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   Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir
    un determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente a
    la salida.

    El   nombre   del   transductor   ya   nos   indica   cual   es   la
    transformación que realiza por ejemplo electromecánica,
    transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa;
    aunque no necesariamente en esa dirección. Es un dispositivo
    usado principalmente en la industria, en la medicina, en la
    agricultura, en robótica, en aeronáutica, etc. para obtener la
    información de entornos físicos y químicos y conseguir a partir
    de esta información señales o impulsos eléctricos o viceversa.
   Un transductor electroacústico es aquel dispositivo que transforma la electricidad

    en sonido, o viceversa.

    Son ejemplos de este tipo de artefactos son los micrófonos: estos son transductores

    electroacústicos que convierten la energía acústica (vibraciones sonoras:

    oscilaciones en la presión del aire) en energía eléctrica (variaciones de voltaje), un

    altavoz también es un transductor electroacústico, pero sigue el camino contrario:

    un altavoz transforma la corriente eléctrica en vibraciones sonoras.

   La transducción o transformación de energía, se hace en dos fases. El modelo

    teórico   de   un   transductor   electroacústico,   se   basa   en    un   transductor

    electromecánico y un transductor mecánico-acústico. Esto significa, que se

    estudia por un lado la transformación de la energía eléctrica en mecánica, ya que

    se genera un movimiento, y por otro lado se estudia la transformación de la

    energía mecánica en acústica, ya que el movimiento genera energía acústica.
 Son transductores piezoelétricos aquellos que basan su
  funcionamiento en el fenómeno de la piezoelectricidad. Para
  su fabricación se utilizan materiales cerámicos como el Titano
  de Bario, aunque en un principio se usaban el Cuarzo o la Sal
  de Rochelle.
 Mediante el efecto piezoelétrico directo a través de una
  fuerza externa se logra un desplazamiento de cargas lo que
  induce una corriente de desplazamiento y ésta un campo
  eléctrico. Éste es el fundamento de, por ejemplo, los
  micrófonos piezoeléctricos. Mientras que los altavoces
  piezoeléctricos   aprovechan       el   efecto   piezoeléctrico
  inverso, mediante el cual a través de un campo eléctrico
  (DDP externo) se produce una deformación mecánica, que
  convenientemente aprovechada, puede llegar a emitir
  sonidos.
   Los transductores de presión se utilizan para el control de sistemas de

    presión, como por ejemplo, una instalación de presión de aire. Por otro

    lado, los transductores de presion también se pueden usar para controlar

    presiones en calderas y dirigirlas mediante un sistema de regulación y

    control. La posibilidad de dar como salida una señal normalizada permite

    conectar los transductores de presión a cualquier sistema de regulación, lo

    que ofrece al usuario un sin fin de posibilidades de uso. Los transductores de

    presion se usan también para el control de sistemas de filtro. En caso que se

    genere una presión en una de las dos entradas de un transductor de presión

    diferencial, se indicará un valor. En conexión con un sistema de control se

    puede generar una alarman indicando que el filtro está saturado, lo que

    permite trabajar de forma segura y limpia.
   Los transductores de humedad se usan en aquellos lugares donde es

    necesaria una precisad de la humedad del aire. Por ejemplo, los

    transductores de humedades se usan en laboratorios en conexión con un

    regulador para mantener una humedad constante en el laboratorio. Los

    transductores de humedad se usan también cada vez más en los sectores

    de calefacción, ventilación y climatización, o en cualquier otro proceso de

    producción donde es necesario controlar la humedad del aire. Los

    transductores se suelen conectar a una unidad de control separada. Los

    transductores de humedad convierten la magnitud física de humedad del

    aire en una señal normalizada, que la transfiere a un sistema de control. Esto

    permite por ejemplo generar una alarma o apagar un sistema de

    ventilación al superar un valor máximo o mínimo predefinido.

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Transductores

  • 1.
  • 2. Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida. El nombre del transductor ya nos indica cual es la transformación que realiza por ejemplo electromecánica, transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa; aunque no necesariamente en esa dirección. Es un dispositivo usado principalmente en la industria, en la medicina, en la agricultura, en robótica, en aeronáutica, etc. para obtener la información de entornos físicos y químicos y conseguir a partir de esta información señales o impulsos eléctricos o viceversa.
  • 3. Un transductor electroacústico es aquel dispositivo que transforma la electricidad en sonido, o viceversa. Son ejemplos de este tipo de artefactos son los micrófonos: estos son transductores electroacústicos que convierten la energía acústica (vibraciones sonoras: oscilaciones en la presión del aire) en energía eléctrica (variaciones de voltaje), un altavoz también es un transductor electroacústico, pero sigue el camino contrario: un altavoz transforma la corriente eléctrica en vibraciones sonoras.  La transducción o transformación de energía, se hace en dos fases. El modelo teórico de un transductor electroacústico, se basa en un transductor electromecánico y un transductor mecánico-acústico. Esto significa, que se estudia por un lado la transformación de la energía eléctrica en mecánica, ya que se genera un movimiento, y por otro lado se estudia la transformación de la energía mecánica en acústica, ya que el movimiento genera energía acústica.
  • 4.  Son transductores piezoelétricos aquellos que basan su funcionamiento en el fenómeno de la piezoelectricidad. Para su fabricación se utilizan materiales cerámicos como el Titano de Bario, aunque en un principio se usaban el Cuarzo o la Sal de Rochelle.  Mediante el efecto piezoelétrico directo a través de una fuerza externa se logra un desplazamiento de cargas lo que induce una corriente de desplazamiento y ésta un campo eléctrico. Éste es el fundamento de, por ejemplo, los micrófonos piezoeléctricos. Mientras que los altavoces piezoeléctricos aprovechan el efecto piezoeléctrico inverso, mediante el cual a través de un campo eléctrico (DDP externo) se produce una deformación mecánica, que convenientemente aprovechada, puede llegar a emitir sonidos.
  • 5. Los transductores de presión se utilizan para el control de sistemas de presión, como por ejemplo, una instalación de presión de aire. Por otro lado, los transductores de presion también se pueden usar para controlar presiones en calderas y dirigirlas mediante un sistema de regulación y control. La posibilidad de dar como salida una señal normalizada permite conectar los transductores de presión a cualquier sistema de regulación, lo que ofrece al usuario un sin fin de posibilidades de uso. Los transductores de presion se usan también para el control de sistemas de filtro. En caso que se genere una presión en una de las dos entradas de un transductor de presión diferencial, se indicará un valor. En conexión con un sistema de control se puede generar una alarman indicando que el filtro está saturado, lo que permite trabajar de forma segura y limpia.
  • 6. Los transductores de humedad se usan en aquellos lugares donde es necesaria una precisad de la humedad del aire. Por ejemplo, los transductores de humedades se usan en laboratorios en conexión con un regulador para mantener una humedad constante en el laboratorio. Los transductores de humedad se usan también cada vez más en los sectores de calefacción, ventilación y climatización, o en cualquier otro proceso de producción donde es necesario controlar la humedad del aire. Los transductores se suelen conectar a una unidad de control separada. Los transductores de humedad convierten la magnitud física de humedad del aire en una señal normalizada, que la transfiere a un sistema de control. Esto permite por ejemplo generar una alarma o apagar un sistema de ventilación al superar un valor máximo o mínimo predefinido.