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Sistemas de control
Introducción:
Elhombre ha utilizado herramientas para satisfacersus necesidades por ejemplo, descubrió
quizá por casualidad como obtener fuego para proporcionar calor y cocinar sus alimentos.
Lo hizo frotando enérgicamente dos trozos de cierta piedra (pedernal).
La piedra era su herramienta. Hoy en día se dispone de pequeños y económicos
encendedores que permiten disponer inmediatamente de fuego.
Características y tipo de sistemas de control:
Un encendedor, una bicicleta y un automóvil son sistemas que funcionan solo si cuentan
con todos sus componentes y estos desarrollan sus funciones en forma simultánea.
Un sistema es un conjunto de elementos o dispositivos que interactúan para cumplir una
función determinada. Se comportan en conjunto como una unidad y no como un montón
de piezas sueltas.
ENCENDEDOR ENCENDEDOR COMO SISTEMA
BICICLETA BICICLETA COMO SISTEMA
AUTOMOVIL Automóvil como sistema
TIPOS DE CONTROL
El control de un sistema se efectúa mediante un conjunto de componentes mecánicos,
hidráulicos, eléctricos y o electrónicos, que interconectados recogen información acercadel
funcionamiento, comparan este funcionamiento con datos previos y, si es necesario,
modifica el proceso para alcanzar el resultado deseado. Este conjunto de elementos
constituyen, por lo tanto, un sistema de en si mismo y se denomina sistema control. Para
estudiarlo, es necesario comprender que sus componentes forman conjuntos, que reciben
una orden o entrada y produce una respuesta o salida. Gráficamente los podemos
representar de la siguiente manera:
SISTEMAS DE CONTROL
TORRE DE ENERGIA (AUTOMATICO) INTERRUPTOR(MANUAL)
ENGRANAJE(MANUAL) CANDADO(MANUAL)
LUZ(AUTOMATICO) TELEVISOR(MANUAL)
 SISTEMAS DE CONTROL MANUAL
DEFINICION: Hablamos de control manual toda vez que existe la presencia y la
intervención de una persona en la acción de controlar y regular el comportamiento del
sistema.
EJEMPLOS:
 SISTEMAS DE CONTROLAUTOMATICO
DEFINICION:Esuna de las disciplinasque se hadesarrolladoaunavelocidadvertiginosa,
dandolas basesa loque hoy algunosautoresllamanlasegundarevoluciónindustrial.El uso
intensivode lastécnicasdel control automáticode procesostiene comoorigenlaevolución
y tecnificaciónde lastecnologíasde mediciónycontrol aplicadasal ambienteindustrial.
EJEMPLOS:
VALVULA INTERRUPTOR
PERILLA CARGADOR
TORRE DE COMPUTADOR
RELOJ LUZ
CARRO CAJERO
TELEFONO
LAZOS DE CONTROL
Ya consideramos una de las características que presentan los sistemas de control, la que
nos permitió diferenciarlos entre manuales y automáticos.
Los sistemas de control, además, pueden ser caracterizados por lo que se denominan
lazos de control, por ejemplo:
La primera posibilidad es que encendamos la hornalla de la cocina, regulemos la llama del
fuego, coloquemos la cacerola sobre la hornalla y nos retiremos a realizar otras
actividades. ¿Qué ocurre, entonces? El agua comienza a calentarse, aumentando su
temperatura,hastaque comienzaahervir;cuandollegaa latemperaturade ebulliciónyla
llamade la hornalla sigue encendida y el agua, tal vez, se desborde de la cacerola, con el
riesgo de que se puede apagar la llama de la hornalla y continuar saliendo gas–.
La segundaposibilidad es que encendamos la hornalla de gas, regulemos la llama del fuego,
coloquemoslacacerolasobre lahornallaypermanezcamos frente a la cocina observando
el agua de la cacerola. ¿Qué ocurre, en esta situación? El agua comienza a calentarse,
aumentando su temperatura, hasta que comienza a hervir; cuando llega a este punto,
actuamossobre la llave de la hornalla disminuyendo, poco a poco, la llama del gas, hasta
que –llegado el punto de ebullición del agua– cerramos totalmente el paso de gas,
apagándose así, la llama de la hornalla.
Podemos establecer que el agua que está hirviendo (salida del sistema) no tiene
ninguna acción sobre la llama (entrada del sistema) en cambio en la segunda
posibilidad observamos que al iniciarse el proceso de ebullición (salida del sistema)
la persona presente comienza a actuar sobre la llave de gas, disminuyendo la llama
(entrada del sistema) hasta apagarla.
En el primer caso estamos ante un sistema de control de lazo abierto; mientras que en
el segundo caso estamos frente a un sistema de control de lazo cerrado

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  • 1. Sistemas de control Introducción: Elhombre ha utilizado herramientas para satisfacersus necesidades por ejemplo, descubrió quizá por casualidad como obtener fuego para proporcionar calor y cocinar sus alimentos. Lo hizo frotando enérgicamente dos trozos de cierta piedra (pedernal). La piedra era su herramienta. Hoy en día se dispone de pequeños y económicos encendedores que permiten disponer inmediatamente de fuego. Características y tipo de sistemas de control: Un encendedor, una bicicleta y un automóvil son sistemas que funcionan solo si cuentan con todos sus componentes y estos desarrollan sus funciones en forma simultánea. Un sistema es un conjunto de elementos o dispositivos que interactúan para cumplir una función determinada. Se comportan en conjunto como una unidad y no como un montón de piezas sueltas. ENCENDEDOR ENCENDEDOR COMO SISTEMA BICICLETA BICICLETA COMO SISTEMA AUTOMOVIL Automóvil como sistema
  • 2. TIPOS DE CONTROL El control de un sistema se efectúa mediante un conjunto de componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y o electrónicos, que interconectados recogen información acercadel funcionamiento, comparan este funcionamiento con datos previos y, si es necesario, modifica el proceso para alcanzar el resultado deseado. Este conjunto de elementos constituyen, por lo tanto, un sistema de en si mismo y se denomina sistema control. Para estudiarlo, es necesario comprender que sus componentes forman conjuntos, que reciben una orden o entrada y produce una respuesta o salida. Gráficamente los podemos representar de la siguiente manera: SISTEMAS DE CONTROL TORRE DE ENERGIA (AUTOMATICO) INTERRUPTOR(MANUAL) ENGRANAJE(MANUAL) CANDADO(MANUAL) LUZ(AUTOMATICO) TELEVISOR(MANUAL)
  • 3.  SISTEMAS DE CONTROL MANUAL DEFINICION: Hablamos de control manual toda vez que existe la presencia y la intervención de una persona en la acción de controlar y regular el comportamiento del sistema. EJEMPLOS:  SISTEMAS DE CONTROLAUTOMATICO DEFINICION:Esuna de las disciplinasque se hadesarrolladoaunavelocidadvertiginosa, dandolas basesa loque hoy algunosautoresllamanlasegundarevoluciónindustrial.El uso intensivode lastécnicasdel control automáticode procesostiene comoorigenlaevolución y tecnificaciónde lastecnologíasde mediciónycontrol aplicadasal ambienteindustrial. EJEMPLOS:
  • 5. RELOJ LUZ CARRO CAJERO TELEFONO LAZOS DE CONTROL Ya consideramos una de las características que presentan los sistemas de control, la que nos permitió diferenciarlos entre manuales y automáticos. Los sistemas de control, además, pueden ser caracterizados por lo que se denominan lazos de control, por ejemplo: La primera posibilidad es que encendamos la hornalla de la cocina, regulemos la llama del fuego, coloquemos la cacerola sobre la hornalla y nos retiremos a realizar otras
  • 6. actividades. ¿Qué ocurre, entonces? El agua comienza a calentarse, aumentando su temperatura,hastaque comienzaahervir;cuandollegaa latemperaturade ebulliciónyla llamade la hornalla sigue encendida y el agua, tal vez, se desborde de la cacerola, con el riesgo de que se puede apagar la llama de la hornalla y continuar saliendo gas–. La segundaposibilidad es que encendamos la hornalla de gas, regulemos la llama del fuego, coloquemoslacacerolasobre lahornallaypermanezcamos frente a la cocina observando el agua de la cacerola. ¿Qué ocurre, en esta situación? El agua comienza a calentarse, aumentando su temperatura, hasta que comienza a hervir; cuando llega a este punto, actuamossobre la llave de la hornalla disminuyendo, poco a poco, la llama del gas, hasta que –llegado el punto de ebullición del agua– cerramos totalmente el paso de gas, apagándose así, la llama de la hornalla. Podemos establecer que el agua que está hirviendo (salida del sistema) no tiene ninguna acción sobre la llama (entrada del sistema) en cambio en la segunda posibilidad observamos que al iniciarse el proceso de ebullición (salida del sistema) la persona presente comienza a actuar sobre la llave de gas, disminuyendo la llama (entrada del sistema) hasta apagarla. En el primer caso estamos ante un sistema de control de lazo abierto; mientras que en el segundo caso estamos frente a un sistema de control de lazo cerrado