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Ing. Cristopher Garrido Martell Cristian Hernández Olan Abraham Gutiérrez Dorantes Diana Laura Montiel Moreno Heder Francisco Ordaz Flores Emmanuel Alexis Flores Huerta Puebla, Pue. a 13 de junio 2015 Segundo Cuiatrimestre Computación Aplicada Tema: INGENIERÍA INDUSTRIAL PROCESAMIENTO DE SEÑALES SISTEMA ABIERTO
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INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP

Aug 16, 2015

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diana montiel
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Page 1: INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP

Ing. Cristopher Garrido Martell • Cristian Hernández Olan

• Abraham Gutiérrez Dorantes• Diana Laura Montiel Moreno• Heder Francisco Ordaz Flores

• Emmanuel Alexis Flores Huerta

Puebla, Pue. a 13 de junio de 2015Segundo Cuiatrimestre

Computación Aplicada

Tema:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROCESAMIENTO DE SEÑALES

SISTEMA ABIERTO

Page 2: INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP

ÍNDICE •Procesamiento de

señal•Sistemas

Electrónicos •Señales Electrónicas

•Variable Digital•Variable Análoga

• Entrada/Salida/Digital

•Entada/Salida/Análoga

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El propósito de la presentación es explicar de manera breve cada uno de

los temas mencionados para la mejor comprensión de los

Procesos de Señales

INTRODUCCIÓN

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PROCESAMIENTO DE

SEÑAL

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El procesamiento de señal es la aplicación de una serie de

operaciones lógicas y matemáticas a un conjunto de datos provenientes de

una señal, y todo ello mediante la ayuda de un

ordenador. v

Los objetivos de este procesamiento

pueden ser diversos

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OBTENER SEÑALES

Cómo funciona…

Necesitaremos sensores que nos permitan leerlas

Traducir estas

señales que nos dan

los sensores en

señales eléctricas

Transductor

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NOTA:

El procesamiento de señal necesita, como hemos dicho, un ordenador o

algún otro tipo de hardware que ejecute las diferentes tareas, las cuales vienen detalladas en el

software, las líneas de código que indican qué se debe hacer y en qué

orden

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SISTEMAS

ELECTRONICOS

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Qué es?

Un sistema electrónico es un

conjunto de circuitos que interactúan

entre sí para obtener un resultado.

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CARACTERISTICAS

1. Todo circuito eléctrico está formado por una fuente de energía conductores y un

receptor que transforma la electricidad

en luz ,en movimiento, en calor.

2. Para que se produzca la transformación, es necesario que circule

corriente por el circuito.

3. Este debe estar compuesto por elementos conductores, conectados a una fuente de tensión o voltaje y cerrado.

4. Los dispositivos que permiten abrir o cerrar

circuitos se llaman interruptores o llaves.

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CIRCUITO ELEC. Los elementos de un circuito pueden

ser activos y pasivos.

Elementos activos: son los que transforman una

energía cualquiera en energía eléctrica, mediante

un proceso que puede ser reversible o no. Nos referimos a los generadores de tensión y

de corriente.

Elementos pasivos: son cuando almacenan,

ceden o disipan la energía que reciben.

Se refiere a las resistencias,

bobinas y condensadores.

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EJEMPLO Un televisor:

Su entrada es una señal de difusión recibida por una antena o por un cable. Los circuitos de procesado de señales del interior del televisor extraen la información sobre el brillo, el color y el sonido de esta señal.

Los dispositivos de salida son un tubo de rayos catódicos o monitor LCD que convierte las señales electrónicas en imágenes visibles en una pantalla y unos altavoces.

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SEÑALE

S ELECTRONICAS

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Qué son?

Una señal eléctrica es un tipo

de señal generada por algún fenómeno electromagnético

En la mayoría de los casos, las señales (tensiones o

corrientes) aplicadas a los circuitos eléctricos pueden

encuadrarse dentro de una de las siguientes categorías:

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SEÑALES CONTINUAS DC

Se trata de señales de

valor medio no nulo con

una frecuencia de

variación muy lenta, por lo

que se pueden considerar

como constantes en el

tiempo.

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SEÑALES ALTERNAS AC

Son señales que cambian de signo periódicamente, de tal forma que su valor medio en una oscilación completa es nulo. El caso más simple es el de una

señal sinusoidal.

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SEÑALES MIXTAS DC

Se trata de una superposición de los dos casos

anteriores. Al valor medio de la señal se le

llama componente continua, mientras que la

oscilación recibe el nombre de componente de

alterna.

Page 19: INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP

SEÑAL DIGITA

L Y

ANALOGICA

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La digitalización consiste en la transformación de la información llamada analógica, ya sea en

forma de imágenes, texto, sonido omovimiento, que se encuentra en la naturaleza

en información traducida a un lenguaje comprensible para ser procesada por las

computadoras.

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SEÑAL ANALOGICA En la señal analógica es una

señal continua que recoge valores para todo

el tiempo.

Señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje varían

constantemente en forma de corriente alterna, incrementando su valor con signo eléctrico positivo (+) durante medio ciclo y disminuyéndolo a continuación con signo

eléctrico negativo (–) en el medio ciclo siguiente.

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SEÑAL DIGITAL

La señal digital es una señal discreta

que recoge tan sólo

determinados valores para todo

el tiempo.

Page 23: INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP

EJEMPLO

Page 24: INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP

ENTONCES…Al digitalizar lo que hacemos es tomar

unos cuantos valores que conforman la

señal analógica y convertirlos en una

señal digital.

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La información digita

l

es la única

información que puede

procesar una

computadora,

generalmente en el

sistema binario

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ENTRADA/SALID

A/ANALOGICA

ENTRADA/SALIDA/D

IGITAL

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ENTRADAS ANALOGICAS

Los módulos de entrada analógicas

permiten que los autómatas

programables trabajen con

accionadores de mando analógico y

lean señales de tipo analógico

como pueden ser la temperatura, la

presión.

Los módulos de entrada analógica

pueden leer tensión o intensidad.

El proceso de adquisición de la señal

analógica consta de dos etapas:

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Filtro electrónico que modifica las

componentes frecuenciales de una

señal analógica de forma diferente en función de

su frecuencia

FILTRADO

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Filtro electrónico que es capaz de convertir una señal analógica de

voltaje en una señal digital con un valor binario. Se utiliza en equipos electrónicos como computadora,

grabadoras de sonido y de vídeo, y equipos de telecomunicaciones

CONVERSIÓN

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SALIDA ANALOGICA

La salida analógica permiten que el valor de una variable

numérica interna del autómata se convierta en

tensión o intensidad.

Page 31: INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP
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ENTRADA DIGITAL

Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo

cuando por una vía llegan 24 voltios se interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios se interpreta como un "0"

El proceso de adquisición de la señal

digital consta de varias etapas…

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ETAPAS:

Protección contra sobretensiones

Filtrado Puesta en forma de

la onda

Aislamiento galvánico o por optoacoplador.

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SALIDA DIGITAL

Un módulo de salida digital permite al autómata

programable actuar sobre los preaccionadores y

accionadores que admitan ordenes de tipo todo o

nada.

Page 35: INGENIERÍA INDUSTRIAL UVP

CONCLUSIÓ

N

GRACIAS

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• Abraham Gutiérrez Dorantes• Diana Laura Montiel Moreno• Heder Francisco Ordaz Flores

• Emmanuel Alexis Flores Huerta

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INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROCESAMIENTO DE SEÑALES

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