jueves, 3 de julio de 2014

Catalogo de Dispositivos Transductores y Sensores

 
Andres Godinez Martinez
5-10
Electrotecnia
Sub- Area: Control de Maquinas



TRANSDUCTORES

Dispositivo que recibe la potencia de un sistema mecanico, electromagnetico o acustico y la transmite a otro, generalmente en forma distinta.
 



Tipos de transductores:

  • Electroacustico
  • Electromagnetico
  • Electromecanico
  • Electroquimico
  • Electrostatico
  • Fotoelectrico
  • Magnetoestrictivo
  • Piezoelectrico
  • Radioacustico
  • Termorlectrico

TRANSDUCTOR ELECTROACUSTICO

El modelo teorico de un transductor electroacustico, se basa en un transductor electromecanico y un transductor mecanico-acustico. Esto significa, que se estudia por un lado la transformacion de la
energia electrica en mecanica, ya que se genera un movimiento y por otro lado se estudia la
transformacion de la energia mecanica en acustica, ya que el movimiento genera energia acustica.














TRANSDUCTOR ELECTROMAGNETICO

Es similar al dinamico; existe una pieza de material magnetico que se mueve mientras que la espira o arrollamiento permanece en reposo.
Un iman potente contiene una armadura de hierro maleable en su circuito magnetico y esta armadura es sujetada a un diafragma.
La reluctancia magnetica del circuito se altera cuando la armadura se mueve y esto altera el flujo magnetico total en el circuito magnetico.
Una bobina enrrollada alrededor del circuito magnetico proporciona una Fuerza Electromotriz Auto inducida en cada variacion de la intensidad de corriente.
 


 

 
 
 
 
 

TRANSDUCTOR ELECTROMECANICO

Como su nombre lo indica, consiste en un transductor que convierte energia electrica en mecanica y mecanica en electrica.
Es un tipo de transductor que transforma electricidad en energia mecanica o viceversa.
 




TRANSDUCTOR ELECTROQUIMICO

Elemento que cambia una señal electroquimica como salinidad o pH en una señal electrica ya sea corriente o voltaje.
Los transductores electroquimicos miden propiedades quimicas de las sustancias tales como pH y potencial de oxidacion por medios electroquimicos.




 
 

TRANSDUCTOR ELECTROSTATICO

Funciona como un microfono.
Son emisores, receptores muy lineales.
Se usan como calibradores.
Consiste en una membrana. La cual hace el papel de diafragma y esta carga electricamente y se mueve con una fuerza electrostaticamente y puede hacer variar las cargas de las dos placas en las que se encuentre.
 

 
 

TRANSDUCTOR FOTOELECTRICO

Es el dispositivo el cual transforma la luz en energia electrica o viceversa.
Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un transductor fotoelectrico para convertir la luz a una señal electrica.

 





TRANSDUCTOR MAGNETOESTRICTIVO

Permiten realizar la medida de distancia con contacto, pero sin rozamiento.
Todos los sensores integran una electronica que emite pulsos a lo largo del perfil, estos pulsos se ven modificados por el campo magnetico del iman, el cual determina la posicion.
La electronica mide la diferencia de tiempo entre la emision y la recepcion de los pulsos y lo convierte en distancia con una alta resolucion.
 



 

TRANSDUCTOR PIEZOELECTRICO

Puede estar unido a un solido o inmerso en un liquido no conductor para captar señales sonoras.
Ademas, el se puede usar facilmente a frecuencias ultrasonicas, algunos tipos se pueden usar hasta la region alta de los MHz. Todos los transductores pizoelectricos requieren un material cristalino en el cual los iones del cristal esten desplazados de un modo asimetrico cuando el cristal se deforma.
 

 
 

TRANSDUCTOR TERMOELECTRICO

Es el dispositivo el cual puede transformar una energia en cuanto a la temperatura en electrica o viceversa. Lo podemos ver en una resistenciade calor
 









 

SENSORES


Dispositivo diseñado para recibir informacion de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente electrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular.
 

 
 
Tipos de Sensores:
  • De posicion
  • Captadores Fotoelectricos
  • De contacto
  • Por ultrasonidos
  • De esfuerzos
  • De Movimientos
  • De Deslizamiento
  • De Velocidad
 
 
 
 

SENSORES DE POSICION

 

 

Su funcion es medir o detectar la posicion de un determinado objeto en el espacio.
Un sensor de angulo magnetico o sensor de posicion angular magnetico, esta pensado para la medida de posicion angular mediante tecnologia magnetica.

 CAPTADORES FOTOELECTRICOS

La construccion de este tipo de sensores, se encuentran basada en el empleo de una fuente de señal luminosa (lamparas,diodos LED,diodos laser etc...) y una celula receptora de dicha señal, como pueden ser fotodiodos, fototransistores o LDR etc.
Este tipo de sensores, se encuentra basado en la emision de luz, y en la deteccion de esta emision realizada por los fotodetectores.
 



 
 

 
 
 
 

SENSORES DE CONTACTO

Estos dispositivos,son los mas simples,ya que son interruptures que se activan o desactivan si se encuentran en contacto con un objeto, por lo que de esta manera se reconoce la precencia de un objeto en un determinado lugar.
 




 
 

SENSOR DE ULTRASONIDO

Este tipo de sensores se basa en el mismo funcionamiento que los de tipo fotoelectrico, ya que se emite una señal, esta vez de tipo ultrasonica y esta señal es recibida por un receptor.
De la misma manera dependiendo del camino que realice la señal emitida podremos diferenciarlos entre los que son de barrera o los de reflexion.
 

 

SENSOR DE ESFUERZO

Este tipo de sensores se encuentran basados en su mayor parte en el empleo de galgas extenso metrica , que son unos dispositivos que cuando se les aplica una fuerza, ya puede ser una traccion o una compresion , varia su resistencia electrica, de esta forma podemos medir la fuerza que se esta aplicando sobre un determinado objeto.
 


 
 

SENSORES DE MOVIMIENTO

Este tipo de sensores es uno de los mas importantes en robotica, ya que nos da informacion sobre las evoluciones de las distintas partes que forman el robot, y de esta manera podemos controlar con un grado de precision elevada la evolucion del robot en su entorno de trabajo.
 

 
 

SENSOR DE DESLIZAMIENTO

Este tipo de sensores se utiliza para indicar al robot con que fuerza ha de coger un objeto para que este no se rompa al aplicarle una fuerza excesiva, o por el contrario que no se caiga de las pinzas del
robot por no sujetarlo debidamente.
 


 
 
 
 
 



SENSOR DE VELOCIDAD

Estos sensores pueden detectar la velocidad de un objeto tanto sea lineal como angular, pero la
aplicacion mas conocida de este tipo de sensores es la medicion de la velocidad angular de los motores que mueven las distintas partes del robot.
La forma mas popular de conocer la velocidad del giro de un motor, es utilizar para ello un dinamo tacometricoacoplado al eje del que queremos saber su velocidad angular.
 


 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


martes, 24 de junio de 2014

Correcion de examn¡en de Mantenimiento 2 del 1 Trimestre

1 PARTE SELECCION UNICA

3. El flujo alterna sinusoidalmente a una frecuencia y alcanza periodicamente valores pico positvos y negativos.
Segun lo anterior el flujo alternante induce en el secundario:
f-)  UN voltaje de corriente alterna sinusoidal en la bobina secundaria


4.Si los devanados de cierto transformador con una relacion de vueltas de 1 estan enrollados en direcciones opuestas alrededor del nucleo, el voltaje secundario:
a-) Esta en fase con el voltaje primario

5.En un transformador trifasico conectado en estrella se instala como carga a cada fase una resistencia de igual valor por lo tanto i1=i2=i3=2A. El resultado de la suma de estas corrientes en el punto neutro es igual a:
c-) 0 A

7.Los nucleos de las maquinas electricas las perdidas de potencia transforman energia electrica en energia:
b-) Calorifica


2 PARTE RESPUESTA CORTA

1. Explique como se induce un voltaje en el devanado secundario de un transformador

Cuando se aplica una corriente en la primera bobina provoca un campo magnetico variable que produce corriente en la otra bobina.

5.Dibuje la conexion de un banco de transformadores trifasico estrella zigzag
 


8.Mencione dos reglas que se deben cumplir para conectar un transformador convencional como autotransformador.

  • El voltaje no debe superar el voltaje nominal
  • La corriente no debe superar la corriente nominal
3 PARTE DESARROLLO

a) La corriente de linea

I = 120V/ 20Ω



b)La tension de fase
120 *  √3 =  207.6 V

Correccion 2 Examen de Control

1 PARTE SELECCION UNICA

2- Se mantiene encendida
5-IGBT
10-Oscilador de relajacion


2-PARTE RESPUESTA CORTA

1.En terminos generales ¿Cuanto voltaje se presenta atraves de las terminales anodo-catodo de un SCR de media potencia despues de que este se ha disparado?
R/ 0V

2.Describa los metodos usados para apagar el SCR en los circuitos de cd
R/ Aplicando una corriente menor a 600mA
     Por conmutacion de la corriente de carga

4-Dibuje el simbolo de un IGBT
5.Dibuje el circuito equivalente de un UJT
 

 
 

6.Mencione dos formas de apagar un tiristor
  • Disminuir el voltaje de trabajo en Gate.
  • Agregar un switch en paralelo.
7. Dos eventos que provocan el disparo de un scr se comocen como
  • Aplicar corriente a puerta
  • Ponerlo en estado de saturacion
9.Dibuje la curva caracteristica de un BJT

 
 
 

 
 
 
 
 
 

jueves, 19 de junio de 2014

Trabajo Cotidiano de Mantenimiento (Rebobinado del Transformador)

REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR

T. COTIDIANO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS




Numero de espiras


- Bobinado Primario:         1389 Vueltas
-Bobinado Secundario:       171 Vueltas





EVIDENCIAS

TRansformador nuevo

                     Conteo de vueltas
                  Transformador desarmado
                     Corte de cables
                     automotrices
              Partes del transformador
               MAteriales a utilizar

              REbobinado del primer
               devanado


                       Terminales del primer devanado

















              Bobinado del segundo
                devanado











                     Fijacion de laminas
                 con forma de "E"

                                Fijacion de laminas
                            con forma de "I"
                    Medicion entre terminales de
                           24 V


              Medicion de conductividad












                                Medicion de Aislamiento
                             Medicion de Aislamiento
 

            Medicion entre Dervacion central-Etremo (06V)
Transformador Terminado

Informe de conexiones Delta y Estrella Cotidiano de Mantenimiento

                                   Trabajo Cotidiano de

                                   Mantenimiento de Maquinas




Conceptos:

  • Tension de linea: Tension entre 2 lineas del sistema.
  • Tension de fase: Tension de cada fuente del sistema o tension sobre la impedancia de cada rama.
  • Corriente de linea: Corriente por la linea que sale de la fuente o corriente solicitada por la carga.
  • Corriente de fase: Corriente por la fuente o por la impedancia de cada rama.

¿Que es una conexion Delta?

La conexión en delta es una conexión muy usada debido a la carencia del neutro lo cual permite poner o quitar cargas en una sola fase.
 
 
 
 
Sus formulas son:
              
                                                             


¿Que es una conexion en Estrella?
La conexión en estrella se designa por la letra Y. Se consigue uniendo los terminales negativos de las tres bobinas en un punto común, que denominamos neutro y que normalmente se conecta a tierra. Los terminales positivos se conectan a las fases


                                                                       Formulas


                                                              Pfase: Ef · If · cos( )
                                                              Pt: 3 · Ef · If · cos ( )
                                                              Pi: V3 · El · Il · cos ( )




Trabajo Cotidiano Evidencias
 
 
 
 
 
 
 

Conexion Estrella



   V Linea 1-Neutro: 123V


    L1-Amperios: 790 mA



     V linea 2- Neutro: 121V



    L2-Amperios: 840 mA

      V linea3-Neutro: 121 V


      L3-Amperios: 870 mA















                                          Conexiones en Delta

 

     Vlinea 1-2 :     2.11V


     I linea 1:          1.03 A















 

      V linea 2-3:     2.12 V


       I linea 2:        1.05 A















            V linea 1-3:     2.16V

            I linea 3:          1.05 A














                                                        Materiales




 
 

Conexiones Terminadas




 

Evidencias Cotidiano de Control de Maquinas

                                  Laboratorios de Control                                                             

 

        Laboratorio #3


Proposito: Comprobar el estado de diodos rectificadores con multimetro.

















                             Laboratorio #4


Proposito: Medir valores de un circuito rectificador de media onda.

















                             Laboratorio #5


Proposito: Medir con presicion valores de un circuito rectificador de onda completa con cuadro de diodos.














                             Laboratorio #  6



Proposito: Describir el transistor bipolar en Corriente Directa.













                                 Laboratorio # 7


Proposito: Describir el transistor bipolar en corriente directa.














                      Laboratorio # 10


Proposito: Describir el transistor bipolar en corriente directa.








                                   Laboratorio # 11


Proposito: Conectar un transistor como interruptor.














                               Laboratorio # 12


Proposito: Describir el transistor bipolar en CD.














                                Laboratorio # 13


Proposito: Describir el transistor bipolar en CD.














                                   Laboratorio # 14



Proposito: Describir el transistor bipolar en CD.