Volver a la portadaTecnología e Ingeniería II · 2º Bach. Ciencias · Cambiar asignaturaEmpezar gratis
BACH2 tecno · Tecnología e Ingeniería II
Sistemas automáticos · Álgebra de bloques

Estabilidad de los sistemas

Cerrar un lazo con la fórmula $M = \dfrac{G}{1 + G \cdot H}$ es álgebra; saber si ese sistema, construido de verdad, respondería con suavidad o se dispararía en oscilaciones crecientes es ingeniería de control. Este apartado da los criterios cualitativos para leer esa respuesta en una gráfica y en un simulador, antes de arriesgar el sistema real.

¿Qué significa que un sistema sea estable?

péndulo con rozamiento: estable escoba en la palma: inestable superficie plana: crítica
Practica★☆☆Sin empezar
Explica con tus palabras qué significa que un sistema automático sea estable y pon dos ejemplos: uno de sistema estable (un péndulo con rozamiento) y otro inestable (una…

Explica con tus palabras qué significa que un sistema automático sea estable y pon dos ejemplos: uno de sistema estable (un péndulo con rozamiento) y otro inestable (una escoba equilibrada verticalmente sobre la palma de la mano).

Resolver
Practica★☆☆Sin empezar
Compara la estabilidad de una bola en el fondo de un cuenco, de una bola sobre una cúpula y de una bola en una superficie plana horizontal. Relaciona cada caso con un…

Compara la estabilidad de una bola en el fondo de un cuenco, de una bola sobre una cúpula y de una bola en una superficie plana horizontal. Relaciona cada caso con un sistema estable, inestable y con estabilidad crítica (ni vuelve ni se escapa), y da un ejemplo tecnológico de cada uno.

Resolver
Practica★☆☆Sin empezar
Explica qué es una oscilación sostenida (ni crece ni se apaga) y por qué es el límite entre un sistema estable y uno inestable. ¿En qué dispositivos se busca a propósito…

Explica qué es una oscilación sostenida (ni crece ni se apaga) y por qué es el límite entre un sistema estable y uno inestable. ¿En qué dispositivos se busca a propósito (osciladores electrónicos, relojes)?

Resolver

La respuesta temporal: transitorio y permanente

t salida valor deseado transitorio permanente
Practica★☆☆Sin empezar
Distingue en la respuesta temporal de un sistema los dos regímenes: transitorio y permanente. En el ejemplo de un radiador que se enciende, ¿qué parte de la curva de…

Distingue en la respuesta temporal de un sistema los dos regímenes: transitorio y permanente. En el ejemplo de un radiador que se enciende, ¿qué parte de la curva de temperatura es cada uno?

Resolver
Practica★☆☆Sin empezar
Explica qué son las entradas de prueba escalón y rampa y qué información da cada una sobre un sistema (el escalón: rapidez, sobreimpulso y error permanente; la rampa:…

Explica qué son las entradas de prueba escalón y rampa y qué información da cada una sobre un sistema (el escalón: rapidez, sobreimpulso y error permanente; la rampa: capacidad de seguir consignas que cambian con el tiempo). Pon un ejemplo real de cada tipo de consigna.

Resolver
Practica★☆☆Sin empezar
Un sistema de primer orden responde subiendo poco a poco sin oscilaciones, como la temperatura de un calefactor. Explica qué es su constante de tiempo $\tau$ (tiempo…

Un sistema de primer orden responde subiendo poco a poco sin oscilaciones, como la temperatura de un calefactor. Explica qué es su constante de tiempo $\tau$ (tiempo para alcanzar el $63\,\%$ del cambio total) y calcula cuánto tarda un sistema con $\tau = 20\ \text{s}$ en alcanzar prácticamente el valor final (unas $4\tau$ a $5\tau$).

Resolver

Sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error permanente

t y(t) valor final pico ts
Practica★☆☆Sin empezar
La figura muestra la respuesta de tres sistemas ante la misma entrada en escalón. Clasifica cada respuesta (A, B y C) como estable sobreamortiguada, estable…

La figura muestra la respuesta de tres sistemas ante la misma entrada en escalón. Clasifica cada respuesta (A, B y C) como estable sobreamortiguada, estable subamortiguada (oscilante amortiguada) o inestable, y razona tu elección a partir de cómo evoluciona cada curva con el tiempo.

t salida valor deseado A B C
Resolver
Practica★☆☆Sin empezar
Define el error en régimen permanente de un sistema de control y explica con el ejemplo de una calefacción qué significa que sea distinto de cero (la habitación se…

Define el error en régimen permanente de un sistema de control y explica con el ejemplo de una calefacción qué significa que sea distinto de cero (la habitación se estabiliza medio grado por debajo de la consigna). ¿Qué tipo de controlador lo elimina por completo?

Resolver
Practica★★☆Sin empezar
Explica qué son el sobreimpulso (o sobrepaso) y el tiempo de establecimiento en una respuesta al escalón, y comenta el compromiso habitual entre rapidez y sobreimpulso:…

Explica qué son el sobreimpulso (o sobrepaso) y el tiempo de establecimiento en una respuesta al escalón, y comenta el compromiso habitual entre rapidez y sobreimpulso: ¿por qué un sistema muy rápido suele oscilar más?

Resolver

Constante de tiempo y simulación

t final 63% τ 4τ-5τ: prácticamente estable
Practica★★☆Sin empezar
Busca ejemplos de sistemas deliberadamente inestables o en oscilación sostenida que son útiles: el oscilador de un reloj digital, el multivibrador de un intermitente de…

Busca ejemplos de sistemas deliberadamente inestables o en oscilación sostenida que son útiles: el oscilador de un reloj digital, el multivibrador de un intermitente de coche, el silbato de realimentación acústica de un concierto. Explica en cada uno por qué se diseña así y qué lo limita para no «dispararse» (no linealidades, saturación).

Resolver
Practica★★☆Sin empezar
Un centro de datos usa simuladores para probar sus sistemas de control antes de instalarlos. Explica qué ventajas tiene experimentar en simulación (seguridad, coste,…

Un centro de datos usa simuladores para probar sus sistemas de control antes de instalarlos. Explica qué ventajas tiene experimentar en simulación (seguridad, coste, repetibilidad, poder forzar situaciones extremas) y qué limitación fundamental tiene un modelo simulado.

Resolver
Practica★★☆Sin empezar
En un simulador, la respuesta al escalón de un sistema tarda $2\ \text{s}$ en alcanzar el $63\,\%$ del cambio total y no oscila. a) Estima su constante de tiempo y su…

En un simulador, la respuesta al escalón de un sistema tarda $2\ \text{s}$ en alcanzar el $63\,\%$ del cambio total y no oscila. a) Estima su constante de tiempo y su modelo de primer orden. b) Predice su salida a los $4\ \text{s}$ y a los $10\ \text{s}$ tras un escalón del $100\,\%$. c) Explica cómo comprobarías en el simulador que realmente es de primer orden.

Resolver

Ganancia, retardo y el límite de la estabilidad

t ganancia media: oscila y se amortigua ganancia excesiva: inestable
Practica★★☆Sin empezar
El conductor de una central térmica tarda $5\ \text{s}$ en notar cualquier cambio (retardo puro de medida). Explica por qué el retardo puro es el peor enemigo de un lazo…

El conductor de una central térmica tarda $5\ \text{s}$ en notar cualquier cambio (retardo puro de medida). Explica por qué el retardo puro es el peor enemigo de un lazo de control (la corrección llega cuando el error ya ha cambiado) y qué consecuencias tiene sobre la ganancia máxima utilizable antes de que aparezcan oscilaciones.

Resolver
Practica★★★Sin empezar
El acróbata que equilibra una escoba sobre la mano es un lazo de control inestable estabilizado por realimentación. Analiza el sistema completo: cuál es la variable…

El acróbata que equilibra una escoba sobre la mano es un lazo de control inestable estabilizado por realimentación. Analiza el sistema completo: cuál es la variable controlada, qué actúa de sensor y de actuador, qué ocurre si el «controlador» reacciona con demasiado retardo o con demasiada ganancia, y relaciónalo con el control de un Segway.

Resolver
Practica★★★Sin empezar
Un dron cuadricóptero debe mantenerse horizontal: si el controlador corrige poco, se inclina con el viento; si corrige demasiado, oscila cada vez más hasta estrellarse.…

Un dron cuadricóptero debe mantenerse horizontal: si el controlador corrige poco, se inclina con el viento; si corrige demasiado, oscila cada vez más hasta estrellarse. Explica ambos fallos en términos de ganancia del lazo y estabilidad, y describe cómo ajustarías el controlador en un simulador antes de volar el dron real.

Resolver

Resumen

Ver todos los ejercicios de este apartado