuerza sobre unabarra rígida del transmisor, la señal pasa a un circuito derealimentación variando la corriente de salida en formaproporcional al intervalo de presiones de proceso.

EJEMPLOS SIMPLES DE LOS TRANSMISORESELECTRONICOS

GLOSARIO

BIBLIOGRAFIA

www.indutecnica.cl www.dvingenieria.com www.teste.es www.sc.ehu.es www.wike.es www.lafacu.com www.mooreproducts.com

www.indutecnica.cl www.dvingenieria.com www.teste.es www.sc.ehu.es www.wike.es www.lafacu.com www.mooreproducts.com

BIBLIOGRAFIA

Instrumentación Industrial Antonio Creus sole Capitulo 3 Paginas 63-79 Editorial Marcombo 1993 5ªedicion Instrumentación Industrial Su ajuste y calibración Antonio Creus sole Capitulo 3 Paginas 21-24 Editorial Marcombo 1990 2ªedicion Manual Dinora Brasil (Planta Hipoclorito Sodico)

Instrumentación Industrial Antonio Creus sole Capitulo 3 Paginas 63-79 Editorial Marcombo 1993 5ªedicion Instrumentación Industrial Su ajuste y calibración Antonio Creus sole Capitulo 3 Paginas 21-24 Editorial Marcombo 1990 2ªedicion Manual Dinora Brasil (Planta Hipoclorito Sodico)