SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
DIAGRAMAS DE BLOQUES



   Prof. Paolo Castillo Rubio
COMPONENTES Y DEFINICIONES
DE UN DIAGRAMA DE BLOQUES

  Para la ingeniería de control, la forma
 descriptiva de ver un sistema es con base en
 diagramas de bloques, donde las variables
 controlables y no controlables, se representan
 con flechas; en tanto que los bloques o cajas
 representan el proceso, el mecanismo de
 regulación, de medición y demás dispositivos
 del sistema.
COMPONENTES Y DEFINICIONES
DE UN DIAGRAMA DE BLOQUES

  En el diagrama de bloques se puede apreciar
 directamente si el sistema es de lazo abierto
 (sin regulador automático) o de lazo cerrado
 (con regulador automático), así también, se
 puede saber el tipo de proceso, de regulador
 en cada caso dado, la señal de regulación y los
 otros componentes del sistema.
Componentes de un lazo de control
 Un lazo de control tiene como componentes
 básicos los ilustrados en la figura:
Componentes de un lazo de control

           ●   Comparador. En este tipo de
               componentes las señales
               deseadas son “comparadas”
               dando como resultado la
               diferencia o la adición de
               señales. También es conocido
               como punto de suma o
               diferencia.
Componentes de un lazo de control
                     ●   Bloque. En los bloques
                         se    representan   las
                         partes del sistema sin
                         entrar en detalles.


      Además, de estos componentes, se tienen
 las señales que indican el tipo de variable de
 que se trata y dentro de los bloques se informa
 el tipo de componente del sistema que se tiene.
SEÑALES
●   Valor de     También conocida como valor de
    referencia   ajuste o valor guía, entrega al
                 sistema de control el valor
                 deseado de la variable regulada.


                 También conocida como variación
●   Error        en la regulación, entrega al
                 regulador la diferencia entre el
                 valor real y el valor deseado de
                 la variable controlada.
●   Señal de        Es la señal que manda el
    regulación    regulador sobre el dispositivo que
                  ejecuta la acción de control.


                  Señal que efectúa el cambio en el
●   Entrada       proceso.
                  Son señales no controladas, que
●   Perturbació   provocan cambios en la señal de
    n             salida.
                    También conocida como señal
                  regulada o valor real, indica el
●   Salida
                  valor actual que tiene la señal que
                  se está controlando.
BLOQUES
●   Regulador     Dispositivo mecánico, electrónico
                 o computacional que después de
                 recibir la señal de comparación
                 aumenta o disminuye la señal de
                 regulación.


●   Unidad de    Dispositivo que ejecuta la acción
    regulación   de regulación. Se le llama
                 actuador.
●   Proceso     También conocido como objeto a
                regular, recibe modificaciones
                adecuadas entre las señales de
                entrada y salida.


                Sensa la variable a medir y
●   Unidad de   adecúa la señal de salida. Se
    medición    trata de los sensores, los
                transductores,              el
                acondicionamiento de señales y
                la presentación de datos.
Ejemplo. Si en un tanque de agua, es deseado un
cierto nivel de agua, la unidad de regulación sería
una válvula, el dispositivo de medición sería un
flotador y la señal de entrada sería el flujo de
agua. El diagrama de bloques quedaría como:
MODELOS MATEMÁTICOS
En la realidad un proceso de identificación de
sistemas es tan complicado que trae consigo
muchos problemas. Normalmente, el proceso se
divide en pequeños procesos, los cuales se
pueden manejar de manera matemática y luego
se unen, dando como resultado el modelo del
proceso completo.
En este caso el diagrama de bloques es una
excelente ayuda, ya que las conexiones en serie,
paralelo y de retroalimentación son manejables y
con ello se puede obtener el modelo resultante de
un proceso complicado.
DIAGRAMAS DE BLOQUES
Como ya se dijo, un sistema de control de lazo
abierto o de lazo cerrado se puede representar de
manera gráfica con la ayuda de los diagramas de
bloques. Asimismo, un sistema complejo puede ser
representado como la unión gráfica de pequeños
subsistemas en un diagrama de bloques.
Al tener conexiones, por ejemplo, en serie, paralelo
y de retroalimentación, éstas se pueden simplificar
siguiendo pequeñas reglas algebraicas.
Se debe tomar en cuenta que al usar estas reglas,
los diagramas se vuelven más complejos, y en
algunos casos, es mejor sustituirlos por variables
para resumirlos.
REDUCCIÓN DE DIAGRAMAS DE
        BLOQUES

Al realizar un análisis de las reglas algebraicas,
se puede observar que la reducción de diagramas
de bloques es, por decirlo, sencilla.
Existen bastantes reglas que van desde las más
básicas a las más complejas.
Un resumen de las más básicas son las
siguientes:
1. Conexión serie
2. Conexión paralelo
3. Retroalimentación (negativa y positiva)
4. Mover el punto de bifurcación después de un
bloque
5. Mover el punto de bifurcación antes de un
bloque
6. Mover el comparador después de un bloque
7. Mover el comparador antes de un bloque
8. Cambiar el orden de comparadores

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sistemas de control y caracteristicas
Sistemas de control y caracteristicasSistemas de control y caracteristicas
Sistemas de control y caracteristicasWilfredo Diaz
 
Controladores (teoria de control)
Controladores (teoria de control)Controladores (teoria de control)
Controladores (teoria de control)martinezeduardo
 
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus ElementosIntroducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus ElementosJeickson Sulbaran
 
3.2 control on off y proporcional
3.2 control on off y proporcional3.2 control on off y proporcional
3.2 control on off y proporcionalAle Maldonado
 
30672573 reporte-de-practica-pwm-555
30672573 reporte-de-practica-pwm-55530672573 reporte-de-practica-pwm-555
30672573 reporte-de-practica-pwm-555AdRix MarTz
 
Sistemas de control
Sistemas de controlSistemas de control
Sistemas de controltoni
 
Modos de control, instrumentación.
Modos de control, instrumentación.Modos de control, instrumentación.
Modos de control, instrumentación.Stephanie Melo Cruz
 
Variables de instrumentacion..
Variables de instrumentacion..Variables de instrumentacion..
Variables de instrumentacion..Victoria' Worcs
 
Sistemas lineales invariantes en el tiempo
Sistemas lineales invariantes en el tiempoSistemas lineales invariantes en el tiempo
Sistemas lineales invariantes en el tiempoMari Colmenares
 
Sensores y transmisores
Sensores y transmisoresSensores y transmisores
Sensores y transmisoresPaolo Castillo
 
Amplificadores operacionales 2
Amplificadores operacionales 2Amplificadores operacionales 2
Amplificadores operacionales 2Leopata
 
Seaparat elect pote
Seaparat elect poteSeaparat elect pote
Seaparat elect poteLuis Sanchez
 
Transmisores industriales
Transmisores industrialesTransmisores industriales
Transmisores industrialesPedro JJ
 
Instrumentacion y-sensores
Instrumentacion y-sensoresInstrumentacion y-sensores
Instrumentacion y-sensoresKev-in Prak
 

Was ist angesagt? (20)

Instrumentacion ii
Instrumentacion iiInstrumentacion ii
Instrumentacion ii
 
Sistemas de control y caracteristicas
Sistemas de control y caracteristicasSistemas de control y caracteristicas
Sistemas de control y caracteristicas
 
Controladores (teoria de control)
Controladores (teoria de control)Controladores (teoria de control)
Controladores (teoria de control)
 
Circuitos secuenciales
Circuitos secuencialesCircuitos secuenciales
Circuitos secuenciales
 
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus ElementosIntroducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
 
SISTEMAS DE CONTROL
SISTEMAS DE CONTROLSISTEMAS DE CONTROL
SISTEMAS DE CONTROL
 
3.2 control on off y proporcional
3.2 control on off y proporcional3.2 control on off y proporcional
3.2 control on off y proporcional
 
30672573 reporte-de-practica-pwm-555
30672573 reporte-de-practica-pwm-55530672573 reporte-de-practica-pwm-555
30672573 reporte-de-practica-pwm-555
 
Practica 7 Flip Flop
Practica 7 Flip FlopPractica 7 Flip Flop
Practica 7 Flip Flop
 
Sistemas de control
Sistemas de controlSistemas de control
Sistemas de control
 
Control digital
Control digitalControl digital
Control digital
 
Modos de control, instrumentación.
Modos de control, instrumentación.Modos de control, instrumentación.
Modos de control, instrumentación.
 
Variables de instrumentacion..
Variables de instrumentacion..Variables de instrumentacion..
Variables de instrumentacion..
 
Sistemas lineales invariantes en el tiempo
Sistemas lineales invariantes en el tiempoSistemas lineales invariantes en el tiempo
Sistemas lineales invariantes en el tiempo
 
Sensores y transmisores
Sensores y transmisoresSensores y transmisores
Sensores y transmisores
 
Amplificadores operacionales 2
Amplificadores operacionales 2Amplificadores operacionales 2
Amplificadores operacionales 2
 
Seaparat elect pote
Seaparat elect poteSeaparat elect pote
Seaparat elect pote
 
Transmisores industriales
Transmisores industrialesTransmisores industriales
Transmisores industriales
 
Instrumentacion y-sensores
Instrumentacion y-sensoresInstrumentacion y-sensores
Instrumentacion y-sensores
 
Modelos.diagramabloques
Modelos.diagramabloquesModelos.diagramabloques
Modelos.diagramabloques
 

Andere mochten auch

Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)
Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)
Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)Miguel Miranda
 
Tabla de dispositivos de hardware y transmision de datos
Tabla de dispositivos de hardware y transmision de datosTabla de dispositivos de hardware y transmision de datos
Tabla de dispositivos de hardware y transmision de datosgrupo279HT
 
Planificacion y modelado para una ferreteria
Planificacion y modelado para una ferreteriaPlanificacion y modelado para una ferreteria
Planificacion y modelado para una ferreteriaErick Domínguez Canseco
 
Convocatoria examen a dirección 2017
Convocatoria examen a dirección 2017Convocatoria examen a dirección 2017
Convocatoria examen a dirección 2017Magisterio De Bolivia
 
Factibilidad Tecnica, Operativa y Economica
Factibilidad Tecnica, Operativa y EconomicaFactibilidad Tecnica, Operativa y Economica
Factibilidad Tecnica, Operativa y EconomicaSistemas UDC
 

Andere mochten auch (7)

Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)
Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)
Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)
 
Analisis de factibilidad
Analisis de factibilidadAnalisis de factibilidad
Analisis de factibilidad
 
Tabla de dispositivos de hardware y transmision de datos
Tabla de dispositivos de hardware y transmision de datosTabla de dispositivos de hardware y transmision de datos
Tabla de dispositivos de hardware y transmision de datos
 
Planificacion y modelado para una ferreteria
Planificacion y modelado para una ferreteriaPlanificacion y modelado para una ferreteria
Planificacion y modelado para una ferreteria
 
PROYECTO FERRETERIA LA 87
PROYECTO FERRETERIA LA 87PROYECTO FERRETERIA LA 87
PROYECTO FERRETERIA LA 87
 
Convocatoria examen a dirección 2017
Convocatoria examen a dirección 2017Convocatoria examen a dirección 2017
Convocatoria examen a dirección 2017
 
Factibilidad Tecnica, Operativa y Economica
Factibilidad Tecnica, Operativa y EconomicaFactibilidad Tecnica, Operativa y Economica
Factibilidad Tecnica, Operativa y Economica
 

Ähnlich wie Clase 4-diagramas-de-bloques-1207151362505551-9

Servosistemas 2º Bto
Servosistemas 2º BtoServosistemas 2º Bto
Servosistemas 2º Btorlopez33
 
Sistema de control en tiempo discreto
Sistema de control en tiempo discretoSistema de control en tiempo discreto
Sistema de control en tiempo discretoEduardoCedeo10
 
Presentación Teoria de Control
Presentación Teoria de ControlPresentación Teoria de Control
Presentación Teoria de ControlHector Moreno
 
Controladores automaticos
Controladores automaticosControladores automaticos
Controladores automaticosolwindmarcano
 
Michael viloria Presentación
Michael viloria PresentaciónMichael viloria Presentación
Michael viloria Presentaciónviloria8
 
1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdf
1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdf1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdf
1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdfDavidBlancos1
 
Qué es un sistema de control
Qué es un sistema de controlQué es un sistema de control
Qué es un sistema de controlestefanyescalona
 
Introducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria ControlIntroducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria ControlJimmy Osores
 
Sistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdf
Sistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdfSistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdf
Sistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdfJuan Carlos Leon Martinez
 
Introducción a los sistemas de control
Introducción a los sistemas de controlIntroducción a los sistemas de control
Introducción a los sistemas de controlIng. Alejandra Escobar
 
Introduccion sistemas de control
Introduccion sistemas de controlIntroduccion sistemas de control
Introduccion sistemas de controlAnaLeon960959
 
JUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de control
JUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de controlJUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de control
JUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de controlJoseDavidGomezLobelo
 

Ähnlich wie Clase 4-diagramas-de-bloques-1207151362505551-9 (20)

Diagramas de bloques
Diagramas de bloquesDiagramas de bloques
Diagramas de bloques
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Servosistemas 2º Bto
Servosistemas 2º BtoServosistemas 2º Bto
Servosistemas 2º Bto
 
Sistema de control en tiempo discreto
Sistema de control en tiempo discretoSistema de control en tiempo discreto
Sistema de control en tiempo discreto
 
Sistemas de control
Sistemas de controlSistemas de control
Sistemas de control
 
Presentación Teoria de Control
Presentación Teoria de ControlPresentación Teoria de Control
Presentación Teoria de Control
 
Unidad II
Unidad IIUnidad II
Unidad II
 
Teoria de control
Teoria de controlTeoria de control
Teoria de control
 
Controladores automaticos
Controladores automaticosControladores automaticos
Controladores automaticos
 
Michael viloria Presentación
Michael viloria PresentaciónMichael viloria Presentación
Michael viloria Presentación
 
1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdf
1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdf1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdf
1.20.3.1 Fundamentos de Control.pdf
 
Qué es un sistema de control
Qué es un sistema de controlQué es un sistema de control
Qué es un sistema de control
 
Introducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria ControlIntroducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria Control
 
Sistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdf
Sistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdfSistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdf
Sistemas de Control 1-TEMA 1_INTRODUCCION.pdf
 
Introducción a los sistemas de control
Introducción a los sistemas de controlIntroducción a los sistemas de control
Introducción a los sistemas de control
 
Introduccion sistemas de control
Introduccion sistemas de controlIntroduccion sistemas de control
Introduccion sistemas de control
 
JUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de control
JUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de controlJUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de control
JUAN ALBERTO PARADA GRANADOS-Sistemas de control
 
Ici revista-i
Ici revista-iIci revista-i
Ici revista-i
 
Ici revista-i
Ici revista-iIci revista-i
Ici revista-i
 
19150402-Lazo-Abierto-y-Cerrado.docx
19150402-Lazo-Abierto-y-Cerrado.docx19150402-Lazo-Abierto-y-Cerrado.docx
19150402-Lazo-Abierto-y-Cerrado.docx
 

Clase 4-diagramas-de-bloques-1207151362505551-9

  • 1. DIAGRAMAS DE BLOQUES Prof. Paolo Castillo Rubio
  • 2. COMPONENTES Y DEFINICIONES DE UN DIAGRAMA DE BLOQUES Para la ingeniería de control, la forma descriptiva de ver un sistema es con base en diagramas de bloques, donde las variables controlables y no controlables, se representan con flechas; en tanto que los bloques o cajas representan el proceso, el mecanismo de regulación, de medición y demás dispositivos del sistema.
  • 3. COMPONENTES Y DEFINICIONES DE UN DIAGRAMA DE BLOQUES En el diagrama de bloques se puede apreciar directamente si el sistema es de lazo abierto (sin regulador automático) o de lazo cerrado (con regulador automático), así también, se puede saber el tipo de proceso, de regulador en cada caso dado, la señal de regulación y los otros componentes del sistema.
  • 4. Componentes de un lazo de control Un lazo de control tiene como componentes básicos los ilustrados en la figura:
  • 5. Componentes de un lazo de control ● Comparador. En este tipo de componentes las señales deseadas son “comparadas” dando como resultado la diferencia o la adición de señales. También es conocido como punto de suma o diferencia.
  • 6. Componentes de un lazo de control ● Bloque. En los bloques se representan las partes del sistema sin entrar en detalles. Además, de estos componentes, se tienen las señales que indican el tipo de variable de que se trata y dentro de los bloques se informa el tipo de componente del sistema que se tiene.
  • 7. SEÑALES ● Valor de También conocida como valor de referencia ajuste o valor guía, entrega al sistema de control el valor deseado de la variable regulada. También conocida como variación ● Error en la regulación, entrega al regulador la diferencia entre el valor real y el valor deseado de la variable controlada.
  • 8. Señal de Es la señal que manda el regulación regulador sobre el dispositivo que ejecuta la acción de control. Señal que efectúa el cambio en el ● Entrada proceso. Son señales no controladas, que ● Perturbació provocan cambios en la señal de n salida. También conocida como señal regulada o valor real, indica el ● Salida valor actual que tiene la señal que se está controlando.
  • 9. BLOQUES ● Regulador Dispositivo mecánico, electrónico o computacional que después de recibir la señal de comparación aumenta o disminuye la señal de regulación. ● Unidad de Dispositivo que ejecuta la acción regulación de regulación. Se le llama actuador.
  • 10. Proceso También conocido como objeto a regular, recibe modificaciones adecuadas entre las señales de entrada y salida. Sensa la variable a medir y ● Unidad de adecúa la señal de salida. Se medición trata de los sensores, los transductores, el acondicionamiento de señales y la presentación de datos.
  • 11. Ejemplo. Si en un tanque de agua, es deseado un cierto nivel de agua, la unidad de regulación sería una válvula, el dispositivo de medición sería un flotador y la señal de entrada sería el flujo de agua. El diagrama de bloques quedaría como:
  • 12. MODELOS MATEMÁTICOS En la realidad un proceso de identificación de sistemas es tan complicado que trae consigo muchos problemas. Normalmente, el proceso se divide en pequeños procesos, los cuales se pueden manejar de manera matemática y luego se unen, dando como resultado el modelo del proceso completo. En este caso el diagrama de bloques es una excelente ayuda, ya que las conexiones en serie, paralelo y de retroalimentación son manejables y con ello se puede obtener el modelo resultante de un proceso complicado.
  • 13. DIAGRAMAS DE BLOQUES Como ya se dijo, un sistema de control de lazo abierto o de lazo cerrado se puede representar de manera gráfica con la ayuda de los diagramas de bloques. Asimismo, un sistema complejo puede ser representado como la unión gráfica de pequeños subsistemas en un diagrama de bloques. Al tener conexiones, por ejemplo, en serie, paralelo y de retroalimentación, éstas se pueden simplificar siguiendo pequeñas reglas algebraicas. Se debe tomar en cuenta que al usar estas reglas, los diagramas se vuelven más complejos, y en algunos casos, es mejor sustituirlos por variables para resumirlos.
  • 14. REDUCCIÓN DE DIAGRAMAS DE BLOQUES Al realizar un análisis de las reglas algebraicas, se puede observar que la reducción de diagramas de bloques es, por decirlo, sencilla. Existen bastantes reglas que van desde las más básicas a las más complejas. Un resumen de las más básicas son las siguientes:
  • 18. 4. Mover el punto de bifurcación después de un bloque
  • 19. 5. Mover el punto de bifurcación antes de un bloque
  • 20. 6. Mover el comparador después de un bloque
  • 21. 7. Mover el comparador antes de un bloque
  • 22. 8. Cambiar el orden de comparadores