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65 Práctica 1: Crear un Instrumento Virtual. Objetivo. Crear un Instrumento Virtual que simule un termómetro el cual muestre un rango de temperatura y dentro de ese rango de temperatura establecer 2 alertas de control, una temperatura con un valor mínimo y otra con una temperatura con un valor máximo. Las alertas deben ser representadas en con un LED para cada una de estas. Marco teórico. Para crear este Instrumento Virtual se deben seguir estas instrucciones. 1. Entrar a Inicio > Todos Los Programas > National Instruments > LabVIEW 2. En el Cuadro de Dialogo que aparece después de seleccionar LabVIEW llamado Getting Started Seleccionar New > Blank VI. Observaciones. Empezaremos por realizar las conexiones en la ventana del Diagrama a Bloques (Block Diagram) para que termine de la siguiente manera como mostraremos en la metodología. Metodología. 1. Haremos un ciclo While Loop en el Diagrama a Bloques para que se establezca el botón de Stop al terminar de simular nuestro Instrumento Virtual. Para colocarlo lo sacamos de la paleta de funciones > Express > Execution Control > While Loop y lo hacemos en el contorno que creamos necesario para colocar todos los módulos dentro de este. 2. Estableceremos el panel deslizable de la temperatura. Para esto en el Panel Frontal seleccionamos en la Paleta Control > Express> Numeric Controls y hacemos clic en Pointer Slide en forma vertical (la orientación a gusto del usuario ya que es cuestión grafica, puesto que la forma de operar es la misma); al ver que colocamos el objeto en el panel frontal Por defecto se ubicará un módulo en el diagrama a bloques para que se editen los datos de entrada y salida y se pueda interconectar con los demás módulos. 3. Una vez colocado el Pointer Slide es necesario establecer los indicadores o la escala que queramos que este mostrando haciendo clic derecho sobre este aparecerá un cuadro de dialogo de las propiedades de este objeto y los estableceremos tal y como se muestra en las figuras 11.1, 11.2 y 11.3.

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    Prctica 1: Crear un Instrumento Virtual. Objetivo.

    Crear un Instrumento Virtual que simule un termmetro el cual muestre un rango de temperatura y dentro de ese rango de temperatura establecer 2 alertas de control, una temperatura con un valor mnimo y otra con una temperatura con un valor mximo. Las alertas deben ser representadas en con un LED para cada una de estas.

    Marco terico.

    Para crear este Instrumento Virtual se deben seguir estas instrucciones.

    1. Entrar a Inicio > Todos Los Programas > National Instruments > LabVIEW

    2. En el Cuadro de Dialogo que aparece despus de seleccionar LabVIEW llamado Getting Started Seleccionar New > Blank VI.

    Observaciones.

    Empezaremos por realizar las conexiones en la ventana del Diagrama a Bloques (Block Diagram) para que termine de la siguiente manera como mostraremos en la metodologa.

    Metodologa.

    1. Haremos un ciclo While Loop en el Diagrama a Bloques para que se establezca el botn de Stop al terminar de simular nuestro Instrumento Virtual. Para colocarlo lo sacamos de la paleta de funciones > Express > Execution Control > While Loop y lo hacemos en el contorno que creamos necesario para colocar todos los mdulos dentro de este.

    2. Estableceremos el panel deslizable de la temperatura. Para esto en el Panel Frontal seleccionamos en la Paleta Control > Express> Numeric Controls y hacemos clic en Pointer Slide en forma vertical (la orientacin a gusto del usuario ya que es cuestin grafica, puesto que la forma de operar es la misma); al ver que colocamos el objeto en el panel frontal Por defecto se ubicar un mdulo en el diagrama a bloques para que se editen los datos de entrada y salida y se pueda interconectar con los dems mdulos.

    3. Una vez colocado el Pointer Slide es necesario establecer los indicadores o la escala que queramos que este mostrando haciendo clic derecho sobre este aparecer un cuadro de dialogo de las propiedades de este objeto y los estableceremos tal y como se muestra en las figuras 11.1, 11.2 y 11.3.

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    FIG. 11.1 Cuadro de Dialogo de Propiedades de Pointer Slide.

    FIG. 11.2 Cuadro de Dialogo de Propiedades de Pointer Slide.

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    FIG. 11.3 Cuadro de Dialogo de Propiedades de Pointer Slide. 4. Una vez establecida la configuracin de este objeto nos movemos a la

    ventana del Panel Frontal para continuar con nuestro Instrumento Virtual simulado. Hacemos clic en la Paleta Controls > Express > Numeric Controls > Numeric Control y lo colocamos repetimos esta accin una vez ms para que sean los dos controles de temperatura que sern la mxima y la mnima. Una vez colocado por defecto se activa otro modulo en el Diagrama a Bloques.

    5. En el Mismo panel Frontal insertaremos los LEDs que sern los que van a indicarnos el cambio de las temperaturas cuando rebasan los parmetros establecidos. Hacemos clic en la Paleta Controls > Express> LED. La forma del LED (Square LED o Round LED) no afecta la funcin, solo cambia la apariencia a gusto del usuario.

    Una vez que tenemos todos los mdulos en el diagrama a bloques vamos a pasar a hacer las conexiones y sacar dos operadores hacer las comparaciones con los mdulos que determinaran los limites de las temperaturas. Para terminar nuestro Instrumento Virtual hacemos lo siguiente:

    6. En el Diagrama a Bloques, en la Paleta Functions sacaremos los comparadores antes mencionados haciendo lo siguiente: Express>Arithmetic&Comparison>Express Comparison> Greater?. Para sacar el comparador que se traduce como lo ms elevado.

    7. Repetimos la misma ruta para sacar Less, que se traduce como lo ms mnimo o lo ms bajo.

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    8. Hacemos la conexin como se muestra en el Diagrama a Bloques de la figura 11.4.

    FIG. 11.4 Conexin en el Diagrama de Bloques. Resultados.

    Tenemos que identificar los comparadores en las conexiones para no confundirnos en el panel frontal: el comparador de arriba es Less y el de abajo es Greater.

    FIG. 11.5 Diagrama a bloques y Panel Frontal en una misma ventana. Una vez que tenemos el Instrumento Virtual terminado con la combinacin de teclas Ctrl + t podemos visualizar los 2 paneles: Diagrama a bloques y panel frontal tal y como se muestra en la figura 11.5.

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    Anlisis. De esta manera podemos analizar de una manera general como funcionara nuestro Instrumento Virtual y comprender que imagen o icono en el panel frontal representa al modulo que se coloca en el diagrama a bloques. Enfocndonos en el panel frontal (Front Panel) estableceremos los parmetros que son los que accionaran las alertas de la temperatura simulada, en la figura se establece la temperatura mnima de 10o c y la temperatura mxima de 40oc estas se establecieron con el fin de que se pueda visualizar el cambio de color de los led ya sea que se pase de la mxima hacia arriba o de la mnima hacia abajo. Una vez establecido esto echamos a andar nuestro instrumento virtual.

    FIG. 11.6 Comportamiento de los indicadores en el panel frontal. En la figura 112 el Instrumento Virtual ya se est ejecutando. No se aprecia tal cambio de color en los indicadores de las alertas de las temperaturas puesto que la temperatura medida est dentro del rango permitido por las mismas.

    FIG. 11.7 Comportamiento de los indicadores en el panel frontal mostrando la temperatura dentro del rango normal.

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    En la figura 11.8 el indicador de la temperatura mxima se enciende de un verde oscuro a un verde claro indicando que este valor ha sobrepasado el valor permitido por la misma.

    FIG. 11.8 Comportamiento de los indicadores en el panel frontal mostrando la temperatura arriba del rango normal.

    En figura 11.9 veremos que el LED que indica la temperatura mnima ahora cambia de igual manera que el de la temperatura mnima por la misma razn que la temperatura se sale del rango permitido por la mnima.

    FIG.11.9 Comportamiento de los indicadores en el panel frontal mostrando la temperatura por debajo del rango normal.

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    Conclusiones.

    Este Instrumento Virtual hace la simulacin de un control de temperatura, el cual da una base para seguir desarrollando VIs con ms elementos tales que accionen un segundo control como si se tratara de una maquina de estado o bien se pudiera tratar de un control de temperatura que involucre la adquisicin de datos desde una DAQ conectada a un sensor de temperatura.

    De esta manera, este VI nos ayudar a comprender la implementacin de sistemas de control industrial que involucran mximas y mnimas de algn otro tipo de variable (presin, flujo, voltaje, corriente gas, Etc,).

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    Prctica 2: Adquisicin de datos usando DAQ USB 6009 Objetivo. El DAQ Hardware USB 6009 ser utilizado como la interfaz entre el mundo exterior y el ordenador. Que funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza las entradas analgicas para que el ordenador pueda interpretarlas. Marco terico. Como primera etapa de esta prctica se realizara una prueba para asegurarnos de que la DAQ NI USB 6009 funcione en un 100% y los pines de entrada/salida respondan de la manera que esperamos. Metodologa.

    1. Abrimos MAX haciendo doble clic en su icono en el escritorio o seleccionando Start Programs National Instruments Measurement and Automation.

    2. A continuacin se despliega la seccin Devices and Interfaces para ver los dispositivos de National Instruments instalados en nuestra computadora. MAX te mostrara el hardware y software existente en ella.

    3. A continuacin desplegamos la seccin NI-DAQmx Devices para ver el hardware que es compatible con NIDAQmx. El nmero del elemento aparecer resaltado y seguido estar el nombre del elemento. Los Instrumentos Virtuales VIs (Virtual Instruments) utilizan estos nmeros para determinar que elemento est ejecutando las operaciones de Adquisicin de Datos (DAQ).

    FIG. 11.10 Interfaz para Hacer la prueba de la DAQ.

    4. Realizamos una Auto Prueba (Self-Test) en el elemento, dando clic derecho en el rbol de configuracin y seleccionando Self-Test, o dando un clic en Self-Test en la parte superior central de la ventana. Esto

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    examinara los recursos del sistema en el dispositivo. Este debe pasar la prueba satisfactoriamente, puesto que ya haba sido configurado.

    5. Habilita una salida dentro de tu elemento. Haz clic derecho en el rbol de configuracin y selecciona Device Pinouts, o dando un clic en Device Pinouts en la parte superior central de la ventana

    6. Abre ahora los paneles de prueba (Test Panels) dando un clic derecho en el rbol de configuracin y seleccionando Test Panels, o un clic en Test Panels en la parte superior central de la ventana. Los paneles de prueba te permiten probar la funcionalidad disponible en tu dispositivo, las entradas y salidas, tanto analgicas como digitales y contabilizar las entradas y salidas sin hacer ningn tipo de programacin.

    7. En la pestaa Analog Input de los Paneles de prueba, cambiamos Mode a Continuous y Rate a 10,000 Hz. Damos un clic en Start, silba o sopla en el micrfono de tu dispositivo y observa la seal que se dibuja. Una vez que hayamos terminado da clic en Finish.

    8. Observamos en la pestana Digital I/O, que desde el inicio el puerto est configurado como entrada. Observa los LEDs bajo la seccin Select State que representan el estado de entrada en las lneas. Da un clic en el botn All Output bajo la seccin Select Direccin. Observa que ahora tienes interruptores bajo la seccin Select State, que sealan especficamente el estado de salida de cada una de las lneas. Cambia el valor de la lnea 0 y observa cmo se ilumina su LED. Cierra los paneles de prueba.

    9. Cerramos la interfaz Measurement and Automation.

    Observaciones. Al ir desarrollando las configuraciones de la DAQ USB 6009 debemos ser cuidadosos s de en la alimentacin de la misma, tener en cuenta las entradas y salidas que se van habilitando conforme se configura, realizar las pruebas pertinentes antes de la conexin con los dispositivos o sensores externos. Resultados. Los resultados que se van a obtener con la DAQ USB 6009, sern a partir de los programas que se darn a parir de la generacin de seales con los VIS. Anlisis. Tener bien claro que la configuracin adecuada de la DAQ USB 6009 permite la versatilidad de poder desarrollar operaciones analgicas digitales y de contador en un mismo dispositivo. Conclusiones. La DAQ USB 6009 permite: Entrada/ salida analgica. Contadores/ temporizadores. Operaciones digitales/ analgicas y de conteo en un solo Hardware.

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    Prctica 3: Crear Instrumento Virtual que haga lectura de temperatura utilizando un sensor de temperatura (LM35) conectado a una tarjeta de adquisicin de datos (DAQ 6009). Objetivo.

    Como segunda etapa, en esta prctica aplicaremos la teora sobre cmo utilizar un sensor conectado a una tarjeta de adquisicin de datos y hacer lectura de los registros que el sensor este enviando a su pin de salida, y a su vez haremos uso de cmo mostrar los resultados en un valor numrico y una grafica.

    Metodologa.

    Sensor de temperatura LM35 Cable UTP Encendedor

    Como material anexo incluiremos la informacin ms importante de la hoja de datos del LM35de National Semiconductor obtenida de [11]. Para tener la informacin de todo el sistema en un solo lugar. Esto se muestra en la Figura 11.11

    FIG. 11.11 LM35 Configuracin de los pines del sensor de temperatura LM35.

    Rango de voltaje que el LM35 entrega a determinada temperatura.

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    Rango de alimentacin y salida del voltaje para el sensor LM35

    El mtodo que emplearemos para desarrollar nuestro instrumento virtual es el siguiente:

    1. Ingresamos a NI LabVIEW 2. Presionamos Ctrl+T para visualizar las dos ventanas de LabVIEW 3. En Diagrama a Bloques seleccionamos de la paleta de funciones

    Programming> Structures While loop y lo hacemos al tamao que comprendamos que cabrn dentro de l todos los mdulos del Instrumento Virtual como se muestra en la Figura 11.12:

    FIG. 11.12 Diagrama a bloques con ciclo While Loop 4. Realizamos la conexin del sensor LM35 a la DAQ

    En este paso necesitamos conectar el LM35 a los pines correspondientes de la DAQ que son los de alimentacin (positivo y tierra) y la entrada de los datos. En este caso la entrada de datos se conectar a la salida de voltaje del sensor usando el pin AI0 (Analog Input 0) de la seccin Analgica de la DAQ y la alimentacin del sensor conectada a los pines GND y 5V de la seccin digital respectivamente.

    5. Ahora colocamos un DAQ Assistant con la ruta Express>Input>DAQ Assistant y al colocarlo en el diagrama a bloques como se muestra en la figura 11.13 y automticamente se inicia un asistente que nos guiara paso a paso para configurar los parmetros de la adquisicin de datos de la manera ms correcta posible.

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    FIG. 11.13 DAQ Assistant con la ruta Express>Input>DAQ Assistant. 6. Seleccionamos Acquire Signals>Analog Input>Voltaje recordando que lo

    estaremos monitoreando es el voltaje del sensor y que nuestro VI lo transformara en unidades de temperatura como mostramos en la figura 11.14.

    7. Una vez seleccionado voltaje el asistente nos pedir como se muestra en la figura 11.15 que sealemos el pin de entrada, mostrando varias opciones, para nuestro caso seleccionamos en AI0 que es el que ya est conectado a la salida el sensor de temperatura.

    FIG. 11.14 Seleccin de seal que se va a monitorear.

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    FIG. 11.15. Sealar nuevo Pin de entrada de la DAQ USB 6009.

    8. Seleccionamos el Pin AI0 y a continuacin se activa la opcin finish y posteriormente abre un segundo asistente para determinar los valores de los parmetros que se usaran en la adquisicin de los datos y los configuramos Como se muestra en la figura 11.15.

    FIG. 11.16 Parmetros a utilizar en la adquisicin de datos. 9. Una vez establecidos los parmetros de medicin, seleccionamos OK y

    a continuacin guarda la configuracin del DAQ Assistant 10. A continuacin creamos la etapa de amplificacin que en nuestro caso

    la ganancia ser de 10. En el Diagrama a Bloques colocamos un multiplicador en Express>Arithmethic and Comparison>Numeric>Multiply y en esa misma ruta Numeric Constant.

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    11. En el panel frontal agregamos un indicador numrico y una grfica para ver ms detalladamente el comportamiento de la temperatura.

    12. Realizamos la conexin de los mdulos como se muestra en la figura 11.17 y ejecutamos nuestro VI

    FIG. 11.17 Panel frontal con la grfica correspondiente de temperatura y el diagrama de bloques.

    13. Una vez que nuestro VI este corriendo visualizaremos la temperatura en grados Celsius y en la grfica veremos el comportamiento del sensor.

    FIG. 11.18. Paneles con el comportamiento del sensor LM35, la grafica registrada de temperatura y su respectivo diagrama a bloques.

    En la figura 11.18 podemos observar el comportamiento del sensor y la temperatura. En este caso se trata de un vaso con agua un poco fra es por eso que la temperatura es de 13 a 14 grados Celsius.

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    Conclusiones. En esta prctica aplicamos el conocimiento de las conexiones de la DAQ al sensor y su adquisicin de datos para asimilarlo con el monitoreo de variables elctricas usadas en los sistemas de control y sus aplicaciones a la industria.

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    Prctica 4: Control de Temperatura con sensor LM35 Objetivos de la Prctica.

    Haremos un VI que incluya un control de temperatura utilizando LabVIEW con el fin de que podamos aplicar los conocimientos de sistemas de control.

    Resultados.

    En esta prctica llevaremos a cabo la implementacin de un Instrumento Virtual utilizando un sensor de temperatura LM35 conectado a una DAQ. Como sabemos, el implementar sistemas de control en la industria es muy importante para el desarrollo de cualquier sistema en general. As mismo reduce las fallas durante el proceso de desarrollo.

    Marco Terico.

    Sabemos que la temperatura se puede medir de diferentes maneras y con muchos elementos

    Qu es la Temperatura?

    La temperatura es la cualidad de la materia que tiene relacin con la sensacin de calor o fro que se siente al momento en que tenemos contacto con ella. El instrumento que ms se usa para medir la temperatura es el termmetro. En trminos ms precisos, la temperatura es una magnitud fsica que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Esta magnitud est vinculada a la nocin de fro para menor temperatura y caliente para mayor temperatura [10].

    Material Utilizado: Interfaz de LabVIEW Sensor: LM35 NI DAQ 9006 Cables o caimanes para conectar el sensor

    Elaborar el Instrumento Virtual:

    1. Entrar a Inicio > Todos Los Programas > National Instruments > LabVIEW

    2. En el Cuadro de Dialogo que aparece despus de seleccionar LabVIEW llamado Getting Started Seleccionar New > Blank VI.

    3. Empezaremos por realizar las conexiones en la ventana del Diagrama a Bloques (Block Diagram) para que termine de la siguiente manera como mostraremos en la metodologa.

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    Metodologa.

    4. Haremos un ciclo While Loop en el Diagrama a Bloques, para colocarlo lo sacamos de la paleta de funciones > Express > Execution Control > While Loop y lo hacemos en el contorno que creamos necesario para colocar todos los mdulos dentro de este.

    5. Iniciamos la conexin de la DAQ con el sensor de temperatura LM35 utilizando el pin AI0 como la seal que recibir del sensor, 5V y GND de la parte Digital

    6. En el Diagrama a Bloques colocamos un DAQ Assistant con las siguientes configuracin: Adquire Signals> Analog Input> Voltaje y seleccionamos el in AI0 para determinar la entrada del sensor.

    7. Agregamos un multiplicador en el Diagrama a Bloques lo ponemos a una constante de 10 que ser la ganancia de nuestro sensor. Una terminal ira conectada al DAQ Assistant y la otra a una constante numrica.

    8. En el Panel Frontal agregamos una grafica con las siguiente ruta Express>Graph Indicator>Waveform Graph y en el diagrama a bloques lo conectamos con la salida del mdulo multiplicador.

    9. Podemos agregar un Indicador numrico y un termmetro para hacer ms grfico nuestro Panel Frontal y una vez colocados podemos conectarlos con la salida del multiplicador.

    10. Una vez establecida la configuracin de este objeto nos movemos a la ventana del Panel Frontal para continuar con nuestro Instrumento Virtual simulado. Hacemos clic en la Paleta Controls > Express > Numeric Controls > Numeric Control y lo colocamos repetimos esta accin una vez ms para que sean los dos controles de temperatura que sern la mxima y la mnima. Una vez colocado por defecto se activa otro modulo en el Diagrama a Bloques.

    11. En el Mismo panel Frontal insertaremos los LEDs que sern los que van a indicarnos el cambio de las temperaturas cuando rebasan los parmetros establecidos. Hacemos clic en la Paleta Controls > Express> LED. La forma del LED (Square LED o Round LED) no afecta la funcin, solo cambia la apariencia a gusto del usuario.

    12. Una vez que tenemos todos los mdulos en el diagrama a bloques vamos a pasar a hacer las conexiones y sacar dos operadores hacer las comparaciones con los mdulos que determinaran los limites de las temperaturas. Para terminar nuestro Instrumento Virtual hacemos lo siguiente:

    13. En el Diagrama a Bloques, en la Paleta Functions sacaremos los comparadores antes mencionados haciendo lo siguiente: Express>Arithmetic&Comparison>Express Comparison> Greater?. Para sacar el comparador que se traduce como lo ms elevado.

    14. Repetimos la misma ruta para sacar Less, que se traduce como lo ms mnimo o lo ms bajo.

    En nuestro panel Frontal podemos modificar el tamao y estilo de la fuente y agregar el color que sea de nuestro agrado para las alertas del la temperatura.

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    Fig. 11.19 Panel Frontal del control de temperatura.

    FIG.11.20 Diagrama a Bloques del control de temperatura.

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    Anlisis de la prctica.

    Los elementos que fueron medidos fueron dos, un vaso con agua a temperatura ambiente y un motor, esto con el fin de poder apreciar las diferencias de temperatura.

    FIG. 11.21 Medicion de temperatura en la que no se salio del rango

    establecido por las alertas de control.

    FIG. 11.22 Temperatura por debajo de la temperatura minima requerida.

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    FIG. 11.23Temperatura por encima de la temperatura mxima requerida.

    Cuando la temperatura que se est monitoreando rebasa el limite establecido por el modulo de Temperatura Maxima Requerida el indicador se tornar en color rojo, y de manera contraria en color azul si queda por debajo establecido por el modulo de Temperatura Mnima Requerida

    En esta prctica podemos realizar muchos ajustes dependiendo del sistema que querramos monitorear tales como agregar mas sensores, agregar mas rangos para cuando se trate de un sistema que maneje su temperatura por etapas, agregar actuadores para enfriar o calentar el sistema, etc.

    Conclusin: Esta prctica nos da la base de cmo se pueden implementar los sistemas de control mayormente utilizados en la industria, motores o maquinas de combustion, asi mismo los sistemas que son monitoreados tienen un mejor rendimiento, en algunos casos menos desgaste o menos consumo de energia.

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    Prctica 5: Manipulacin de registros en Microsoft Office Excel a partir de una seal filtrada. Objetivos de la prctica.

    En esta prctica llevaremos a cabo el desarrollo de la manipulacin de los registros de la seal filtrada de nuestro instrumento virtual.

    Marco terico.

    Como sabemos la informacin relacionada con los sistemas y su comportamiento es muy importante para el desarrollo de mejoras de su rendimiento. Es muy importante en la industria la creacin de informes y para la plataforma de desarrollo LabVIEW es muy importante crear archivos de reportes con los registros de cada medicin.

    Procedimiento para la elaboracin de la prctica:

    Ingresamos a la interfaz de LabVIEW y realizamos el siguiente:

    1. Creamos un ciclo While Loop con el fin de tener un botn de paro en la interfaz de nuestro VI. En el Diagrama a Bloques colocamos un generador de seales Express-Input-Simulate Signal, lo configuramos de la siguiente manera:

    FIG.11.25 Generador de seal

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    2. Insertamos un filtro con Express-Signal Analysis-Filter con la siguiente configuracin.

    FIG.11.26 Filtro 3. Agregamos un modulo de Tone Measurements con la siguiente ruta:

    Programming-Waveform-Analog Waveform-Waveform Measurement-Tone Measurement y le aplicamos la siguiente configuracin:

    FIG.11.26 Modulo de Tone Measurements 4. Agregamos un Case Estructure con la ruta Programming-Structures-

    Case Structures

    5. Dentro del mdulo de Case Estructure agregamos un Programming- File I/O-Write to Measurement File. Y lo configuramos de la siguiente

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    manera:

    FIG11.27 Case Estructure 6. En el Panel Frontal Agregamos 2 Waveform Charts para que podamos

    Visualizar la seal sin filtrar y la seal filtrada.

    7. En el mismo Panel Frontal Agregamos un Numeric Control y Un Meter.

    8. Al final realizamos las conexiones como se muestra en el diagrama a bloques.

    FIG 11.28. Panel Frontal

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    Anlisis de la prctica.

    FIG 11.29. Panel frontal con las dos grficas. En el Panel Frontal visualizamos las 2 grficas de la seal, una directa y una filtrada. El Numeric Control registrado en el Panel Frontal como logging frequency controlara la frecuencia de registros.

    Ahora pasaremos a la parte Principal de nuestro VI.

    El archivo que creamos con el modulo de Write Measurement File ser abierto desde Microsoft Office Excel y nos saldr un asistente que nos guiara para poder acceder a los registros de nuestra seal Filtrada.

    FIG11.30. Asistente para importar texto (paso 1).

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    FIG 11.31. Asistente para importar texto (paso 2).

    FIG.11.32 Asistente para importar texto (paso 3). Una vez completados los pasos tendremos acceso a nuestros registros empezando con los atributos del archivo que contiene los registros.

    FIG 11.33. Tabla de Registros en Excel.

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    Posteriormente en la misma hoja de Excel empezaremos a ver los registros obtenidos.

    FIG.11.34 Registros de Excel. Conclusiones.

    Los registros obtenidos en la hoja de datos pueden ser manipulados de la manera ms conveniente posible para que podamos realizar los datos estadsticos en tablas, graficas, o simplemente guardarlo como tal.

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    Prctica 6: Establecer parmetros de control de frecuencia para una seal simulada o adquirida.

    Objetivos de prctica.

    Crear un sistema de control para una seal de frecuencia adquirida que pueda ser de gran utilidad en un sistema de control determinado en la industria.

    Marco Terico.

    La Frecuencia es la magnitud que representa el nmero de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier suceso de tiempo. Para calcular la frecuencia, se contabilizan un nmero de eventos de este teniendo en cuenta un intervalo temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. Su unidad de medida es Hertz.

    El control de Frecuencias es una parte importante del procesamiento de seales ya que representa una base muy grande para la comunicacin, audio, seales biomdicas entre otras.

    Desarrollo de la Prctica.

    1. Como primer paso insertaremos en el Diagrama a Bloques un ciclo While Loop

    2. Insertaremos un Mdulo de Simulate Signal con la siguiente configuracin:

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    3. Agregamos un Mdulo Filter con la siguiente configuracin:

    FIG. 11.35 y 11.36 Mdulos filter

    4. Agregamos tambin un mdulo de Tone Measurements configurado de la siguiente manera:

    FIG. 11.37. Configurar Tone Measurements

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    5. Agregamos tambin un modulo de Spectral Measurements y lo configuramos de la siguiente manera:

    FIG. 11.38 Configurar Spectral Measurements.

    6. De igual manera agregamos un modulo de Write To Measurement File y le asignamos el nombre mostrado en la ruta:

    FIG.11.39 Configurar White To Measurement File.

    7. En el Panel Frontal agregamos un control de desplazamiento Pointer Slide, 2 Waveform Chart, un Waveform Graph, un LED, 3 Numeric Control y Un Numeric Indicator.

    8. En el Diagrama a Bloques agregamos un Case Structure en modo falso y lo conectamos al Led.

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    9. Terminamos de conectar los mdulos de la siguiente manera en el Diagrama a Bloques:

    FIG. 11.40. Diagrama a Bloques.

    10. Y por ultimo damos formato y estilo a lo que ser nuestro Panel Frontal:

    FIG. 11.41 Formato Panel Frontal.

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    Anlisis de la Prctica.

    FIG. 11.42. Filtro de seales Simuladas.

    Como observamos en la primer grafica de izquierda a derecha podemos apreciar la seal sin filtrar, a continuacin en la grafica del centro tenemos la seal ya filtrada y en la derecha tenemos la frecuencia mostrando su pico.

    El control de frecuencia de seal es desplazable en un rango de 100 a 1000, los parmetros de la seal incluyen el lmite alto y el lmite bajo, el pico detectado en hertz es la cifra exacta de la frecuencia de la seal y por ltimo tenemos la alerta visual de limite excedido por la frecuencia que nosotros le asignamos (para este caso en rojo es seal de que esta excedido).

    Por ltimo agregamos el modulo de reporte en Excel para que tengamos una mejor retroalimentacin en nuestro sistema

    Conclusiones.

    Esta prctica es una gua de cmo podemos implementar una medida de seguridad a los sistemas de modulacin de audio, sistemas de transmisin entre otros, logrando as un optimo desarrollo en el monitoreo de frecuencias.

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    RESUMEN.

    Como se mostro a lo largo de esta tesina, el inters nuestro del desarrollo de este tutorial, es dotar a las nuevas generaciones de algo que se tornara ms prctico para el estudio y la enseanza de nuevas herramientas tecnolgicas como es el National LabVIEW, acopladas a la carrera de Instrumentacin Electrnica, ya que desde nuestro punto de vista el contar con este tipo de material facilita el bien aprendizaje del alumno con la relacin software con hardware.

    Creemos que National Labview representa la versatilidad del recrear situaciones reales de diseo y control como por ejemplo nivel industrial, en el cual el alumno con los conocimientos que a lo largo de la carrera de Ingeniera en Instrumentacin Electrnica va adquiriendo tiene la capacidad de manejar, controlar y disear; y que mas que ir practicando con la imparticin de este tipo de recursos para el bien saber del alumno egresado de esta carrera.

    Si bien esta tesina no abarca todas las ramas de la ingeniera en Instrumentacin Electrnica, hicimos un esfuerzo para que cualquier persona con los conocimientos bsicos pudiera manipular y recrear las prcticas bsicas que a lo largo de la carrera son requeridos por los docentes, siendo un parte aguas para el desarrollo de nuevos materiales de estudio como software pudiendo tener mejores alcances.

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    APENDICE Instalacin de LabVIEW

    Preparacin del Equipo de Computo Introduccin

    Al estudiar y preparar de una manera considerada la configuracin de los sistemas de adquisicin de datos DAQ (Data Acquisition System), basados en equipos comunes como son las PC (Personal Computer), apreciamos que la parte ms importante que compone dichos sistemas, es el software encargado de controlar y administrar los recursos del equipo para lograr un mayor rendimiento.

    Vindolo de este modo, el software es el punto ms importante que requiere de especial cuidado. Para los sistemas DAQ se necesita de un software de instrumentacin, buscando que sea con parmetros que hagan que sea flexible para futuros cambios, y preferiblemente que sea de fcil manejo e interpretacin, siendo lo ms poderoso e ilustrativo posible.

    Para utilizar la interfaz en la adquisicin de variables elctricas, es necesario disponer de un equipo de cmputo que tenga la capacidad de instalar un nuevo software; dicho software es National Instruments LabVIEW

    Requisitos Del Sistema Para Instalacin Del Software: Bsicamente las prcticas estn diseadas para una plataforma comercial que es Windows. La mejor versin de Windows que es capaz de trabajar con cualquier conexin remota y con bastantes firmas de controladores para las DAQ y mayor estabilidad en su sistema para operar es Windows XP ya sea en cualquiera de sus versiones de paquetera: Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3, Media Center 2004, 2005 ,2006 ,2007. Esto lo podemos manejar como un estndar muy flexible ya que cualquier versin de Windows funciona con este Software de LabVIEW.

    Por estas razones es que decidimos trabajar en la versin de Windows XP Service Pack 3, est claro que se deja al usuario la libertad de trabajar con cualquier versin de Windows XP, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, y versiones ms nuevas de este sistema operativo.

    La plataforma ms usada en nuestro medio son los PC, en trminos de los mismos, lo mnimo en cuanto a recursos de memoria de almacenamiento y procesamiento para correr LabVIEW sin problemas de tiempo de ejecucin es: un Microprocesador 500 Hertz a 1.32 Gigahertz.

    Por uso de memoria, se recomienda usar 128 megabytes de RAM mnimo.

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    Si se usa un demo con 200 megabytes en disco duro basta. Para el paquete completo es bueno disponer entre 470 y 700 megabytes de espacio en disco duro. Y para las dems aplicaciones de control de las tarjetas DAQ y controladores de otros perifricos es necesario un disco duro con capacidad disponible de entre 20 y 40 GB(Gigabytes) para cargar todas las libreras y aplicaciones que estn ligadas a actualizaciones y envo de archivos mediante internet.

    Como apreciamos el requerimiento es alto, el equipo que se utilizara para el desarrollo de estas prcticas y elaboracin de reportes se muestra en la figura 1 con las caractersticas siguientes:

    FIG. 2 Recursos del equipo de cmputo.

    Hoy en da es posible conseguir una computadora que cumpla con las caractersticas mencionadas, incluso con mejores caractersticas y sistemas operativos, que la computadora que se usar para estas prcticas.

    Una vez establecidos los estndares de una computadora con la finalidad de de operar este software pasemos a la parte de la instalacin. Tambin es recomendable que el equipo que se va a utilizar para instalar el software est recientemente formateado o nuevo para lograr mejor procesamiento de los Instrumentos Virtuales y conexiones externas al equipo.

    Instalacin de LabVIEW El Proceso de instalacin de LabVIEW en su versin completa con todos los controladores de las DAQ y controladores para perifricos, libreras de simulaciones para los Instrumentos Virtuales es un proceso que puede tardar varios minutos por el solo hecho de la activacin de las licencias de cada producto y controlador.

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    Como primer paso se llevar a cabo la instalacin de National Instruments LabVIEW.

    Una vez insertado el disco de instalacin o darle ejecutar al archivo que se tiene descargado de la pgina como versin demo, aparecer el siguiente cuadro de dialogo mostrado en la figura 2:

    FIG. 2 Inicio de instalacin de LabVIEW.

    A continuacin le daremos clic en Install LabView 8.0

    FIG. 3 Inicializacin de la instalacin.

    Dejamos que inicialice el instalador para que haga una valoracin de todos los componentes y recursos de la computadora como se muestra en la figura 3.

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    FIG. 4 Asistente de instalacin. Posteriormente se inicia un asistente que nos va a indicar paso a paso el proceso de instalacin de LabVIEW mostrado en la figura 4 donde se le proporcionara los datos del usuario y el nmero de serial para que se active la licencia de versin completa como se muestre en la figura 5:

    FIG. 5 Ingreso de numero serial en el asistente de instalacin. En caso de no tener la licencia hacer clic en la opcin de evaluacin que dura un periodo no mayor a un mes.

    Y a continuacin se sigue un proceso de instalar el directorio donde se instalaran los componentes de la interfaz mostrados en la figura 6:

    FIG. 6 Carpeta de destino donde se instalaran los archivos de LabVIEW.

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    A continuacin se seleccionan los componentes que van a formar parte de LabVIEW como se muestra en la figura 7:

    FIG. 7 Seleccin de componentes que se instalarn en el equipo de cmputo.

    Y antes de instalar el producto aceptamos los trminos como se muestra en la figura 8:

    FIG. 8 Contrato de licencia. x Instalacin de Complementos, Herramientas y Herramientas de

    Control para las tarjetas de Adquisicin de Datos. NI Device Drivers DVD[1]