Diagrama de apagador de escalera en corto circuito

Diagrama de apagador de escalera en corto circuito

lógica de escalera

Aunque pueda parecer extraño tratar el tema elemental de los interruptores eléctricos en una fase tan tardía de esta serie de libros, lo hago porque los capítulos que siguen exploran un ámbito más antiguo de la tecnología digital basado en contactos de interruptores mecánicos en lugar de circuitos de compuertas de estado sólido, y para ello es necesario conocer a fondo los tipos de interruptores. Aprender la función de los circuitos basados en interruptores al mismo tiempo que se aprende sobre las puertas lógicas de estado sólido facilita la comprensión de ambos temas y prepara el terreno para un mejor aprendizaje del álgebra booleana, la matemática que hay detrás de los circuitos lógicos digitales.

Un interruptor eléctrico es cualquier dispositivo utilizado para interrumpir el flujo de electrones en un circuito. Los interruptores son esencialmente dispositivos binarios: están completamente encendidos («cerrados») o completamente apagados («abiertos»). Hay muchos tipos diferentes de interruptores, y en este capítulo exploraremos algunos de ellos.

El tipo más sencillo de interruptor es aquel en el que dos conductores eléctricos se ponen en contacto mediante el movimiento de un mecanismo de accionamiento. Otros interruptores son más complejos y contienen circuitos electrónicos capaces de encenderse o apagarse en función de algún estímulo físico (como la luz o el campo magnético) detectado. En cualquier caso, la salida final de cualquier interruptor será (como mínimo) un par de terminales de conexión de cables que estarán conectados entre sí por el mecanismo de contacto interno del interruptor («cerrado»), o no estarán conectados entre sí («abierto»). Cualquier interruptor diseñado para ser operado por una persona se llama generalmente un interruptor de mano, y se fabrican en varias variedades:

diagrama de escalera pdf

La colocación del botón de parada de emergencia es específica del sistema y debe tener en cuenta las necesidades del proceso, debe desactivar un sistema de la forma más rápida y fiable posible con una dependencia mínima o nula del PLC.

Un gráfico de velocidad-tiempo es la herramienta ideal para estos cálculos. Utilice el gráfico para calcular la velocidad del motor (ω) y la aceleración máxima (αpeak) obteniendo el área bajo la curva del gráfico. Asegúrate de tener en cuenta la reducción de velocidad si se utiliza.

Tercero: Escoge un motor con un gráfico de Par-Velocidad que pueda acomodar el par máximo calculado, el par rms y la velocidad en rpm. Añada la inercia del motor (Jmotor) al par máximo calculado. Lo habitual en la industria es la inercia de la carga/del motor

Cuarto: Si el nuevo par máximo y el par rms caen dentro de las dos regiones del motor elegido, entonces probablemente tienes el motor correcto. A continuación, elija un excitador que pueda manejar la corriente/tensión que necesita el motor.

Regeneración (Regen): se produce cuando el motor produce energía que necesita ser expulsada en forma de calor. Los factores que aumentan la regeneración son la alta velocidad, la alta inercia, la baja fricción, la alta tasa de desaceleración y las aplicaciones verticales.

diagrama de circuito de enclavamiento

Muchas personas pueden leer y entender los esquemas conocidos como diagramas de etiquetas o de líneas. Este tipo de diagrama es como una fotografía de las piezas y los cables conectados.    Estos diagramas muestran la ubicación real de las piezas, el color de los cables y cómo están conectados.    La figura 1 es un ejemplo típico de uno de estos diagramas, tomado de una unidad de condensación de un conocido fabricante de aires acondicionados residenciales.

Observe que el diagrama en escalera es mucho más limpio y sencillo.    El esquema no está diseñado para localizar las piezas, sino para explicar cómo funciona todo.    Es necesario tener algunos conocimientos de electricidad para «leer» o entender un diagrama de escalera.

La mayoría de los mecánicos prefieren los diagramas de etiquetas, por lo que muchos fabricantes combinan diagramas de etiquetas y de escalera para hacer diagramas de cableado para sus equipos.    Se trata de diagramas «híbridos».    Los diagramas híbridos son muy comunes y funcionan bastante bien.        Lo que funcione es lo mejor, siempre que el cliente pueda entenderlo.    Con un poco de práctica, serás capaz de hacer diagramas sencillos.

wikipedia

Figura 1. Filtro mecánico fabricado por la Kokusai Electric Company para seleccionar las señales de ancho de banda estrecho de 2 kHz en los receptores de radio BLU. Funciona a 455 kHz, una FI común para estos receptores, y tiene unas dimensiones de 45×15×15 mm (1+3⁄4×7⁄12×7⁄12 pulgadas).

Un filtro mecánico es un filtro de procesamiento de señales que suele utilizarse en lugar de un filtro electrónico en las radiofrecuencias. Su finalidad es la misma que la de un filtro electrónico normal: pasar un rango de frecuencias de la señal, pero bloquear otras. El filtro actúa sobre las vibraciones mecánicas que son el análogo de la señal eléctrica. A la entrada y a la salida del filtro, los transductores convierten la señal eléctrica en estas vibraciones mecánicas y las devuelven.

Los componentes de un filtro mecánico son directamente análogos a los distintos elementos de los circuitos eléctricos. Los elementos mecánicos obedecen a funciones matemáticas idénticas a sus correspondientes elementos eléctricos. Esto permite aplicar a los filtros mecánicos el análisis de redes eléctricas y los métodos de diseño de filtros. La teoría eléctrica ha desarrollado una gran biblioteca de formas matemáticas que producen respuestas de frecuencia de filtro útiles y el diseñador de filtros mecánicos puede hacer uso directo de ellas. Sólo es necesario ajustar los componentes mecánicos a los valores adecuados para producir un filtro con una respuesta idéntica a la de su homólogo eléctrico.

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