Este documento describe los diferentes tipos de transmisores y sus usos en la industria eléctrica y electrónica. Los transmisores permiten transmitir señales a largas distancias y son vitales para la industria. Los principales tipos de transmisores incluyen transmisores de temperatura, humedad, presión, caudal y tensión, los cuales se utilizan comúnmente para medir y controlar procesos industriales de manera remota.
Este documento describe diferentes tipos de sensores mecánicos y eléctricos, incluyendo sus características y usos. Explica que los sensores detectan magnitudes físicas y las convierten en señales eléctricas. Luego detalla sensores de movimiento, velocidad, fuerza, presión, vibración, flujo de aire, temperatura, corriente y carga. Concluye que los sensores permiten mejoras en procesos industriales a través de su exactitud, precisión y otros atributos.
Este documento trata sobre la instrumentación industrial. Define términos clave como rango, error e incertidumbre. Explica las diferentes clases de instrumentos como indicadores, registradores y controladores. Describe los transductores y cómo convierten señales físicas en señales eléctricas, neumáticas o digitales. También cubre temas como el ruido eléctrico, la conversión analógica-digital y los sistemas de señales analógicas y digitales.
El documento describe diferentes tipos de transductores, que transforman magnitudes físicas en señales eléctricas. Explica que los transductores analógicos producen señales continuas como voltaje o corriente, mientras que los digitales producen señales digitales en forma de bits o pulsos. También describe parámetros importantes como exactitud, precisión y rango de funcionamiento, así como ejemplos de transductores como electromagnéticos, piezoeléctricos y fotoeléctricos.
Este documento introduce conceptos básicos sobre redes de computadoras. Explica la diferencia entre datos y señales, definidas como la información y su representación eléctrica respectivamente. También describe la transmisión de datos, clasificándola según el medio, carácter y tipo de señal utilizados, así como los tipos de señales análogas y digitales. Por último, introduce conceptos como modulación, codificación, multiplexación y espectro.
Este documento describe las características principales de los sistemas de comunicación de datos. Explica que la comunicación implica la transferencia de información de un lugar a otro de manera segura, confiable y eficiente. Los sistemas de comunicación de datos se componen de computadoras, dispositivos de entrada/salida, canales de comunicación y procesadores que permiten la transmisión y recepción de datos. La transmisión de datos puede realizarse a través de medios guiados como cables o no guiados como ondas de radio, y se ven afectada por perturbaciones como
Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma que fueran manejadas por el ser humano. Con el tiempo, se desarrollaron los transmisores para captar variables de proceso y transmitirlas a distancia, incluyendo transmisores neumáticos, electrónicos y digitales. Los transmisores han evolucionado para ofrecer mayor precisión, estabilidad, fiabilidad y capacidades de comunicación bidireccional.
Este documento introduce conceptos básicos sobre redes de computadoras. Explica cómo las computadoras pasaron de estar aisladas a conectadas a través de redes para compartir recursos. Define términos clave como datos, señales, modulación, multiplexación y clasifica diferentes tipos de señales, transmisión de datos y modulación. Finalmente, proporciona una bibliografía sobre el tema.
Este documento describe diferentes tipos de sensores mecánicos y eléctricos, incluyendo sus características y usos. Explica que los sensores detectan magnitudes físicas y las convierten en señales eléctricas. Luego detalla sensores de movimiento, velocidad, fuerza, presión, vibración, flujo de aire, temperatura, corriente y carga. Concluye que los sensores permiten mejoras en procesos industriales a través de su exactitud, precisión y otros atributos.
Este documento trata sobre la instrumentación industrial. Define términos clave como rango, error e incertidumbre. Explica las diferentes clases de instrumentos como indicadores, registradores y controladores. Describe los transductores y cómo convierten señales físicas en señales eléctricas, neumáticas o digitales. También cubre temas como el ruido eléctrico, la conversión analógica-digital y los sistemas de señales analógicas y digitales.
El documento describe diferentes tipos de transductores, que transforman magnitudes físicas en señales eléctricas. Explica que los transductores analógicos producen señales continuas como voltaje o corriente, mientras que los digitales producen señales digitales en forma de bits o pulsos. También describe parámetros importantes como exactitud, precisión y rango de funcionamiento, así como ejemplos de transductores como electromagnéticos, piezoeléctricos y fotoeléctricos.
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Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma que fueran manejadas por el ser humano. Con el tiempo, se desarrollaron los transmisores para captar variables de proceso y transmitirlas a distancia, incluyendo transmisores neumáticos, electrónicos y digitales. Los transmisores han evolucionado para ofrecer mayor precisión, estabilidad, fiabilidad y capacidades de comunicación bidireccional.
Este documento introduce conceptos básicos sobre redes de computadoras. Explica cómo las computadoras pasaron de estar aisladas a conectadas a través de redes para compartir recursos. Define términos clave como datos, señales, modulación, multiplexación y clasifica diferentes tipos de señales, transmisión de datos y modulación. Finalmente, proporciona una bibliografía sobre el tema.
El documento describe el campo de aplicación de la electricidad y electrónica industrial. Resume que esta disciplina se aplica en la generación y distribución de energía eléctrica, la automatización de procesos industriales a través de sistemas de control como los PLC, y la instrumentación y medición industrial. También mejora la eficiencia energética en la industria.
S01.s1 - Elementos Funcionales de Un Sistema de Instrumentación y Medida.pdfJohannCarlEuler
Este documento describe los principales tipos de sensores y actuadores. Explica que los sensores detectan variables físicas como la temperatura o la luz y las convierten a señales eléctricas, mientras que los actuadores convierten señales eléctricas en movimiento u otras acciones. También clasifica los sensores en varias categorías como sensores pasivos versus activos, y según el tipo de energía o principio de funcionamiento que detectan.
Este documento define y explica varios conceptos clave relacionados con las redes locales, incluyendo la diferencia entre datos y señales, tipos de señales (digitales y analógicas), modulación, multiplexación, y más. Explica que los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, mientras que las señales son formas de comunicación entre procesos. También describe los diferentes tipos de modulación, multiplexación y clasificación de la transmisión de datos.
El documento describe conceptos básicos de redes como la diferencia entre datos y señales, la transmisión de datos y su clasificación, las características de señales analógicas y digitales, la modulación y codificación de datos, y las técnicas de multiplexación. Explica que los datos son información para el usuario mientras que las señales son flujos de energía, y que la transmisión de datos puede ser por cable, radio, unidireccional, bidireccional o punto a punto. También compara señales analógicas y digitales
Este documento presenta un resumen de los conceptos básicos de redes locales. Explica los objetivos de reconocer e interpretar los orígenes, evolución y aplicaciones actuales de las redes locales, así como diferenciar sus términos y componentes. También describe los tipos de conexiones, señales, modulación de datos y ancho de banda como parte fundamental del funcionamiento de las redes.
Este documento proporciona información sobre diferentes tipos de dispositivos transductores y sensores. Describe transductores como electroacústicos, electromagnéticos, electromecánicos, electrostáticos, fotoeléctricos, magnetoestrictivos y piezoeléctricos. También describe varios tipos de sensores, incluidos sensores mecánicos, ultrasónicos, para automatización, de caudal de aire, de corriente, de efecto Hall, de posición, de presión y fuerza, de temperatura, de
El documento presenta una introducción a la historia de las comunicaciones y las redes de computadoras. Explica cómo el teléfono, los primeros ordenadores y los módems permitieron el desarrollo de las comunicaciones a distancia. Describe conceptos clave como las señales analógicas y digitales, la modulación, codificación y transmisión de datos. También cubre temas como protocolos de comunicación, la digitalización de las redes telefónicas, internet y las ventajas y desventajas de las redes de computadoras.
Elementos en Sistemas de telecomunicaciones. Resumen AntenasJAG8O
Este documento resume los conceptos básicos de las antenas de radio y televisión terrestre, y describe los tipos de antenas más comunes utilizadas para la transmisión. Explica que las antenas se basan en el principio del dipolo cuya longitud es la mitad de la longitud de onda de la frecuencia a transmitir. Luego describe características como la ganancia, ancho de banda, directividad y polarización. Finalmente, detalla los tipos de antenas como los dipolos cruzados, dipolo plegado, antena Yagi y antenas logar
Este documento explica conceptos básicos sobre señales, datos y transmisión de información. Define la diferencia entre datos y señales, y explica que los datos son la información y las señales son las ondas electromagnéticas que transportan los datos. También describe diferentes tipos de señales, modulación, codificación, multiplexación y características de señales análogas y digitales.
Este documento describe sensores y transmisores analógicos utilizados en la automatización industrial. Explica que los sensores convierten magnitudes físicas no eléctricas en señales eléctricas y los transmisores convierten las señales de los sensores a formatos estándar como 4-20 mA o 0-10 Vdc. También describe las características deseables de sensores y transmisores como exactitud, rango de funcionamiento y facilidad de uso. Finalmente, discute la importancia de estos dispositivos para medir variables en procesos industri
Este documento describe los conceptos básicos de las redes locales, incluyendo la diferencia entre datos y señales, la señalización, los tipos de transmisión de datos, las señales analógicas y digitales, los componentes de una señal como amplitud y frecuencia, la modulación y codificación de datos, y la multiplexación. Explica que los datos son información transmitida a través de señales electromagnéticas, mientras que las señales son variaciones en parámetros eléctricos que transportan los datos. También describe los
Este documento resume los conceptos básicos de las señales análogas y digitales. Explica la diferencia entre datos y señales, los tipos de modulación, multiplexación y comunicación. También describe las características de amplitud, periodo, frecuencia, fase y longitud de onda de una señal.
Este documento introduce conceptos básicos sobre redes de computadoras, incluyendo la diferencia entre datos y señales, tipos de señales análogas y digitales, características de amplitud, frecuencia, periodo, fase y longitud de onda, espectro y ancho de banda, codificación, modulación y multiplexación. El autor concluye que los medios de transmisión permiten transferir información en forma de señales y que la adquisición de estos conceptos es fundamental para comprender las redes.
Este documento resume los conceptos básicos de las señales análogas y digitales, y la transmisión de datos. Explica la diferencia entre datos y señales, y define términos como amplitud, periodo, frecuencia, fase y longitud de onda. También cubre temas como la modulación, multiplexación y el ancho de banda. El objetivo es fortalecer los conocimientos sobre los fundamentos de la comunicación y proyectar su evolución futura.
Telecomunicación vs comunicación de masas dptTulia Torres
Este documento contrasta las telecomunicaciones y la comunicación de masas. Define la telecomunicación como la transmisión de información a larga distancia sin contacto directo entre emisor y receptor. La comunicación de masas usa las telecomunicaciones para compartir contenido con audiencias grandes y dispersas. Explica los diferentes tipos de transmisión y sistemas de comunicación, incluyendo emisores, receptores, medios de transmisión y más. Finalmente, concluye que las telecomunicaciones son fundamentales para la globalización y sociedad de la información.
Conceptos sobre: señales,amplitud,frecuencia, periodo,fase,longitud de onda, transmisión de datos,espectro,ancho de banda,modulación y codificacion de datos, multiplexacion
Este documento proporciona una introducción a las redes locales, incluyendo la diferencia entre datos y señales, los medios de transmisión guiados y no guiados, los modos de transmisión, las señales análogas y digitales, la modulación, la multiplexación y más. Explica conceptos clave como la señalización, la codificación de datos, los tipos de modulación como AM, FM y PM, y las técnicas de multiplexación como FDMA, TDMA y CDMA.
Este documento presenta información sobre conceptos básicos de redes locales como:
1) La diferencia entre datos y señales, las características de señales analógicas y digitales, y los tipos de sistemas de transmisión.
2) Explica conceptos como el espectro electromagnético, el ancho de banda, la modulación y codificación de datos.
3) Describe las características de las señales en banda base y las propiedades de amplitud, frecuencia, fase y longitud de onda.
Introducción a las redes de computadoresNata Chaparro
Este documento presenta una introducción a las redes de computadores. Explica brevemente la historia de las comunicaciones desde el telégrafo y los primeros ordenadores hasta la llegada de Internet. Describe los conceptos básicos de señales analógicas y digitales, y cómo estas se utilizan para transmitir datos a través de redes. Finalmente, resume los tipos y ventajas de las redes de computadores.
El documento describe el campo de aplicación de la electricidad y electrónica industrial. Resume que esta disciplina se aplica en la generación y distribución de energía eléctrica, la automatización de procesos industriales a través de sistemas de control como los PLC, y la instrumentación y medición industrial. También mejora la eficiencia energética en la industria.
S01.s1 - Elementos Funcionales de Un Sistema de Instrumentación y Medida.pdfJohannCarlEuler
Este documento describe los principales tipos de sensores y actuadores. Explica que los sensores detectan variables físicas como la temperatura o la luz y las convierten a señales eléctricas, mientras que los actuadores convierten señales eléctricas en movimiento u otras acciones. También clasifica los sensores en varias categorías como sensores pasivos versus activos, y según el tipo de energía o principio de funcionamiento que detectan.
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El documento presenta una introducción a la historia de las comunicaciones y las redes de computadoras. Explica cómo el teléfono, los primeros ordenadores y los módems permitieron el desarrollo de las comunicaciones a distancia. Describe conceptos clave como las señales analógicas y digitales, la modulación, codificación y transmisión de datos. También cubre temas como protocolos de comunicación, la digitalización de las redes telefónicas, internet y las ventajas y desventajas de las redes de computadoras.
Elementos en Sistemas de telecomunicaciones. Resumen AntenasJAG8O
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Este documento resume los conceptos básicos de las señales análogas y digitales. Explica la diferencia entre datos y señales, los tipos de modulación, multiplexación y comunicación. También describe las características de amplitud, periodo, frecuencia, fase y longitud de onda de una señal.
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Telecomunicación vs comunicación de masas dptTulia Torres
Este documento contrasta las telecomunicaciones y la comunicación de masas. Define la telecomunicación como la transmisión de información a larga distancia sin contacto directo entre emisor y receptor. La comunicación de masas usa las telecomunicaciones para compartir contenido con audiencias grandes y dispersas. Explica los diferentes tipos de transmisión y sistemas de comunicación, incluyendo emisores, receptores, medios de transmisión y más. Finalmente, concluye que las telecomunicaciones son fundamentales para la globalización y sociedad de la información.
Conceptos sobre: señales,amplitud,frecuencia, periodo,fase,longitud de onda, transmisión de datos,espectro,ancho de banda,modulación y codificacion de datos, multiplexacion
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Este documento presenta información sobre conceptos básicos de redes locales como:
1) La diferencia entre datos y señales, las características de señales analógicas y digitales, y los tipos de sistemas de transmisión.
2) Explica conceptos como el espectro electromagnético, el ancho de banda, la modulación y codificación de datos.
3) Describe las características de las señales en banda base y las propiedades de amplitud, frecuencia, fase y longitud de onda.
Introducción a las redes de computadoresNata Chaparro
Este documento presenta una introducción a las redes de computadores. Explica brevemente la historia de las comunicaciones desde el telégrafo y los primeros ordenadores hasta la llegada de Internet. Describe los conceptos básicos de señales analógicas y digitales, y cómo estas se utilizan para transmitir datos a través de redes. Finalmente, resume los tipos y ventajas de las redes de computadores.
2. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL
AGROINDUSTRIAL DEL ESTADO TACHIRA
PNF ELECTRICIDAD
UNIDAD 2: Transmisores
Docente: Ivan Ali Guerra Fiallo
Estudiante: Jhan Carlos Olaya Guerrero
Fecha: 16/09/2023
CI: V 14605311
3. Introduction
A día de hoy los transmisores se utilizan comúnmente en diversos
sectores de la industria. La posibilidad de transformar de este modo las
magnitudes físicas supone un ahorro de tiempo considerable. Además, la
conversión permite también transmitir los resultados a lo largo de mayores
distancias y evaluar dichos resultados. Usted puede decidirse por diversos tipos de
transmisor.
Por ejemplo, los transmisores de temperatura, que pueden utilizarse en
aquellos ámbitos en los que la temperatura desempeñe un papel crucial y deba ser
supervisada continuamente. La medición de la temperatura y su conversión en
magnitudes normalizadas facilita aún más el análisis de los datos. Esto es aplicable
también a los transmisores de humedad, cuyo objetivo es la medición de la
humedad. En algunos casos también se combinan la medición de la temperatura y
de la humedad en un mismo instrumento. De esta forma se evita la necesidad de
usar dos aparatos.
Los transmisores de presión son todo un mundo, ya que en este caso hay
que diferenciar entre las distintas formas de presión. Son especialmente
habituales los transmisores de presión diferencial, que, en ciertos casos, son
capaces también de medir caudales. Esto permite identificar de forma diferenciada
los diversos rangos de presión, lo cual es particularmente ventajoso en la industria.
4. Para saber si usted necesita un transmisor de humedad, un transmisor
de presión o un transmisor de temperatura, deberá conocer en qué ámbitos se va
a utilizar el instrumento. En teoría, también puede utilizar variantes universales
que son capaces de proporcionar varios resultados. No obstante, no suelen medir
con tanta precisión.
Los transmisores más habituales en la industria son los que se utilizan en
los siguientes ámbitos:
medición de la presión;
medición de la humedad;
medición de la temperatura;
medición de caudales;
medición de la tensión.
5. Transmisores
Los transmisores son una herramienta vital para la industria eléctrica y
electrónica, ya que permiten el transporte de señales a largas distancias. Estos
dispositivos enviarán una pequeña cantidad de energía a través de un medio como
el cableado o el aire, para que los receptores reciban la señal y procesen la
información.
6. Tipos de transmisores
Los transmisores son dispositivos electromecánicos que forman parte
básica del sistema de comunicación entre los equipos. Estos dispositivos se
pueden clasificar de acuerdo a la señal que transmiten, siendo los más comunes:
Digitales: Estos dispositivos utilizan usos binarios para comunicar
información, siendo su principal ventaja su bajo nivel de ruido y alto nivel de
fiabilidad. Son ampliamente utilizados en los sistemas de control remoto, la
telemetría o los sistemas de transmisión de datos.
Analógicos: Estos dispositivos trabajan con una señal continua de forma
tal que la información es transmitida sin necesidad de binarización.
7. Estos dispositivos pueden ser usados tanto en aplicaciones domésticas
como en la industria, siendo algunos de los usos principales:
Control de motores y actuadores: Los transmisores son ampliamente utilizados
para el control remoto de motores en plantas industriales, permitiendo manejar
de manera remota los motores desde centros de control. También son usados para
el control de actuadores como valvulas, válvulas solenoides, entre otros.
Telemetría: Este sistema permite la supervisión remota de variables físicas tales
como temperatura, humedad, presión, caudal, nivel, entre otros. Estos datos son
adquiridos por los transmisores y enviados a una estación central de control para
su análisis. Esto es usado en la vigilancia industrial, control del tráfico y gestión del
medio ambiente.
8. Transmisión de datos digitales y analógicos: Esta es una de las aplicaciones más
comunes para los transmisores, ya que permiten el transporte de datos a largas
distancias sin alterar su contenido. Estos dispositivos son usados en el diseño de
sistemas automatizados como el control de procesos industriales, monitoreo de
plantas eléctricas, detección de fallas, entre otros.
Los transmisores son una herramienta indispensable para la industria
eléctrica y electrónica que ayuda a mejorar la eficiencia, productividad y seguridad
de los procesos industriales. Los dispositivos ofrecen una solución rentable y
flexible para la transmisión de datos a largas distancias, así como para el control de
motores y actuadores.
9. ¿Cuáles son los principales tipos
de transmisores?
Los principales tipos de transmisores son aquellos que convertir señales eléctricas o
magnéticas en señales de radiofrecuencia. Estas señales de radiofrecuencia pueden ser
transmitidas sobre una línea de antena, a través del aire u otros medios para llegar a su destino. Los
principales tipos de transmisores incluyen: Transceptores de radio de modulación de ancho de
banda, Transmisores de onda continua, Transmisores de transpondedores por satélite y
Transceptores de radio de modulación de frecuencia.
Transceptores de radio de modulación de ancho de banda (FM): Un transceptor FM es
un dispositivo electrónico que se utiliza para generar señales de radiofrecuencia con una señal de
audio vinculada. Estas señales de radiofrecuencia se pueden transmitir a través del aire a un
receptor, el cual las convierte nuevamente en una señal de audio. Se utilizan a menudo para la
transmisión de música y programas de radio.
10. Transmisores de onda continua: Estos transmisores generan señales de radiofrecuencia
senoidales sin variaciones en el nivel de potencia. Estas señales de radiofrecuencia se
utilizan para realizar mediciones precisas en tiempo real a distancia.
Transmisores de transpondedores por satélite: Un transpondedor por satélite es un
dispositivo que recibe señales desde la Tierra y las retransmite. Debido a la naturaleza
de los satélites, estos dispositivos se utilizan para comunicaciones entre plataformas
espaciales y objetos terrestres.
Transceptores de radio de modulación de frecuencia (FM): Un transceptor FM es un
dispositivo electrónico que se utiliza para generar señales de radiofrecuencia con una
señal de audio vinculada. Estas señales de radiofrecuencia se pueden transmitir a través
del aire a un receptor, el cual las convierte nuevamente en una señal de audio. Estos se
utilizan para el envío de servicios de radio, televisión y telecomunicaciones.
11. ¿En qué campos de la industria
eléctrica y electrónica se utilizan
transmisores?
Los transmisores son elementos de una gran utilidad dentro de la
industria eléctrica y electrónica. Estos se utilizan para diferentes usos, entre ellos
están:
Sistemas de audio: Se emplean para la transmisión de información de audio. Por
ejemplo, en estudios de grabación o en las discotecas para que la música pueda
llegar a todos los dispositivos al mismo tiempo.
Equipos de radiofrecuencia: Muchos equipamientos modernos para
telecomunicaciones funcionan con la ayuda de los transmisores de
radiofrecuencia. Estos dispositivos permiten enviar y recibir señales a distancia.
12.
13. ¿Qué metodologías se usan para
medir y calibrar los transmisores?
Los transmisores se miden y calibran utilizando diferentes metodologías.
Esto depende de qué sea exactamente lo que se necesite medir y calibrar, pero es
importante elegir la metodología adecuada para garantizar los resultados
deseados.
14. En general, hay tres métodos principales de medición y calibración de
transmisores:
Medición de Diferencia de Presión: Esta metodología mide las diferencias en la
presión entre dos puntos del transmisor. Se usa para determinar el estado del
equipo, así como para detectar alguna irregularidad.
Medición de Corriente/Voltaje: Esta metodología se usa para medir la resistencia,
corriente o voltaje del transmisor. Esto permite determinar si hay algún problema
con el equipo, como un corto circuito o una sobrecarga.
Calibración de Transmisor: Esta metodología se utiliza para asegurar que el
transmisor está funcionando correctamente y que los datos que está
proporcionando son precisos. La calibración se realiza haciendo uso de equipos
especializados que permiten medir con precisión los parámetros del transmisor.
Una vez completada la calibración, el transmisor estará listo para operar con
exactitud.
Utilizar estas 3 metodologías para medir y calibrar los transmisores
puede ayudar a asegurar que los equipos estén funcionando correctamente,
proporcionando datos precisos y confiables.
15. ¿Qué ventajas y desventajas
presentan los distintos tipos de
transmisores?
Las ventajas y desventajas de los distintos tipos de transmisores
dependen del uso que se les quiera dar. No obstante, hay algunos aspectos
comunes típicamente asociados con ellos.
Ventajas:
Mayor rango de alcance para la transmisión de información.
Aumentan la flexibilidad de la red.
Son fáciles de implementar.
Son una forma rentable de aumentar la capacidad de una red.
Desventajas:
Es posible que el ruido interfiera con la comunicación.
Son más propensos a fallos.
Requieren un mantenimiento regular para garantizar su óptima eficiencia.
Pueden ser vulnerables a ataques maliciosos.
16. ¿Cuál sería la mejor solución para
una aplicación industrial específica de
transmisión?
En cuanto a la mejor solución para una aplicación industrial específica de
transmisión, hay muchos factores que se deben considerar. En primer lugar, es importante
evaluar el alcance general de la aplicación industrial. Esto incluye determinar la ubicación del
sitio, la potencia o el nivel de tensión requerido, así como la forma en que la aplicación va a
operar.
Una vez que este factor esté claro, los siguientes pasos serían considerar el tipo de
equipo eléctrico necesario para la transmisión, así como cualquier código eléctrico particular
necesario para su uso y cumplimiento. Una buena solución podría ser:
Selección de materiales de alta calidad y durabilidad, adecuados para el medio
ambiente de la aplicación industrial.
Utilizar equipos eléctricos y equipos auxiliares certificados por la autoridad
pertinente, para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica.
Proteger el equipo con equipos de protección cuyo alcance cubra las necesidades
de la aplicación industrial.
Realizar pruebas de funcionamiento adecuadas para verificar el rendimiento
general del equipo.
17. Conclusiones
Los transmisores son un elemento esencial para el desarrollo y operación de
la industria eléctrica y electrónica. Estos se utilizan para la implementación de sistemas
de audio, equipamiento de radiofrecuencia, control remoto, OTDRs, automatización
industrial e instrumentación.
Existen muchas ventajas y desventajas que se deben considerar antes de
decidir qué tipo de transmisor utilizar. Si se elige el adecuado para la situación, puede
aumentar significativamente la eficiencia de la red. Por otro lado, si se elige un
transmisor inadecuado, puede incitar variados problemas relacionados con la calidad,
costo y rendimiento.
18. Los transmisores tienen una amplia aplicación en la industria eléctrica y
electrónica. Estos dispositivos se pueden usar para convertir una señal de un valor dado
en otro, para cubrir distancias mayores o para permitir que la información, energía o
potencia sean transferidos.
Además de lo anterior, también se deben tener en cuenta los problemas
relacionados con la configuración del sistema, los factores de aislamiento, la instalación
y la gestión de los recursos. Por lo tanto, también es importante contar con un plan de
mantenimiento adecuado para todos los equipos eléctricos. La implementación de un
sistema de supervisión remota también podría ser útil para garantizar la optimización
de la energía consumida por los equipos eléctricos.