Archive for the ‘Instrumentación’ Category

Cifras significativas

Sunday, October 28th, 2007

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Una indicación de lo preciso de las mediciones se obtiene a partir del número de cifras significativas con las cuales se expresan los resultados. Estas cifras proporcionan información real relativa a la magnitud y precisión de las mediciones de una cantidad. El aumento de la cantidad de cifras significativas incrementa la precisión de una medición.

Por ejemplo, si se especifica que una resistencia sea realmente de 100 ?, esta debe estar mas cerca de 100 ? que de 99 ? o 101 ?. Si el valor de la resistencia se describe como 100.0 ?, significa que esta mas cerca de 100.0 ? que de los 99.9 ? o de 101.1 ?. En 100 ? hay tres cifras significativas y cuatro en 100.0 ?. La ultima con más cifras significativas, expresa una medición de mayor precisión que la primera.

Fuente: instrumentación electrónica moderna y técnicas de medición.

Autor: William D. Cooper y Albert D. Helfrick

Editorial: pearson prentice hall.

Error sistemático

Saturday, August 25th, 2007

Un error sistemático es aquel que permanece constante al medir una magnitud en las mismas condiciones y que varía cuando las condiciones cambian. Ejemplos de errores sistemáticos son las alinealidades en la escala, un mal ajuste del cero, errores de paralaje, etc. Este tipo de error puede corregirse mediante una calibración, en la que se compara un patrón conocido con la lectura del instrumento.

El tester o multímetro

Sunday, August 19th, 2007

 

 

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El tester es un instrumento de medición. Con él podemos medir tensión corriente y resistencia entre otras. Existen instrumentos que tienen la capacidad DC de realizar otros tipos de mediciones, tales como: temperatura frecuencia. etc. En el mercado encontramos dos tipos de tester: el analógico y el digital.

Sensor de proximidad inductivo

Saturday, August 4th, 2007

No hay contacto físico, el sensor puede detectar cualquier objeto metálico ferromagnético o no ferromagnético, no importa la forma. Funcionamiento: Los sensores de proximidad inductivos están formados por un oscilador que empieza a oscilar si consume cierta corriente, entonces se crea un campo alterno de alta frecuencia que sobresale. Si en este campo irrumpe un objeto metálico (no hace falta que sea ferromagnético), se induce en el objeto una corriente que se opone al campo. Entonces el consumo de corriente disminuye, esta pérdida de corriente nos da mucha información: por ejemplo podemos medir y controlar posiciones o también podemos calcular la velocidad y las revoluciones del objeto en movimiento. Ventajas: No hay contacto con el objeto. No están expuestos al desgaste. No necesita mantenimiento. La respuesta del detector es clara y rápida. Insensibles a los golpes, a las vibraciones y al polvo. Resistentes a muchos productos químicos. Son de tamaño pequeño. Se puede instalar en cualquier lugar.

 

  Inconvenientes: Solo puede medir distancias de menos de 4cm. Solo se puede medir velocidades de hasta 50.000 r.p.m.

 

Aplicaciones: Su utilización es  muy apropiada en sistemas de fabricación automáticos ya que sus aplicaciones son muchas y es de larga duración, sin mantenimiento y muy eficaz. Normalmente estos detectores vienen provistos con una rosca para facilitar su montaje. Una buena aplicación industrial podría ser la de la de una cadena de montaje de objetos metálicos de tal forma que los sensores inductivos avisarían si falta algún objeto o si alguno no está en su poción correcta.

Sensores electrónicos

Thursday, August 2nd, 2007

Los sensores electrónicos, también llamados captores o transductores, son dispositivos de reducido tamaño y alimentados por baterías, o fuente de alimentación a baja tensión (6 V a 12 V), que detectan con un campo de actuación variable (varios metros), cualquier cambio de magnitud física y la convierten en variación eléctrica.

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