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MUESTREO
Muestreo de una señal continua
Efecto de un periodo de muestreo
inadecuado
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Transformada de Fourier de una senal
continua
Transformada de Fourier de una senal
discreta
Transformada de una señal discreta
con un T suficientemente pequeño
Transformada discreta con T grande
Teorema del muestreo
Nyquist–Shannon sampling theorem
Esquema típico
Reconstrucción de una señal a partir
de unas muestras
Reconstrucción de una señal continua
muestrada
Modelo matemático de un sistema híbrido
Función de transferencia en frecuencia
Demostración…
• Y que acabamos de demostrar?
• Para que sirve?
• Como se relaciona con señales?
Prefiltro
Proceso
Controlado
A/D
Control
Digital
DA
+
-
Sistema con muestreo múltiple
Los muestreadores adquieren muestras de la señal con frecuencia constante,
se cumple un periodo de muestreo.
Los retenedores mantienen el valor de la señal retenida hasta que llega un
nuevo valor correspondiente a una nueva muestra.
Giroscopio
TX
Posición
Retenedor
Retenedor
S
1
º
 
1
T
2
T
Comando
Altitud
Proceso de reconstrucción con un
bloqueador ideal
Proceso de reconstrucción con un
bloqueador ideal
Función de transferencia de un
bloqueador ideal
Funcionamiento de un bloqueador de
orden cero
Función de transferencia de un
bloqueador de orden cero
Esquema típico con bloqueador de
orden cero
Sistema simple de control digital
Concepto de la secuencia ponderación
a secuencias de muestras
Obtención de una función de
transferencia
Modelo matemático discreto del
sistema de control digital completo
Tipos de muestreo
• Muestreo Periódico: es el más usual, los instantes de
muestreo están igualmente espaciados cada T segundos, sea
TK = KT, T: es el periodo de muestreo, con K=0,1,2,3,…
• Muestreo de Orden Múltiple: El patrón de tK`s se repite
periódicamente:
tK + r- tK = constante, para todo tK.
• Muestreo Múltiple: Sistemas de múltiples lazos que debido
a la dinámica de cada lazo requieren diferentes periodos de
muestreo.
• Muestreo Aleatorio: La variable tK es una variable
aleatoria.
Sistemas cuasales
Selección del periodo de muestreo
para diferentes técnicas
A lo mejor… F lo peor
Grado A
Grado F
El teorema del muestreo especifica que una señal de tiempo
continua con componentes de frecuencia hasta WC rad/seg,
teóricamente puede ser reconstruida sin distorsión si se
muestrea a una velocidad mayor de 2WC rad/seg.
En procesos con constantes de tiempo mayores se podrá utilizar
un tiempo de muestreo más grande.
Debe tenerse en cuenta:
a) El equipo de medida: se recomienda diseñarlos con una
Wcorte = ancho de banda de red cerrada.
b) El rechazo a las perturbaciones: Se recomiendan
frecuencias de muestreo entre 5 y 20 veces el ancho de banda
de la respuesta al ruido en red abierta. En la medida en que se
exijan tiempo de muestreo más altos, se requiere de
conversores y microprocesadores más rápidos.
Selección del Periodo de Muestreo.
c) La calidad del control: Generalmente disminuye con periodos de
muestreos largos.
- Muestrear entre 8 y 10 veces durante el ciclo de oscilación amortiguada en la
señal, si el sistema es sub-amortiguado.
- Muestrear de 8 a 10 veces la frecuencia del ancho de banda de red cerrada,
el límite inferior teórico es 2.
- Muestrear de 8 a 10 veces durante el tiempo de subida si es
sobreamortiguado.
Otras consideraciones
• SI el polo del sistema esta es real (s + a) con a >0
el periodo de muestreo debe ser:
• Donde a es el tao del sistema.
• Si los polos son complejos y tienen un valor
cercano a 0.707 el periodo de muestreo debe ser:
• Donde wn es la frecuencia natural del sistema en
radianes por segundo.
• Otros autores dicen que 30 veces el ancho de
banda del sistema.

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  • 2. Muestreo de una señal continua
  • 3. Efecto de un periodo de muestreo inadecuado
  • 4. Subsampled image showing a Moiré pattern Properly sampled image
  • 5. Transformada de Fourier de una senal continua
  • 6. Transformada de Fourier de una senal discreta
  • 7. Transformada de una señal discreta con un T suficientemente pequeño
  • 11. Reconstrucción de una señal a partir de unas muestras
  • 12. Reconstrucción de una señal continua muestrada
  • 13. Modelo matemático de un sistema híbrido
  • 14. Función de transferencia en frecuencia
  • 16. • Y que acabamos de demostrar? • Para que sirve? • Como se relaciona con señales?
  • 17. Prefiltro Proceso Controlado A/D Control Digital DA + - Sistema con muestreo múltiple Los muestreadores adquieren muestras de la señal con frecuencia constante, se cumple un periodo de muestreo. Los retenedores mantienen el valor de la señal retenida hasta que llega un nuevo valor correspondiente a una nueva muestra. Giroscopio TX Posición Retenedor Retenedor S 1 º   1 T 2 T Comando Altitud
  • 18. Proceso de reconstrucción con un bloqueador ideal
  • 19. Proceso de reconstrucción con un bloqueador ideal
  • 20. Función de transferencia de un bloqueador ideal
  • 21. Funcionamiento de un bloqueador de orden cero
  • 22. Función de transferencia de un bloqueador de orden cero
  • 23. Esquema típico con bloqueador de orden cero
  • 24. Sistema simple de control digital
  • 25. Concepto de la secuencia ponderación a secuencias de muestras
  • 26. Obtención de una función de transferencia
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32. Modelo matemático discreto del sistema de control digital completo
  • 33.
  • 34. Tipos de muestreo • Muestreo Periódico: es el más usual, los instantes de muestreo están igualmente espaciados cada T segundos, sea TK = KT, T: es el periodo de muestreo, con K=0,1,2,3,… • Muestreo de Orden Múltiple: El patrón de tK`s se repite periódicamente: tK + r- tK = constante, para todo tK. • Muestreo Múltiple: Sistemas de múltiples lazos que debido a la dinámica de cada lazo requieren diferentes periodos de muestreo. • Muestreo Aleatorio: La variable tK es una variable aleatoria.
  • 36. Selección del periodo de muestreo para diferentes técnicas A lo mejor… F lo peor
  • 39. El teorema del muestreo especifica que una señal de tiempo continua con componentes de frecuencia hasta WC rad/seg, teóricamente puede ser reconstruida sin distorsión si se muestrea a una velocidad mayor de 2WC rad/seg. En procesos con constantes de tiempo mayores se podrá utilizar un tiempo de muestreo más grande. Debe tenerse en cuenta: a) El equipo de medida: se recomienda diseñarlos con una Wcorte = ancho de banda de red cerrada. b) El rechazo a las perturbaciones: Se recomiendan frecuencias de muestreo entre 5 y 20 veces el ancho de banda de la respuesta al ruido en red abierta. En la medida en que se exijan tiempo de muestreo más altos, se requiere de conversores y microprocesadores más rápidos. Selección del Periodo de Muestreo.
  • 40. c) La calidad del control: Generalmente disminuye con periodos de muestreos largos. - Muestrear entre 8 y 10 veces durante el ciclo de oscilación amortiguada en la señal, si el sistema es sub-amortiguado. - Muestrear de 8 a 10 veces la frecuencia del ancho de banda de red cerrada, el límite inferior teórico es 2. - Muestrear de 8 a 10 veces durante el tiempo de subida si es sobreamortiguado.
  • 41. Otras consideraciones • SI el polo del sistema esta es real (s + a) con a >0 el periodo de muestreo debe ser: • Donde a es el tao del sistema.
  • 42. • Si los polos son complejos y tienen un valor cercano a 0.707 el periodo de muestreo debe ser: • Donde wn es la frecuencia natural del sistema en radianes por segundo. • Otros autores dicen que 30 veces el ancho de banda del sistema.