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INTELIGENTE
PIEZORRESISTIVO
El sensor piezoresistivo está fabricado aparr de una delgada
película de silicio y utiliza técnicas de dopaje para generar una
zona sensible a los esfuerzos. Se comporta como un circuito
dinámico de puente de Wheastone que incorpora un
microprocesador.
FUNCIONAMIENTO
• Cuando no hay presión, las tensiones E1 y E2son iguales y, al aplicar la presión
del proceso, RB y RC disminuyen su resistencia y RA y RD la aumentan, dando lugar
a caídas de tensión distintas y a una diferencia entre E1 y E2. Esta diferencia se
aplica a un amplificador de alta ganancia que controla un regulador de corriente
variable.
• Un margen de corriente continua de 3 a 19 mA con 1 mA del puente
produce una señal de salida de 4 a 20 mA c.c. Esta corriente circula a través
de la resistencia de realimentación RFB y eleva E1 a una tensión equivalente
aE2 y reequilibra el puente. Como la caída de tensión producida a través de
RFB es proporcional a RB, esta resistencia fija el intervalo de medida (span)
del transductor. El cero del instrumento se varía intercalando resistencias
fijas en el brazo izquierdo del puente (cero basto) y un potenciómetro en el
brazo derecho (cero fino).
2.4.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES
• ventajas adicionales de estos transmisores son:•
• Cambio automático del campo de medida , caso de que el valor de la
variable salga del campo y fijación de la variable en el último valor
alcanzado, caso de detectarse alguna irregularidad en el funcionamiento
del aparato
• Compensación de las variaciones de temperaturas: y tensiones de
referencia de los transmi-sores y autoajuste desde el panel
de control.
• Grabación de datos históricos: La señal digital permite guardar
los datos y analizarlos con más detalle posteriormente.
• Mantenimiento: Antes de su aparición, la calibración y el cambio
del margen de medida debían realizarse normalmente en el taller
de instrumentos, lo que equivalía a disponer de aparatos de
repuesto para continuar trabajando con el proceso, siendo
• Rangeability: (relación señal máxima/señal mínima o dinámica
de medida).
• Autocalibración por variaciones del proceso: Los transmisores
inteligentes también disponen de auto calibración, es decir,
suplen las operaciones del ajuste del cero y del 100 de los
instrumentos, trabajo desarrollado clásicamente por los
instrumentistas.
• Otras ventajas.; Si el transmisor inteligente, en lugar
de incorporar dos hilos de señal analógica 4-20 mA c.c.,
incorpora comunicaciones Projibus y Foundation Fieldbus,
emplea sólo un hilo de transmisión de las señales digitales y
el costo de mantenimiento es más reducido.
•existen algunas desventajas:
• • Normalización de las comunicaciones digitales: no está
plenamente resuelta.
• • Respuesta frecuencial defectuosa: Dependiendo de la
frecuencia de la señal, ésta será transmitida con poca fidelidad
por el retardo inherente del microprocesador que debe realizar
secuencialmente diferentes acciones de cálculo. Si la señal es
rápida,

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  • 1. INTELIGENTE PIEZORRESISTIVO El sensor piezoresistivo está fabricado aparr de una delgada película de silicio y utiliza técnicas de dopaje para generar una zona sensible a los esfuerzos. Se comporta como un circuito dinámico de puente de Wheastone que incorpora un microprocesador.
  • 2. FUNCIONAMIENTO • Cuando no hay presión, las tensiones E1 y E2son iguales y, al aplicar la presión del proceso, RB y RC disminuyen su resistencia y RA y RD la aumentan, dando lugar a caídas de tensión distintas y a una diferencia entre E1 y E2. Esta diferencia se aplica a un amplificador de alta ganancia que controla un regulador de corriente variable.
  • 3. • Un margen de corriente continua de 3 a 19 mA con 1 mA del puente produce una señal de salida de 4 a 20 mA c.c. Esta corriente circula a través de la resistencia de realimentación RFB y eleva E1 a una tensión equivalente aE2 y reequilibra el puente. Como la caída de tensión producida a través de RFB es proporcional a RB, esta resistencia fija el intervalo de medida (span) del transductor. El cero del instrumento se varía intercalando resistencias fijas en el brazo izquierdo del puente (cero basto) y un potenciómetro en el brazo derecho (cero fino).
  • 4. 2.4.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES • ventajas adicionales de estos transmisores son:• • Cambio automático del campo de medida , caso de que el valor de la variable salga del campo y fijación de la variable en el último valor alcanzado, caso de detectarse alguna irregularidad en el funcionamiento del aparato • Compensación de las variaciones de temperaturas: y tensiones de referencia de los transmi-sores y autoajuste desde el panel de control. • Grabación de datos históricos: La señal digital permite guardar los datos y analizarlos con más detalle posteriormente. • Mantenimiento: Antes de su aparición, la calibración y el cambio del margen de medida debían realizarse normalmente en el taller de instrumentos, lo que equivalía a disponer de aparatos de repuesto para continuar trabajando con el proceso, siendo
  • 5. • Rangeability: (relación señal máxima/señal mínima o dinámica de medida). • Autocalibración por variaciones del proceso: Los transmisores inteligentes también disponen de auto calibración, es decir, suplen las operaciones del ajuste del cero y del 100 de los instrumentos, trabajo desarrollado clásicamente por los instrumentistas. • Otras ventajas.; Si el transmisor inteligente, en lugar de incorporar dos hilos de señal analógica 4-20 mA c.c., incorpora comunicaciones Projibus y Foundation Fieldbus, emplea sólo un hilo de transmisión de las señales digitales y el costo de mantenimiento es más reducido.
  • 6. •existen algunas desventajas: • • Normalización de las comunicaciones digitales: no está plenamente resuelta. • • Respuesta frecuencial defectuosa: Dependiendo de la frecuencia de la señal, ésta será transmitida con poca fidelidad por el retardo inherente del microprocesador que debe realizar secuencialmente diferentes acciones de cálculo. Si la señal es rápida,