SlideShare una empresa de Scribd logo
8
Lo más leído
28
Lo más leído
34
Lo más leído
SISTEMA DE CONTROL 3º AÑO PROFESORADO DE TECNOLOGÍA
LOS SISTEMAS DE CONTROL Según la Teoría Cibernética se aplican en esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Estos sistemas fueron relacionados por primera vez en 1948 por  Norbert   Wiener  en su obra  Cibernética y Sociedad  con aplicación en la teoría de los mecanismos de control.
Norbert Wiener
Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado.
Sistema de Control de Pulverización
Clasificación de los Sistemas de Control según su comportamiento Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente. Estos sistemas se caracterizan por: Sencillos y de fácil conceptos. Nada asegura su estabilidad ante una perturbación.  La salida no se compara con la entrada.  Es afectado por las perturbaciones.  La precisión depende de la previa calibración del sistema.
Sistema de Control de Lazo Abierto Un ejemplo muy claro es una lavadora (el remojo, el lavado y el enjuague) operan en base al tiempo. la maquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa.
Clasificación de los Sistemas de Control según su comportamiento Sistema de control de lazo Cerrado: Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Sus características son: Complejos, pero amplios de parámetros. La salida se compara con la entrada y la afecta para el control del sistema.  Estos sistemas se caracterizan por su propiedad de retroalimentación. Más estable a perturbaciones y variaciones internas.
Sistema de Control de Lazo Cerrado Un sistema de refrigeración en donde uno ingresa algún producto y el refrigerador nivela la temperatura, si ingresas algo caliente el refrigerador tendrá que producir mas frio hasta conseguir la temperatura a la cual se desea tener el producto
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL Los Sistemas de Control son agrupados en tres tipos básicos: HECHOS POR EL HOMBRE NATURALES CUYOS COMPONENTES ESTAN HECHOS UNOS POR EL HOMBRE Y OTROS SON NATURALES
HECHOS POR EL HOMBRE Como los sistemas eléctricos o electrónicos que están permanentemente capturando señales de estado del sistema bajo su control y que al detectar una desviación de los parámetros pre-establecidos del funcionamiento normal del sistema, actúan la cibermania de la sala mediante sensores y actuadores, para llevar al sistema de vuelta a sus condiciones operacionales normales de funcionamiento.
HECHOS POR EL HOMBRE
NATURALES Incluyendo sistemas biológicos. Por ejemplo los movimientos corporales humanos como el acto de indicar un objeto que incluye como componentes del sistema de control biológico los ojos, el brazo, la mano, el dedo y el cerebro del hombre. En la entrada se procesa el movimiento o no, la salida es la dirección hacia la cual se hace referencia.
NATURALES
CUYOS COMPONENTES ESTÁN UNOS HECHOS POR EL HOMBRE Y LOS OTROS SON NATURALES Se encuentra el sistema de control de un hombre que conduce su vehículo, este sistema está compuesto por los ojos, las manos, el cerebro y el vehículo. La entrada se manifiesta en el rumbo que el conductor debe seguir sobre la vía y la salida es la dirección actual del automóvil.
CUYOS COMPONENTES ESTÁN UNOS HECHOS POR EL HOMBRE Y LOS OTROS SON NATURALES
CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL SEÑAL DE CORRIENTE DE ENTRADA. SEÑAL DE CORRIENTE DE SALIDA. VARIABLE MANIPULADA. VARIABLE CONTROLADA. CONVERSION. VARIACIONES EXTERNAS. FUENTE DE ENERGÍA. RETROALIMENTACIÓN.
SEÑAL DE CORRIENTE DE ENTRADA Considerada como estímulo aplicado a un sistema desde una fuente de energía externa con el propósito de que el sistema produzca una respuesta específica.
SEÑAL DE CORRIENTE DE SALIDA Respuesta obtenida por el sistema que puede o no relacionarse con la respuesta que implicaba la entrada.
VARIABLE MANIPULADA Es el elemento al cual se le modifica su magnitud, para lograr la respuesta deseada.
VARIABLE CONTROLADA Es el elemento que se desea controlar.
CONVERSIÓN Mediante receptores se generan las variaciones o cambios que se producen en la variable.
VARIACIONES EXTERNAS Son los factores que influyen en la acción de producir un cambio de orden correctivo.
FUENTE DE ENERGÍA Es la que entrega la energía necesaria para generar cualquier tipo de actividad dentro del sistema.
RETROALIMENTACIÓN La retroalimentación es una característica importante de los sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación secuencial de causas y efectos entre las variables del sistema. Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, este puede apoyar o no una decisión, cuando en el sistema se produce un retorno se dice que hay una retroalimentación negativa; si el sistema apoya la decisión inicial se dice que hay una retroalimentación positiva .
LA INGENIERÍA EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Los problemas considerados en la ingeniería de los sistemas de control, básicamente se tratan mediante dos pasos fundamentales como son: EL ANÁLISIS. EL DISEÑO.
EL ANÁLISIS En el análisis se investiga las características de un sistema existente.
EL DISEÑO En el diseño se escogen los componentes para crear un sistema de control que posteriormente ejecute una tarea particular. Existen dos métodos de diseño: DISEÑO POR ANÁLISIS. DISEÑO POR SÍNTESIS.
DISEÑO POR ANÁLISIS El diseño por análisis modifica las características de un sistema existente o de un modelo estándar del sistema.
DISEÑO POR SÍNTESIS El diseño por síntesis en el cual se define la forma del sistema a partir de sus especificaciones.
La representación de los problemas en los sistemas de control se lleva a cabo mediante tres representaciones básicas o modelos:
Ecuaciones diferenciales y otras relaciones matemáticas.  Diagramas en bloque.  Gráficas en flujo de análisis.
Los diagramas y las gráficas de flujo son representaciones gráficas que pretenden el acortamiento del proceso correctivo del sistema, sin importar si está caracterizado de manera esquemática o mediante ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones diferenciales se emplean cuando se requieren relaciones detalladas del sistema. Cada sistema de control se puede representar teóricamente por sus ecuaciones matemáticas.
RODOLFO DOMINGUEZ LIC. R.R.I.I. (UNNE) PROF. DE TECNOLOGÍA MAIDANA, RUTH NOBLE, ANDRES LUIS CATEDRA DICTADA POR SR. ALUMNOS PARTICIPANTES

Más contenido relacionado

DOCX
Controladores (teoria de control)
PPTX
Sistemas de control - teoría de control
PPTX
Diapositiva pid
PPT
Sistemas de control
PPTX
sistemas de control
ODP
Definiciones de control
PPTX
Variables de estado
PPTX
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Controladores (teoria de control)
Sistemas de control - teoría de control
Diapositiva pid
Sistemas de control
sistemas de control
Definiciones de control
Variables de estado
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos

La actualidad más candente (20)

PDF
Simbologia sistemas
PDF
Control automatico
ODP
Sistemas de Control distribuidos
PPSX
Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado
PPTX
Sistema de control para llenado de un tanque
PDF
Sistemas automáticos
ODP
Perturbaciones
DOCX
VÁLVULA LINEALES Y ROTATIVAS
PPT
Sistemas de control y caracteristicas
PDF
008. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos cableados
ODP
Sistemas de Control
PPT
Instrumentación De Control Clase 1
PDF
005. diseño de circuitos neumaticos metodo paso a paso
DOCX
Ejemplos de lazo abierto
PPTX
Sistemas de control - aplicación metodo ipler
PPTX
SIMBOLOGÍA ISA
PPTX
Procesos y sistemas de control
PPTX
Medicion de Nivel y Densidad
PDF
(2) sistemas de control
ODP
Sensores y transmisores
Simbologia sistemas
Control automatico
Sistemas de Control distribuidos
Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado
Sistema de control para llenado de un tanque
Sistemas automáticos
Perturbaciones
VÁLVULA LINEALES Y ROTATIVAS
Sistemas de control y caracteristicas
008. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos cableados
Sistemas de Control
Instrumentación De Control Clase 1
005. diseño de circuitos neumaticos metodo paso a paso
Ejemplos de lazo abierto
Sistemas de control - aplicación metodo ipler
SIMBOLOGÍA ISA
Procesos y sistemas de control
Medicion de Nivel y Densidad
(2) sistemas de control
Sensores y transmisores
Publicidad

Destacado (6)

PDF
Tutorial cadesimu
PPT
Componentes sistema control
PDF
Cade simu manual de funcionamiento2
PDF
Sistema de Control de Lazo Cerrado
DOCX
Sistemas mecánicos
ODP
Sistemas De Control
Tutorial cadesimu
Componentes sistema control
Cade simu manual de funcionamiento2
Sistema de Control de Lazo Cerrado
Sistemas mecánicos
Sistemas De Control
Publicidad

Similar a Sistema De Control (20)

PPTX
59100802 sistemas-de-control-1205953050375508-3
PPT
Sistemas de-control
PPT
Sistemas de control y caracteristicas (Mapa Conceptual)
DOCX
Sistema de control betty
PDF
Sistemas automaticos de control
PDF
Sistemas automaticos de control
PPTX
Sistema de control
PPTX
Fundamentos de sistemas de control automatico golindano
PPTX
Fundamentos de control automatico por carlos gomez
PDF
TEORIA DE CONTROL - INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE CONTROL
PDF
Sistemas automaticos de control
PPTX
Tipos de sistema de control
PPTX
Sistema de control
PPTX
Presentacion fundamentos de control automatico. limer gomez
PPTX
Sistemas de control funcionamiento en los proyectos tecnologicos
PPTX
SISTEMAS DE CONTROL - SERGIO CHACON.pptx
PPTX
Sistemas de Control y automatismo en electricidad
PPTX
Fundamentos de Control Automatico. limer Gomez
PPTX
Sistemas de Control
PPT
Sistema De Control
59100802 sistemas-de-control-1205953050375508-3
Sistemas de-control
Sistemas de control y caracteristicas (Mapa Conceptual)
Sistema de control betty
Sistemas automaticos de control
Sistemas automaticos de control
Sistema de control
Fundamentos de sistemas de control automatico golindano
Fundamentos de control automatico por carlos gomez
TEORIA DE CONTROL - INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE CONTROL
Sistemas automaticos de control
Tipos de sistema de control
Sistema de control
Presentacion fundamentos de control automatico. limer gomez
Sistemas de control funcionamiento en los proyectos tecnologicos
SISTEMAS DE CONTROL - SERGIO CHACON.pptx
Sistemas de Control y automatismo en electricidad
Fundamentos de Control Automatico. limer Gomez
Sistemas de Control
Sistema De Control

Sistema De Control

  • 1. SISTEMA DE CONTROL 3º AÑO PROFESORADO DE TECNOLOGÍA
  • 2. LOS SISTEMAS DE CONTROL Según la Teoría Cibernética se aplican en esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Estos sistemas fueron relacionados por primera vez en 1948 por Norbert Wiener en su obra Cibernética y Sociedad con aplicación en la teoría de los mecanismos de control.
  • 4. Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado.
  • 5. Sistema de Control de Pulverización
  • 6. Clasificación de los Sistemas de Control según su comportamiento Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente. Estos sistemas se caracterizan por: Sencillos y de fácil conceptos. Nada asegura su estabilidad ante una perturbación. La salida no se compara con la entrada. Es afectado por las perturbaciones. La precisión depende de la previa calibración del sistema.
  • 7. Sistema de Control de Lazo Abierto Un ejemplo muy claro es una lavadora (el remojo, el lavado y el enjuague) operan en base al tiempo. la maquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa.
  • 8. Clasificación de los Sistemas de Control según su comportamiento Sistema de control de lazo Cerrado: Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Sus características son: Complejos, pero amplios de parámetros. La salida se compara con la entrada y la afecta para el control del sistema. Estos sistemas se caracterizan por su propiedad de retroalimentación. Más estable a perturbaciones y variaciones internas.
  • 9. Sistema de Control de Lazo Cerrado Un sistema de refrigeración en donde uno ingresa algún producto y el refrigerador nivela la temperatura, si ingresas algo caliente el refrigerador tendrá que producir mas frio hasta conseguir la temperatura a la cual se desea tener el producto
  • 10. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL Los Sistemas de Control son agrupados en tres tipos básicos: HECHOS POR EL HOMBRE NATURALES CUYOS COMPONENTES ESTAN HECHOS UNOS POR EL HOMBRE Y OTROS SON NATURALES
  • 11. HECHOS POR EL HOMBRE Como los sistemas eléctricos o electrónicos que están permanentemente capturando señales de estado del sistema bajo su control y que al detectar una desviación de los parámetros pre-establecidos del funcionamiento normal del sistema, actúan la cibermania de la sala mediante sensores y actuadores, para llevar al sistema de vuelta a sus condiciones operacionales normales de funcionamiento.
  • 12. HECHOS POR EL HOMBRE
  • 13. NATURALES Incluyendo sistemas biológicos. Por ejemplo los movimientos corporales humanos como el acto de indicar un objeto que incluye como componentes del sistema de control biológico los ojos, el brazo, la mano, el dedo y el cerebro del hombre. En la entrada se procesa el movimiento o no, la salida es la dirección hacia la cual se hace referencia.
  • 15. CUYOS COMPONENTES ESTÁN UNOS HECHOS POR EL HOMBRE Y LOS OTROS SON NATURALES Se encuentra el sistema de control de un hombre que conduce su vehículo, este sistema está compuesto por los ojos, las manos, el cerebro y el vehículo. La entrada se manifiesta en el rumbo que el conductor debe seguir sobre la vía y la salida es la dirección actual del automóvil.
  • 16. CUYOS COMPONENTES ESTÁN UNOS HECHOS POR EL HOMBRE Y LOS OTROS SON NATURALES
  • 17. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL SEÑAL DE CORRIENTE DE ENTRADA. SEÑAL DE CORRIENTE DE SALIDA. VARIABLE MANIPULADA. VARIABLE CONTROLADA. CONVERSION. VARIACIONES EXTERNAS. FUENTE DE ENERGÍA. RETROALIMENTACIÓN.
  • 18. SEÑAL DE CORRIENTE DE ENTRADA Considerada como estímulo aplicado a un sistema desde una fuente de energía externa con el propósito de que el sistema produzca una respuesta específica.
  • 19. SEÑAL DE CORRIENTE DE SALIDA Respuesta obtenida por el sistema que puede o no relacionarse con la respuesta que implicaba la entrada.
  • 20. VARIABLE MANIPULADA Es el elemento al cual se le modifica su magnitud, para lograr la respuesta deseada.
  • 21. VARIABLE CONTROLADA Es el elemento que se desea controlar.
  • 22. CONVERSIÓN Mediante receptores se generan las variaciones o cambios que se producen en la variable.
  • 23. VARIACIONES EXTERNAS Son los factores que influyen en la acción de producir un cambio de orden correctivo.
  • 24. FUENTE DE ENERGÍA Es la que entrega la energía necesaria para generar cualquier tipo de actividad dentro del sistema.
  • 25. RETROALIMENTACIÓN La retroalimentación es una característica importante de los sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación secuencial de causas y efectos entre las variables del sistema. Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, este puede apoyar o no una decisión, cuando en el sistema se produce un retorno se dice que hay una retroalimentación negativa; si el sistema apoya la decisión inicial se dice que hay una retroalimentación positiva .
  • 26. LA INGENIERÍA EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Los problemas considerados en la ingeniería de los sistemas de control, básicamente se tratan mediante dos pasos fundamentales como son: EL ANÁLISIS. EL DISEÑO.
  • 27. EL ANÁLISIS En el análisis se investiga las características de un sistema existente.
  • 28. EL DISEÑO En el diseño se escogen los componentes para crear un sistema de control que posteriormente ejecute una tarea particular. Existen dos métodos de diseño: DISEÑO POR ANÁLISIS. DISEÑO POR SÍNTESIS.
  • 29. DISEÑO POR ANÁLISIS El diseño por análisis modifica las características de un sistema existente o de un modelo estándar del sistema.
  • 30. DISEÑO POR SÍNTESIS El diseño por síntesis en el cual se define la forma del sistema a partir de sus especificaciones.
  • 31. La representación de los problemas en los sistemas de control se lleva a cabo mediante tres representaciones básicas o modelos:
  • 32. Ecuaciones diferenciales y otras relaciones matemáticas. Diagramas en bloque. Gráficas en flujo de análisis.
  • 33. Los diagramas y las gráficas de flujo son representaciones gráficas que pretenden el acortamiento del proceso correctivo del sistema, sin importar si está caracterizado de manera esquemática o mediante ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones diferenciales se emplean cuando se requieren relaciones detalladas del sistema. Cada sistema de control se puede representar teóricamente por sus ecuaciones matemáticas.
  • 34. RODOLFO DOMINGUEZ LIC. R.R.I.I. (UNNE) PROF. DE TECNOLOGÍA MAIDANA, RUTH NOBLE, ANDRES LUIS CATEDRA DICTADA POR SR. ALUMNOS PARTICIPANTES