miércoles, 28 de enero de 2009

1.8. Acondicionamiento: Puente de Wheastone, Amplificador de Instrumentación

Puente de Wheatstone:
El puente de Wheatstone es un dispositivo orientado a corregir parte del problema que presenta la configuración anterior: Linealidad y sensibilidad.



donde



si en el equilibrio se considera



entonces



Se ha obtenido una relación no lineal, lo cual será proporcional solo cuando x <<>
si se alimenta a una corriente constante



Ahora la condición para la linealidad es mejor, es decir, x <<>
De libro del profesor Pallas se sugiere que un circuito de linealización puede ser:



Si lo que se quiere es ajustar el cero un posible circuito



Un problema crucial en la conexión de estos circuitos es la conexión del sensor.


Por ejemplo, considérese los hilos de conexión del sensor tal como se muestra en la figura.


La ecuación será:



Una forma de resolver este problema es mediante la conexión a tres hilos o método Siemens.



idealmente



en la practica



Calculando el error entre estos dos términos, se obtiene:



Obsérvese que si las resistencias son iguales el error se hace cero y se compensa el efecto de los hilos de conexión.
Si en vez de un solo sensor se tiene que conectar dos, en configuración de medio puente, se obtiene:



donde



Si ahora se tiene cuatro sensores, el resultado será



donde



Note como se ha incrementado la sensibilidad de la medida
¿Cómo medir la salida de un puente?
Veamos estas alternativas:
a. Mediante un galvanómetro, aunque este tiene el problema de su baja resistencia.
b. Con un Osciloscopio se tiene le problema que no posee entradas diferenciales.
c. Con un Multímetro digital puede resultar muy costoso.

Amplificadores

Posibles configuraciones de operacionales para medir en el puente de Weatstone.



La figura a recoge la conexión de un amplificador de instrumentación. En la figura b se conecta un amplificador operacional. Como la fuente es flotante, se puede conectar el operacional a tierra. En la figura c. Se obtiene un operacional con una fuente diferente de la que alimenta al puente.
Cuando el puente esta conectado a tierra. No es recomendable que el operacional o amplificador esté conectado a la misma tierra.
A continuación veremos algunas posibles configuraciones.
Amplificador diferencial:
El amplificador diferencial es un dispositivo como el mostrado en la figura



Donde



Si las resistencias son iguales se puede deducir que

Vs= E2 - E1

Pero lograr este apareo de resistencia es difícil, por lo que su capacidad de rechazar las señales de modo común no será infinita.
Expresemos la ecuacion de Vs de la siguiente forma



Donde el primer término es la ganancia en modo común, y el segundo, la ganancia en modo diferencial. Nosotros deseamos que el primer término se anule. Calculemos cada término tomando en cuenta que



Luego:



Para que la ganancia en modo común sea cero se necesita que el coeficiente del primer término sea cero, lo cual se cumplirá solo si



La capacidad que tiene un dispositivo para rechazar esta ganancia de modo común se denomina CMRR, y en este caso será:



Este dispositivo puede ser conectado al puente directamente desde sus terminales e1 y e2, pero también desde los puntos v1 y v2.

Amplificadores de Instrumentación
Se denomina amplificador d instrumentación a aquel dispositivo que tenga simultáneamente alta impedancia de entrada, alto rechazo del modo común, ganancia estable y variable con una sola resistencia, y que no se contraponga ganancia-ancho de banda, tensión y corriente de fugas bajas, bajas derivas, impedancia de salida baja.
La estructura típica de un A.I. es la mostrada en la figura siguiente, cuya ecuacion es:



Si R4 = R5 = R6 = R7 , entonces,



Con R2 se puede variar la ganancia pero no de forma lineal.
Algunos amplificadores de instrumentación monolíticos son:
Analog Devices: AD624
National: LM363
Burr-Brown: INA101
Linear: LTC1100, LT1101
Ya que esta estructura es muy típica, algunos fabricantes la ofrecen con redes de resistencias y poder cambiar el valor de la ganancia.
El terminal denominado referencia es accesible en algunas versiones, con el fin de poder desplazar el nivel de tensión de referencia de la salida.


Amplificadores de Aislamientos

Son dispositivos que permiten un aislamiento óhmico entre la entrada y la salida. Por tanto tienen una alta resistencia y una baja capacidad de entrada (1012 ohm / 10 pF)
Se utilizan porque los amplificadores normales no soportan tensiones de modo común altas.
El paso de energía o señal se hace mediante transformador o por opto acopladores.

2. Sensores de reactancia variable

Los sensores de reactancia variable tiene las siguientes ventajas con respecto a los resistivos:

a. Efecto de carga mínimo o nulo.
b. Ideales para la medida de desplazamientos lineales y angulares y para la medida de humedad.
c. La no-linealidad intrínseca puede superarse usando sensores diferenciales.

Como limitación tiene que la máxima frecuencia de variación admisible en la variable medida debe ser menor a la frecuencia de la tensión de alimentación empleada.

2.1. Sensores Capacitivos

Los sensores capacitivos son un tipo de sensor eléctrico.
Los sensores de este tipo pueden ser simples (Co +/- C) y diferenciales (Co + C , Co – C). El caso simple es el condensador variable. ejemplo de un sensor capacitivo es:

sensor capacitivo de desplazamiento

2.1.1. Condensador variable

Un condensador variable es aquel en el cual se pueda cambiar el valor de su capacidad. En el caso de un condensador plano, la capacidad puede expresarse por la siguiente ecuación:



Єo: constante dieléctrica del vacío
Єr: constante dieléctrica o permitividad relativa del material dieléctrico entre las placas
A: el área efectiva de las placas
d: distancia entre las placas o espesor del dieléctrico
Para tener condensador variable hay que hacer que por lo menos una de las tres últimas expresiones cambien de valor. De este modo, se puede tener un condensador en el que una de las placas sea móvil, por lo tanto varía d y la capacidad dependerá de ese desplazamiento, lo cual podría ser utilizado, por ejemplo, como sensor de desplazamiento.

2.1.2. Condensador diferencial

La ventaja de los condensadores diferenciales está en que proveen una salida lineal y permiten la medida tan pequeña como 10-13 mm a 10 mm, y capacidades desde 1 pF a 100 pF.

Consiste en un principio similar al de los sensores resistivos diferenciales: mientras uno se incrementa el otro disminuye en la misma proporción, y viceversa.

En el caso de que se quiera medir desplazamientos o distancia una configuración típica es:



C1= εA / d+ X y C2= εA / d - X

Por lo que,

V1 = V Z1/(Z1 + Z2) = V C2/C1 + C2) = V (d + X/2d)

V2 = V Z2/(Z1 + Z2) = V C1/(C1 + C2) = V (d - X/2d)

finalmente:


V1 – V2 = V X/d

LO QUE ES LINEAL.

2.1.3. Acondicionamiento: divisor de tensión, amplificador de carga, amplificador de

Los sensores capacitivos presentan una situación particular que deben ser alimentados con una señal alterna de excitación. Como se prefiere una capacidad sensora menor a 100 pF, la frecuencia oscilará entre 10 kHz y 100 MHz.

Los circuitos de acondicionamiento dependerán de si el sensor es simple o diferencial.

Para el caso de condensador simple se tiene.

CIRCUITO LINEALIZADOR





Este circuito es excitado a corriente constante, por lo que:



Divisor de tensión:

El divisor de tensión es un circuito simple que también se aplica para estos sensores.



ahora

Vs= V(1+X/2+X)si Z=Zo

Para eliminar la tensión fija que aparece en un divisor de tensión se prefiere utilizar un puente de sensores.



Si Z1= Zo(1+x) y si Zo=Z2=Z3=Z4, entonces.

Vs= V(X/2(2+X))


Si ahora se tiene el caso del condensador diferencial veamos que se tiene.
SI se utiliza un divisor de tensión.



Entonces:

Vs= V(1 + X)2


Lo cual tiene un componente común.

2.2. Sensores inductivos

Los sensores inductivos son aquellos que producen una modificación de la inductancia o inductancia mutua por variaciones en un campo magnético. Esta variaciones pueden ser fruto de perturbaciones en el campo, o modificación de la distancia de influencia del campo. Solo hablaremos de dos tipos: la reluctancia variable y la inductancia mutua.