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Circuitos básicos de control

Circuitos básicos de automatización.

Todas los circuitos de automatización constan que se usan para energizar motores constan de dos circuitos. El primero se llama circuito de potencia y es el encargado de manejar un elemento que maneja grandes corrientes como motores, ventiladores, compresor, hornos, etc. El segundo se denomina de control y es el encargado de gobernar el primero o de cambiar el estado de funcionamiento, este está compuesto de contactos, bobinas y temporizadores en estas experiencias.


Circuito básico de control con pulsadores.

Un pulsador es un dispositivo mecánico que usa un operario para cambiar el estado de funcionamiento de un circuito de control y su activación es temporal. Mientras esté activo el pulsador, el contacto normalmente abierto NA, se cierra una vez se retire el dedo, el pulsador vuelve a su estado de reposo es decir se abre. Si se trata de un contacto normalmente cerrado NC, su contacto se abre y si se libera se cierra.

El circuito que se presenta a continuación es el que se utiliza en todas las automatizaciones para encender y mantener algo encendido. Está compuesto de dos pulsadores, 1 PB se usa para encender y 2PB se usa para apagar, el contacto NA de 1M que está en paralelo con 1PB que se llama memoria y se encarga de mantener el estado de un circuito. 

La bobina de 1M se encarga de cambiar el esto de los contactos en potencia y control, es decir se usa para cambiar el estado de funcionamiento del elemento de potencia.

El circuito de potencia se usa para encender una lámpara. Cuando la bobina de 1M está activa la lámpara se enciende, de lo contrario se desactiva.
 

Circuito básico de control con llave selectora.

Una llave selectora también se usa para cambiar el estado de funcionamiento de los circuitos de potencia y control solo que esta vez la llave selectora tiene una memoria mecánica y solo cambia de estado cuando un operario la cambia. 

Un temporizador es un dispositivo electromecánico que se usa para crear retardos entre la acción recibida en la bobina y el cambio de estado de sus contactos, en esta serie de laboratorio solo se van a usar los temporizadores a la energización donde sus contactos cambian de estado una vez se active su bobina y se haya terminado la cuenta de preajuste.

El circuito de control está compuesto dos peldaños o circuito en el primero se tiene una llave selectora, y dos bobinas; la primera es 1M y la segunda es 1TR. La segunda línea o peldaño está compuesta de un contacto NA de 1TR y una bobina de 2M.

Al cambiar de estado la llave selectora se activan tanto la bobina de 1M como la de 1TR, el contacto de 1M en potencia se cierra y se activa la lámpara. Por otro lado el temporizador empieza una cuenta y cuando llega a cierto valor de preajuste, su contacto se cierra y energiza 2M, con esto también se energiza la lámpara en el circuito de potencia.

Inversión de giro con paro previo.

Este circuito de control se usa cuando un motor requiere un cambio de giro, es decir debe girar en sentido horario y luego en antihorario.

En el circuito de control hay tres pulsadores, 1PB se usa para hacer girar el motor en sentido horario, 2PB se usa hacerlo girar en sentido antihorario y 3PB se usa para detener cualquiera de los dos sentidos de giro. La principal diferencia que tiene este circuito es que para cambiar el sentido de giro se debe detener el sentido de giro anterior, es decir oprimir 3PB antes de hacer el cambio de giro.

En estas simulaciones los sentidos de giro están representado por lámparas en vez de tener un motor como tal.


Inversión de giro sin paro previo.

Este circuito de control también se usa cuando un motor requiere un cambio de giro.

En el circuito de control hay tres pulsadores, 1PB se usa para hacer girar el motor en sentido horario, 2PB se usa hacerlo girar en sentido antihorario y 3PB se usa para detener cualquiera de los dos sentidos de giro. La principal diferencia que tiene este circuito es que para cambiar el sentido de giro NO se debe detener el sentido de giro anterior.

En estas simulaciones los sentidos de giro están representado por lámparas.

El circuito con auto apagado se usa cuando se quiere desactivar algo después de cierto tiempo. Por ejemplo en el frenado de un motor, después de que la velocidad llegue a cero, el circuito de potencia debe volver a su estado de reposo.

El circuito de control tiene un pulsador 1PB que se usa para encenderlo y el apagado se realiza por un contacto NC de 1TR.

Cuando se pulsa 1PB la bobina de 1M se energiza y sus contactos cambian de estado; el temporizador empieza a contabilizar y una vez haya alcanzado su valor de preajuste, los contactos cambian de estado y el circuito se desactiva.


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