Diagramas de bloques y simplificación
En 1º de Bachillerato dibujaste el diagrama de un sistema con entrada, controlador, actuador y proceso, y hablaste de él con palabras: «el sensor mide, el comparador resta, el controlador decide». Ahora toca dar un paso más: poner un número o una expresión en cada bloque y calcular, con álgebra, qué hace el conjunto. A eso se le llama álgebra de bloques.
Elementos del diagrama y función de transferencia
Un diagrama de bloques usa solo cuatro símbolos: el bloque (rectángulo con su función de transferencia dentro, convierte una señal en otra), la flecha (señal, con un sentido único de circulación), el punto de suma (círculo con signos $+$ o $-$ en cada entrada, que combina varias señales) y el punto de ramificación (un punto en una línea desde el que la misma señal se copia hacia dos destinos, sin dividirse).
Explica los elementos de un diagrama de bloques de un sistema de control: qué representan los bloques, las flechas, el punto de suma y el punto de ramificación, poniendo…
Explica los elementos de un diagrama de bloques de un sistema de control: qué representan los bloques, las flechas, el punto de suma y el punto de ramificación, poniendo como ejemplo la calefacción de una vivienda con termostato.
Explica con tus palabras qué es la función de transferencia de un bloque (la relación entre su salida y su entrada) y por qué, cuando los bloques son ganancias…
Explica con tus palabras qué es la función de transferencia de un bloque (la relación entre su salida y su entrada) y por qué, cuando los bloques son ganancias constantes, se puede trabajar con números en lugar de con ecuaciones diferenciales.
En un diagrama de bloques, distingue entre señal y variable física: da tres ejemplos de señales en el control de un horno (temperatura de referencia en grados, tensión…
En un diagrama de bloques, distingue entre señal y variable física: da tres ejemplos de señales en el control de un horno (temperatura de referencia en grados, tensión del termopar en milivoltios, potencia de la resistencia en vatios) y explica qué bloque convierte unas en otras.
Bloques en serie: se multiplican
Dos bloques en serie tienen funciones de transferencia $G_1 = 5$ y $G_2 = 2$. a) Calcula la función de transferencia equivalente del conjunto. b) Si a la entrada se…
Dos bloques en serie tienen funciones de transferencia $G_1 = 5$ y $G_2 = 2$. a) Calcula la función de transferencia equivalente del conjunto. b) Si a la entrada se aplica una señal de $3$ unidades, calcula la señal a la salida de cada bloque. c) Explica la regla general para reducir bloques en serie.
Tres bloques en serie tienen ganancias $G_1 = 2$, $G_2 = 5$ y $G_3 = 0{,}5$. a) Calcula la ganancia equivalente. b) Para una entrada de $4$ unidades, calcula la salida…
Tres bloques en serie tienen ganancias $G_1 = 2$, $G_2 = 5$ y $G_3 = 0{,}5$. a) Calcula la ganancia equivalente. b) Para una entrada de $4$ unidades, calcula la salida de cada bloque intermedio y la final. c) Explica por qué el orden de los bloques no altera la ganancia total pero sí las señales intermedias.
Los procesos reales no son lineales: la ganancia de un motor varía con la velocidad y con la temperatura. Explica qué es la linealización en torno a un punto de trabajo…
Los procesos reales no son lineales: la ganancia de un motor varía con la velocidad y con la temperatura. Explica qué es la linealización en torno a un punto de trabajo (sustituir la curva por su tangente cerca del punto), qué validez tiene y por qué un mismo lazo puede comportarse bien a velocidad media y mal cerca de parado.
Bloques en paralelo: se suman
Un punto de suma recibe tres señales: $a$ con signo $+$, $b$ con signo $-$ y $c$ con signo $-$. Escribe la expresión de la señal de salida y calcula su valor para…
Un punto de suma recibe tres señales: $a$ con signo $+$, $b$ con signo $-$ y $c$ con signo $-$. Escribe la expresión de la señal de salida y calcula su valor para $a = 10$, $b = 3$ y $c = 4$. ¿Qué representaría en un sistema de control que una señal entre con signo negativo?
Un punto de ramificación duplica una señal hacia dos bloques. Explica si la señal se «divide entre dos» en valor o se copia íntegramente a ambas ramas, y por qué en…
Un punto de ramificación duplica una señal hacia dos bloques. Explica si la señal se «divide entre dos» en valor o se copia íntegramente a ambas ramas, y por qué en diagramas de bloques la respuesta es la segunda (la señal es información, no una corriente que se reparte).
Dos bloques en paralelo reciben la misma entrada y sus salidas se suman: $G_1 = 4$ y $G_2 = 6$. a) Calcula la función de transferencia equivalente. b) Explica cómo…
Dos bloques en paralelo reciben la misma entrada y sus salidas se suman: $G_1 = 4$ y $G_2 = 6$. a) Calcula la función de transferencia equivalente. b) Explica cómo cambiaría el resultado si el punto de suma restara la segunda salida en lugar de sumarla. c) Compara con el caso serie: ¿por qué en paralelo se suman y en serie se multiplican?
El lazo de realimentación
Un lazo de realimentación negativa tiene $G = 10$ en la cadena directa y $H = 0{,}1$ en la de retorno. a) Calcula la función de transferencia en lazo cerrado…
Un lazo de realimentación negativa tiene $G = 10$ en la cadena directa y $H = 0{,}1$ en la de retorno. a) Calcula la función de transferencia en lazo cerrado $M = \frac{G}{1 + G \cdot H}$. b) Compara la ganancia en lazo cerrado con la de lazo abierto y explica qué se pierde y qué se gana al cerrar el lazo (precisión, rechazo de perturbaciones).
Un lazo de realimentación negativa tiene $G = 20$ y $H = 0{,}05$. a) Calcula la ganancia en lazo cerrado $M = \frac{G}{1 + G \cdot H}$. b) Repite el cálculo para…
Un lazo de realimentación negativa tiene $G = 20$ y $H = 0{,}05$. a) Calcula la ganancia en lazo cerrado $M = \frac{G}{1 + G \cdot H}$. b) Repite el cálculo para $G = 10$ y $H = 0{,}1$, y descubre qué tienen en común ambos lazos. c) Razona hacia qué valor tiende $M$ cuando el producto $G \cdot H$ es muy grande y de qué depende entonces la ganancia del sistema.
En un lazo con realimentación unitaria ($H = 1$) y $G = 50$: a) calcula la función de transferencia $M$ y la salida para una referencia de $10$ unidades. b) Calcula el…
En un lazo con realimentación unitaria ($H = 1$) y $G = 50$: a) calcula la función de transferencia $M$ y la salida para una referencia de $10$ unidades. b) Calcula el error $e = r - y$. c) Explica por qué aumentar $G$ reduce el error pero no lo anula nunca en un sistema sin integrador.
Reducir diagramas completos: de dentro hacia fuera
Un sistema tiene dos bloques en serie, $G_1 = 2$ y $G_2 = 5$, realimentados con $H = 0{,}2$ negativa, y una entrada de referencia de $10$ unidades. a) Reduce el diagrama…
Un sistema tiene dos bloques en serie, $G_1 = 2$ y $G_2 = 5$, realimentados con $H = 0{,}2$ negativa, y una entrada de referencia de $10$ unidades. a) Reduce el diagrama a un bloque equivalente paso a paso. b) Calcula la salida en régimen permanente. c) Calcula el error $e = r - H \cdot y$ y explica por qué no es nulo aunque el sistema funcione correctamente.
Un sistema tiene un lazo interno: $G_2 = 4$ realimentado con $H_2 = 0{,}25$ negativa; ese conjunto va en serie con $G_1 = 2$, y todo ello se realimenta en lazo externo…
Un sistema tiene un lazo interno: $G_2 = 4$ realimentado con $H_2 = 0{,}25$ negativa; ese conjunto va en serie con $G_1 = 2$, y todo ello se realimenta en lazo externo unitario ($H_1 = 1$) negativo. a) Reduce primero el lazo interno. b) Después calcula la función de transferencia total. c) Explica por qué hay que simplificar «de dentro hacia fuera».
Diseña el diagrama de bloques completo del control de nivel de un depósito con bomba de llenado: referencia de nivel, comparador, controlador, bomba (con su caudal…
Diseña el diagrama de bloques completo del control de nivel de un depósito con bomba de llenado: referencia de nivel, comparador, controlador, bomba (con su caudal máximo), depósito (integra el caudal), sensor de nivel y una perturbación (el consumo de los usuarios). Identifica cada señal con sus unidades y explica qué bloque convierte el sistema en «tipo 1» (con integrador natural: el propio depósito).