SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
ANÁLISIS DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD EN
FORMA ANALÓGICA PARA EL MOTOR DC DEL
ENTRENADOR DE PLANTA DE CONTROL ‘’EPC’’.
JARA CHÁVEZ PABLO ISRAEL ; QUISHPE TOCAGON JOSE IVAN.
RESUMEN / ABSTRACT
El Entrenador de Planta de Control EPC y la tarjeta de adquisición de datos DAQ son
herramientas o dispositivos de control creada para potenciar el aprendizaje del
software LabVIEW.
En la actualidad es mas común tener acceso a un software de programación como
lo es LabVIEW para tarjetas del control para aprendizaje de distintos modelos uno
de ellos el Entrenador de Planta de Control EPC el cual consiste de un placa
electrónica que en su interior cuenta con sensores y actuadores generalmente
encontrados en un sistema de instrumentación y control como pueden ser de
posición, temperatura y velocidad utilizando señales de corriente sea en forma
análoga o digital.
Métodos
Empezaremos utilizando el método de investigación exploratoria para analizar cada
elemento del módulo EPC como es el motor, el encoder, fuente de alimentación y la
tarjeta DAQ.
También utilizaremos el método de investigación científica ya que se comparará
datos para la comprobación de las señales que nos otorga el encoder y la velocidad
que varía dependiendo del voltaje que se le suministre al motor dc.
A continuación, procederemos a elaborar el proyecto ubicando las señales del
motor y del encoder el cual nos ayudara con una señal analógica para visualizarlo
en el programa LabVIEW. Este proyecto también tomara los datos de la medición de
la frecuencia para determinar la velocidad del motor. Todos estos datos serán
adquiridos e interpretados por el programa.
Para que el programa obtenga las señales del módulo
entrenador EPC tendremos que conectarlo primero a la
tarjeta DAQ, esta tarjeta se conectara vía USB hacia la
computadora y procederemos a energizar el entrenador de
planta EPC.
Diagrama de conexión
Ejecutaremos el programa de control en el software
LabVIEW el cual estará con su diagrama de bloques
para la interpretación de las señales del encoder, la
programación que se realizará será con el fin de
visualizar graficas con valores para la velocidad,
frecuencia y una gráfica de amplitud de señales que
otorga el encoder.
En el diagrama de bloques se pondrá señales de
entrada y salida, así como variadores de control como
comparadores, sumadores, visualizadores, etc. Las
gráficas a utilizar para la visualización de la frecuencia
y la velocidad será el de un tacómetro analógico que
se encuentra en la interfaz de LabVIEW
Programación
Los datos se aproximan al indicado por el fabricante, estos datos pueden variar por
factores externos a la programación.
Datos reales de la practica.
Voltaje máximo 5VDC.
Velocidad (RPM) 7007.
Frecuencia (Hz) 4204.
Datos del manual EPC.
Voltaje máximo 5 VDC.
Velocidad (RPM) 5786.
Frecuencia (Hz) 3472.
COMPARACION DE DATOS
Resultados
Analizando 20 señales de
diferentes voltajes cada uno
podremos analizar como los
valores de frecuencia Hz y
velocidad RPM varían conforme
se modifique el voltaje, gracias a
esta tabla también se podrá
determinar el voltaje mínimo con
el cual el motor comenzara a girar.
20 SEÑALES VOLTAJE
SEÑALES EN VPU SEÑAL ENCODER
FRECUENCI
A
VELOCI
DAD
ROJO VOLTAJE VPU NEGRO VELOCIDAD
VPU
AMPLITUD
VOLTAJE
HZ RPM
1 señal 0.25 ENTRE 0.04 Y 0.06 0 CERO CERO CERO
2 señal 0.50 0.1 0 ENTRE 3.5 Y 4 CERO CERO
3 señal 0.75 0.15 ENTRE 0.1 Y 0.11 ENTRE 3.6 Y -1.5 319 531
4 señal 1.00 0.2 ENTRE 0.175 Y 0.18 ENTRE 3.6 Y -1.5 564 941
5 señal 1.25 0.25 ENTRE 0.254 Y 0.26 ENTRE 3.6 Y -1.5 799 1331
6 señal 1.50 0.3 ENTRE 0.33 Y 0.34 ENTRE 3.6 Y -1.5 1057 1761
7 señal 1.75 0.35 ENTRE 0.41 Y 0.42 ENTRE 3.6 Y -1.5 1277 2129
8 señal 2.00 0.4 ENTRE 0.48 Y 0.5 ENTRE 3.6 Y -1.5 1534 2556
9 señal 2.25 ENTRE 0.44 Y 0.46 ENTRE 0.56 Y 0.58 ENTRE 3.6 Y -1.5 1762 2937
10 señal 2.50 0.5 ENTRE 0.64 Y 0.66 ENTRE 3.6 Y -1.5 2027 3379
11 señal 2.75 0.55 ENTRE 0.7 Y 0.75 ENTRE 3.6 Y -1.5 2266 3777
12 señal 3.00 0.6 ENTRE 0.8 Y 0.85 ENTRE 3.6 Y -1.5 2514 4189
13 señal 3.25 0.65 ENTRE 0.85 Y 0.9 ENTRE 3.6 Y -1.5 2769 4615
14 señal 3.50 0.7 ENTRE 0.95 Y 1 ENTRE 3.6 Y -1.5 3005 5008
15 señal 3.75 0.75 1.05 ENTRE 3.6 Y -1.5 3255 5426
16 señal 4.00 0.8 ENTRE 1.1 Y 1.15 ENTRE 3.6 Y -1.5 3517 5861
17 señal 4.25 ENTRE 0.8 Y 0.9 MAYOR 1.2 ENTRE 3.6 Y -1.5 3770 6284
18 señal 4.50 0.9 ENTRE 1.2 Y 1.3 ENTRE 3.6 Y -1.5 4021 6702
19 señal 4.75 ENTRE 0.9 Y 1 ENTRE 1.3 Y 1.4 ENTRE 3.6 Y -1.5 4192 6987
20 señal 5.00 1 1.35 ENTRE 3.6 Y -1.5 4204 7007
VOLTAJE DONDE EMPIEZA A ARRANCAR EL MOTOR
SEÑAL VOLTAJE
SEÑALES EN VPU
SEÑAL
ENCODER FRECUENCIA VELOCIDAD
ROJO VOLTAJE
VPU
NEGRO
VELOCIDAD VPU
AMPLITUD
VOLTAJE
HZ RPM
1 0.58 MENOR A 0.12 0.06 186 309
La gráfica para el análisis de la señal del
encoder será con relación a la amplitud y el
tiempo con la finalidad de observar la señal
cuadrada que genera.
Voltaje en el cual el motor comienza a
generar movimiento y el encoder procesa las
señales para el EPC obteniendo la frecuencia
en Hz y la velocidad en RPM.
Conclusiones
1. Con la elaboración de este programa en el software LabVIEW el estudiante podrá captar de forma mas clara
y concisa como fluctúan los datos en una programación de instrumentación y control.
2. El control PID utilizado en esta práctica es el encargado de adquirir una variable de control constante desde
le software LABVIEW hacia el módulo EPC.
3. Todas las señales VPU, FRECUENCIA HZ, VELOCIDAD RPM Y ENCODER son directamente proporcional al
voltaje que se suministre para el motor mientras se va aumentando el voltaje podremos ver un tren de
pulsos más rápido otorgado por el encoder.
4. Para el desarrollo de esta práctica poseerá una guía para la elaboración con gráficos de conexión detallada
de forma clara y concisa, esto permitirá familiarizarse con el módulo EPC y el software LabVIEW con el fin
de lograr de una forma más sencilla el aprendizaje que es el objetivo que también se plantea.
5. Los módulos seleccionados para la culminación del proyecto científico fueron módulo EPC y la tarjeta DAQ
USB 6009 el cual se encargará de la adquisición de datos generada por el módulo, esto también con el fin
de que sea un módulo de fácil aplicación y entendimiento por parte del alumnado.
1. Se necesita tener las bases del conocimiento para la utilización del módulo EPC, la tarjeta USB 6009 así
como el software LABVIEW
2. Recomendamos en primera instancia que se repace detenidamente el manual de uso y manejo del EPC,
TARJETA DAQ, así como un conocimiento básico para programación en el software LabVIEW.
3. Se recomienda usar el EPC con las señales tanto de voltaje como de corriente para el cual fueron fabricados
es decir en voltaje (0V a 5V) y en corriente de (4mAa 20 mA). Con esto evitaremos accidente al EPC y
garantizaremos su durabilidad.
4. Al momento de realizar las practica del análisis de velocidad se recomienda no desconectar el EPC, tarjeta
DAQ y el computador ya que se perderá la conexión entre estos dispositivos y los datos obtenidos serán
erróneos.
5. Realizar un proyecto previo simulado en el software LABVIEW, esto con el fin de que el estudiante este
familiarizado con el entorno del software y así pueda utilizar sin ningún problema en módulo EPC y la
tarjeta DAQ USB 6009
6. La práctica deberá ser guiada con el manual de uso y supervisado por el docente a cargo ya que al ser
módulos que manejan voltaje de máximo 5v dc y otros módulos de 12v dc evitaremos que los módulos
hagan cortocircuito por un voltaje erróneo al establecido por el fabricante.
Discusiones
Medición de Velocidad DC Motor EPC

More Related Content

Similar to Medición de Velocidad DC Motor EPC

Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!
Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!
Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!analanoe
 
Practica Dispositivo IoT.pdf
Practica Dispositivo IoT.pdfPractica Dispositivo IoT.pdf
Practica Dispositivo IoT.pdfAngelSanchezZarco
 
OSCILOSCOPIO edwin perez
OSCILOSCOPIO edwin perezOSCILOSCOPIO edwin perez
OSCILOSCOPIO edwin perezedwiinhip
 
Mis proyectos con Arduino
Mis proyectos con ArduinoMis proyectos con Arduino
Mis proyectos con ArduinoJomicast
 
Desarrollo de aplicaciones
Desarrollo de aplicacionesDesarrollo de aplicaciones
Desarrollo de aplicacionesAlexi_Kleeo
 
PLC: Tutorial básico para programación PLC
PLC: Tutorial básico para programación PLCPLC: Tutorial básico para programación PLC
PLC: Tutorial básico para programación PLCSANTIAGO PABLO ALBERTO
 
Laboratorio de telecomonicaciones
Laboratorio de telecomonicacionesLaboratorio de telecomonicaciones
Laboratorio de telecomonicacionesIrwin Viteri
 
Informe IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SInforme IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SJAIRO TAY
 
Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...
Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...
Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...Juan Camilo Escobar Castro
 
Informe IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SInforme IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SJAIRO TAY
 
Informe IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SInforme IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SJAIRO TAY
 
ARDUINO GRAFCET - Metodología para la adaptación de automatismos simulado...
ARDUINO  GRAFCET  - Metodología para la adaptación  de automatismos  simulado...ARDUINO  GRAFCET  - Metodología para la adaptación  de automatismos  simulado...
ARDUINO GRAFCET - Metodología para la adaptación de automatismos simulado...Jovanny Duque
 
PRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdf
PRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdfPRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdf
PRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdfBLVCKHARMONY
 
Manual bright spark, livewire y pcb wizard
Manual bright spark, livewire y pcb wizardManual bright spark, livewire y pcb wizard
Manual bright spark, livewire y pcb wizardximarubi
 

Similar to Medición de Velocidad DC Motor EPC (20)

Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!
Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!
Presentacion de Auto controlado por Radiofrecuencias!
 
Desarrollo de aplicaciones
Desarrollo de aplicacionesDesarrollo de aplicaciones
Desarrollo de aplicaciones
 
Practica Dispositivo IoT.pdf
Practica Dispositivo IoT.pdfPractica Dispositivo IoT.pdf
Practica Dispositivo IoT.pdf
 
Trabajando con la ni usb
Trabajando con la ni usbTrabajando con la ni usb
Trabajando con la ni usb
 
OSCILOSCOPIO edwin perez
OSCILOSCOPIO edwin perezOSCILOSCOPIO edwin perez
OSCILOSCOPIO edwin perez
 
Mis proyectos con Arduino
Mis proyectos con ArduinoMis proyectos con Arduino
Mis proyectos con Arduino
 
practica 3 foco .pdf
practica 3 foco .pdfpractica 3 foco .pdf
practica 3 foco .pdf
 
Desarrollo de aplicaciones
Desarrollo de aplicacionesDesarrollo de aplicaciones
Desarrollo de aplicaciones
 
Estrucutra de datos act
Estrucutra de datos actEstrucutra de datos act
Estrucutra de datos act
 
PLC: Tutorial básico para programación PLC
PLC: Tutorial básico para programación PLCPLC: Tutorial básico para programación PLC
PLC: Tutorial básico para programación PLC
 
Laboratorio de telecomonicaciones
Laboratorio de telecomonicacionesLaboratorio de telecomonicaciones
Laboratorio de telecomonicaciones
 
Informe IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SInforme IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.S
 
Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...
Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...
Estudio, simulación, montaje y verificación del sistema de alimentación inint...
 
Informe IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SInforme IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.S
 
Informe IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.SInforme IEEE U.P.S
Informe IEEE U.P.S
 
7803.ppt
7803.ppt7803.ppt
7803.ppt
 
ARDUINO GRAFCET - Metodología para la adaptación de automatismos simulado...
ARDUINO  GRAFCET  - Metodología para la adaptación  de automatismos  simulado...ARDUINO  GRAFCET  - Metodología para la adaptación  de automatismos  simulado...
ARDUINO GRAFCET - Metodología para la adaptación de automatismos simulado...
 
Semaforo cante
Semaforo canteSemaforo cante
Semaforo cante
 
PRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdf
PRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdfPRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdf
PRÁCTICA SOBRE SIMULADORES 2.pdf
 
Manual bright spark, livewire y pcb wizard
Manual bright spark, livewire y pcb wizardManual bright spark, livewire y pcb wizard
Manual bright spark, livewire y pcb wizard
 

Recently uploaded

Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrialGibranDiaz7
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdfvictoralejandroayala2
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfbcondort
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesMIGUELANGEL2658
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxCONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxBrayanJavierCalle2
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOLUISDAVIDVIZARRETARA
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILProblemSolved
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónXimenaFallaLecca1
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOFritz Rebaza Latoche
 
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024CESARHERNANPATRICIOP2
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingKevinCabrera96
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 

Recently uploaded (20)

Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrial
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxCONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcción
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 

Medición de Velocidad DC Motor EPC

  • 1.
  • 2. ANÁLISIS DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD EN FORMA ANALÓGICA PARA EL MOTOR DC DEL ENTRENADOR DE PLANTA DE CONTROL ‘’EPC’’. JARA CHÁVEZ PABLO ISRAEL ; QUISHPE TOCAGON JOSE IVAN.
  • 3. RESUMEN / ABSTRACT El Entrenador de Planta de Control EPC y la tarjeta de adquisición de datos DAQ son herramientas o dispositivos de control creada para potenciar el aprendizaje del software LabVIEW. En la actualidad es mas común tener acceso a un software de programación como lo es LabVIEW para tarjetas del control para aprendizaje de distintos modelos uno de ellos el Entrenador de Planta de Control EPC el cual consiste de un placa electrónica que en su interior cuenta con sensores y actuadores generalmente encontrados en un sistema de instrumentación y control como pueden ser de posición, temperatura y velocidad utilizando señales de corriente sea en forma análoga o digital.
  • 4. Métodos Empezaremos utilizando el método de investigación exploratoria para analizar cada elemento del módulo EPC como es el motor, el encoder, fuente de alimentación y la tarjeta DAQ. También utilizaremos el método de investigación científica ya que se comparará datos para la comprobación de las señales que nos otorga el encoder y la velocidad que varía dependiendo del voltaje que se le suministre al motor dc. A continuación, procederemos a elaborar el proyecto ubicando las señales del motor y del encoder el cual nos ayudara con una señal analógica para visualizarlo en el programa LabVIEW. Este proyecto también tomara los datos de la medición de la frecuencia para determinar la velocidad del motor. Todos estos datos serán adquiridos e interpretados por el programa.
  • 5. Para que el programa obtenga las señales del módulo entrenador EPC tendremos que conectarlo primero a la tarjeta DAQ, esta tarjeta se conectara vía USB hacia la computadora y procederemos a energizar el entrenador de planta EPC. Diagrama de conexión
  • 6. Ejecutaremos el programa de control en el software LabVIEW el cual estará con su diagrama de bloques para la interpretación de las señales del encoder, la programación que se realizará será con el fin de visualizar graficas con valores para la velocidad, frecuencia y una gráfica de amplitud de señales que otorga el encoder. En el diagrama de bloques se pondrá señales de entrada y salida, así como variadores de control como comparadores, sumadores, visualizadores, etc. Las gráficas a utilizar para la visualización de la frecuencia y la velocidad será el de un tacómetro analógico que se encuentra en la interfaz de LabVIEW Programación
  • 7. Los datos se aproximan al indicado por el fabricante, estos datos pueden variar por factores externos a la programación. Datos reales de la practica. Voltaje máximo 5VDC. Velocidad (RPM) 7007. Frecuencia (Hz) 4204. Datos del manual EPC. Voltaje máximo 5 VDC. Velocidad (RPM) 5786. Frecuencia (Hz) 3472. COMPARACION DE DATOS
  • 8. Resultados Analizando 20 señales de diferentes voltajes cada uno podremos analizar como los valores de frecuencia Hz y velocidad RPM varían conforme se modifique el voltaje, gracias a esta tabla también se podrá determinar el voltaje mínimo con el cual el motor comenzara a girar. 20 SEÑALES VOLTAJE SEÑALES EN VPU SEÑAL ENCODER FRECUENCI A VELOCI DAD ROJO VOLTAJE VPU NEGRO VELOCIDAD VPU AMPLITUD VOLTAJE HZ RPM 1 señal 0.25 ENTRE 0.04 Y 0.06 0 CERO CERO CERO 2 señal 0.50 0.1 0 ENTRE 3.5 Y 4 CERO CERO 3 señal 0.75 0.15 ENTRE 0.1 Y 0.11 ENTRE 3.6 Y -1.5 319 531 4 señal 1.00 0.2 ENTRE 0.175 Y 0.18 ENTRE 3.6 Y -1.5 564 941 5 señal 1.25 0.25 ENTRE 0.254 Y 0.26 ENTRE 3.6 Y -1.5 799 1331 6 señal 1.50 0.3 ENTRE 0.33 Y 0.34 ENTRE 3.6 Y -1.5 1057 1761 7 señal 1.75 0.35 ENTRE 0.41 Y 0.42 ENTRE 3.6 Y -1.5 1277 2129 8 señal 2.00 0.4 ENTRE 0.48 Y 0.5 ENTRE 3.6 Y -1.5 1534 2556 9 señal 2.25 ENTRE 0.44 Y 0.46 ENTRE 0.56 Y 0.58 ENTRE 3.6 Y -1.5 1762 2937 10 señal 2.50 0.5 ENTRE 0.64 Y 0.66 ENTRE 3.6 Y -1.5 2027 3379 11 señal 2.75 0.55 ENTRE 0.7 Y 0.75 ENTRE 3.6 Y -1.5 2266 3777 12 señal 3.00 0.6 ENTRE 0.8 Y 0.85 ENTRE 3.6 Y -1.5 2514 4189 13 señal 3.25 0.65 ENTRE 0.85 Y 0.9 ENTRE 3.6 Y -1.5 2769 4615 14 señal 3.50 0.7 ENTRE 0.95 Y 1 ENTRE 3.6 Y -1.5 3005 5008 15 señal 3.75 0.75 1.05 ENTRE 3.6 Y -1.5 3255 5426 16 señal 4.00 0.8 ENTRE 1.1 Y 1.15 ENTRE 3.6 Y -1.5 3517 5861 17 señal 4.25 ENTRE 0.8 Y 0.9 MAYOR 1.2 ENTRE 3.6 Y -1.5 3770 6284 18 señal 4.50 0.9 ENTRE 1.2 Y 1.3 ENTRE 3.6 Y -1.5 4021 6702 19 señal 4.75 ENTRE 0.9 Y 1 ENTRE 1.3 Y 1.4 ENTRE 3.6 Y -1.5 4192 6987 20 señal 5.00 1 1.35 ENTRE 3.6 Y -1.5 4204 7007
  • 9. VOLTAJE DONDE EMPIEZA A ARRANCAR EL MOTOR SEÑAL VOLTAJE SEÑALES EN VPU SEÑAL ENCODER FRECUENCIA VELOCIDAD ROJO VOLTAJE VPU NEGRO VELOCIDAD VPU AMPLITUD VOLTAJE HZ RPM 1 0.58 MENOR A 0.12 0.06 186 309 La gráfica para el análisis de la señal del encoder será con relación a la amplitud y el tiempo con la finalidad de observar la señal cuadrada que genera. Voltaje en el cual el motor comienza a generar movimiento y el encoder procesa las señales para el EPC obteniendo la frecuencia en Hz y la velocidad en RPM.
  • 10. Conclusiones 1. Con la elaboración de este programa en el software LabVIEW el estudiante podrá captar de forma mas clara y concisa como fluctúan los datos en una programación de instrumentación y control. 2. El control PID utilizado en esta práctica es el encargado de adquirir una variable de control constante desde le software LABVIEW hacia el módulo EPC. 3. Todas las señales VPU, FRECUENCIA HZ, VELOCIDAD RPM Y ENCODER son directamente proporcional al voltaje que se suministre para el motor mientras se va aumentando el voltaje podremos ver un tren de pulsos más rápido otorgado por el encoder. 4. Para el desarrollo de esta práctica poseerá una guía para la elaboración con gráficos de conexión detallada de forma clara y concisa, esto permitirá familiarizarse con el módulo EPC y el software LabVIEW con el fin de lograr de una forma más sencilla el aprendizaje que es el objetivo que también se plantea. 5. Los módulos seleccionados para la culminación del proyecto científico fueron módulo EPC y la tarjeta DAQ USB 6009 el cual se encargará de la adquisición de datos generada por el módulo, esto también con el fin de que sea un módulo de fácil aplicación y entendimiento por parte del alumnado.
  • 11. 1. Se necesita tener las bases del conocimiento para la utilización del módulo EPC, la tarjeta USB 6009 así como el software LABVIEW 2. Recomendamos en primera instancia que se repace detenidamente el manual de uso y manejo del EPC, TARJETA DAQ, así como un conocimiento básico para programación en el software LabVIEW. 3. Se recomienda usar el EPC con las señales tanto de voltaje como de corriente para el cual fueron fabricados es decir en voltaje (0V a 5V) y en corriente de (4mAa 20 mA). Con esto evitaremos accidente al EPC y garantizaremos su durabilidad. 4. Al momento de realizar las practica del análisis de velocidad se recomienda no desconectar el EPC, tarjeta DAQ y el computador ya que se perderá la conexión entre estos dispositivos y los datos obtenidos serán erróneos. 5. Realizar un proyecto previo simulado en el software LABVIEW, esto con el fin de que el estudiante este familiarizado con el entorno del software y así pueda utilizar sin ningún problema en módulo EPC y la tarjeta DAQ USB 6009 6. La práctica deberá ser guiada con el manual de uso y supervisado por el docente a cargo ya que al ser módulos que manejan voltaje de máximo 5v dc y otros módulos de 12v dc evitaremos que los módulos hagan cortocircuito por un voltaje erróneo al establecido por el fabricante. Discusiones