Circuitos de Control

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Circuitos de control Los comparadores con histéresis (retroalimentación positiva) son los circuitos más comúnmente usados en circuitos de control ya que son excelentes controladores de encendido y apagado (on-off) y cuestan poco. Uno de sus ejemplos es en el uso de los cargadores de baterías el cual se activa cuando el voltaje está por debajo de los 10.5v y lo desactiva cuando rebasa los 13.5v. Circuito del cargador de batería con amplificador operacional en comparación con histéresis. Otros de los ejemplos más conocidos en el control de encendido y apagado es el control de temperatura en una habitación. En el cual se incorpora la histéresis en el termostato el cual va a encender la calefacción si la temperatura está por debajo del rango inferior establecido (ejemplo 63°F) y se apaga cuando sobrepasa el rango superior (ejemplo 67°F). Directrices para la selección y diseño. Los controles que pueden ser operados por el público en general comparten características comunes. En el cual el cliente solo puede ajustar el voltaje central (punto central de la ventana). Este tipo de controles no admiten fallas. En otras palabras los límites superior e inferior no se pueden

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explicación de circuitos de control con amplificadores operacionales

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Circuitos de control

Los comparadores con histéresis (retroalimentación positiva) son los circuitos más comúnmente usados en circuitos de control ya que son excelentes controladores de encendido y apagado (on-off) y cuestan poco.

Uno de sus ejemplos es en el uso de los cargadores de baterías el cual se activa cuando el voltaje está por debajo de los 10.5v y lo desactiva cuando rebasa los 13.5v. Circuito del cargador de batería con amplificador operacional en comparación con histéresis.

Otros de los ejemplos más conocidos en el control de encendido y apagado es el control de temperatura en una habitación. En el cual se incorpora la histéresis en el termostato el cual va a encender la calefacción si la temperatura está por debajo del rango inferior establecido (ejemplo 63°F) y se apaga cuando sobrepasa el rango superior (ejemplo 67°F).

Directrices para la selección y diseño.

Los controles que pueden ser operados por el público en general comparten características comunes. En el cual el cliente solo puede ajustar el voltaje central (punto central de la ventana). Este tipo de controles no admiten fallas. En otras palabras los límites superior e inferior no se pueden mezclar. Los controles del límite superior e inferior solo están disponibles para personas conocedoras y nunca para público en general.

Controlador con dos puntos de ajuste independiente

Este circuito permite ajustar por separado y con precisión el voltaje del punto superior y el inferior. El principio de operación es sencillo. Se genera un voltaje con una resistencia fija y con dos resistencias ajustables.

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Cuando un interruptor de un polo dos tiros se colocan en una posición, entonces este pone a tierra el potenciómetro del punto de ajuste superior. Se ajusta la Rut de manera que el voltaje del punto de ajuste superior, Vut, aparezca en el voltaje de salida del punto de ajuste Vset. Después se pone el interruptor en la otra posición, se ajusta Rlt de modo que Vlt aparezca en la línea Vset.

Se necesitan dos salidas en el controlador básico. El voltaje de ajuste Vset se requiere por dos razones. Primero, se aplica a una entrada del comparador de entrada-salida. Segundo, estará disponible para la prueba o calibración del sistema por el personal técnico. Ambas características de salida presentan histéresis.

Tenemos que agregar solo dos partes al divisor básico de voltaje. Una resistencia y un comparador de colector abierto.

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Circuito de control.

Otro de los circuitos más usados en control on-off es el conocido como detector de ventana. El cual utiliza dos amplificadores operacionales en configuración de comparador para establecer los rangos o puntos de ajuste superior e inferior.