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Acondicionamiento de Señal, Diapositivas de Transductores y Sensores

Se muestra la forma como se deben realizar el acondicionamiento de la señal, dependiendo del sensor

Tipo: Diapositivas

2019/2020

Subido el 04/05/2020

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ACONDICIONAMIENTO
DE SEÑAL
Ing. Saúl Pérez Pérez
Universidad Autónoma del Caribe
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¡Descarga Acondicionamiento de Señal y más Diapositivas en PDF de Transductores y Sensores solo en Docsity!

ACONDICIONAMIENTO

DE SEÑAL

Ing. Saúl Pérez Pérez Universidad Autónoma del Caribe

OBJETIVO

  • (^) Conocer los circuitos básicos de acondicionamiento de señal y sus

principales características, para lo cual se estudian algunas

configuraciones relevantes, así como el análisis de su

comportamiento y la deducción de las ecuaciones que modelan su

comportamiento.

AMPLIFICACIÓN

  • (^) Amplificación. Es el proceso de aumentar la magnitud de una señal

por ejemplo, llevar una señal de a una señal de , donde A se

denomina factor de amplificación. Para conocer más del tema, más

adelante, en este capítulo, se presentan y revisan diversas

configuraciones de amplificadores.

LINEALIZACIÓN Y FILTRADO

  • (^) Linealización. Es la conversión de una señal no lineal en una señal cuyo comportamiento sea lineal, también conocida como señal linealizada.
  • (^) Filtrado. Es el proceso mediante el cual se desprecian componentes no deseadas de una señal Existen distintas configuraciones de filtros, de acuerdo con las componentes que se desean conservar o eliminar de la señal.

AISLAMIENTO ELECTRICO Y

EXCITACIÓN

  • (^) Aislamiento eléctrico. Significa interrumpir el paso de la señal entre la

entrada y la salida, es decir, no hay ningún cable físico entre la entrada y la

salida. En general, la entrada es transferida a la salida mediante la

conversión a una señal óptica o magnética. De este modo, se impide que

las señales no deseadas en la línea de entrada pasen a través de la salida.

El aislamiento es necesario cuando se debe hacer una medición sobre una

superficie con un voltaje muy por encima del de tierra.

  • (^) Excitación. Muchos sensores requieren alguna forma de excitación para su

funcionamiento; por ejemplo, los sensores con principio de transducción

de reluctancia variable necesitan una señal en comente alterna

CIRCUITOS DE PUENTE

  • (^) Los circuitos de puente se utilizan para obtener la lectura de sensores resistivos y piezorresistivos, como las galgas extensiométncas, los RTD (Resistance Temperature Device) o fotorresistencias; son circuitos baratos y fáciles de implementar. Para obtener la lectura de un sensor, los circuitos de puente se valen de las variaciones de resistencia de los sensores y los divisores de voltaje, de tal manera que el cambio en la resistencia del sensor se traduce en un cambio de voltaje entre dos terminales del circuito puente. Si se analiza la ecuación anterior, es claro que el puente de Wheatstone en realidad consiste de dos divisores de voltaje y que el voltaje de salida medido solo es la diferencia entre los voltajes de salida de los dos divisores.