TRANSMISIÓN

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Esta etapa está compuesta comúnmente por funciones especificas para procesar las señales acondicionadas y enviarlas a la computadora, como vemos a continuación:

  • multiplexor

  • conversor analógico-digital

Multiplexor: Una técnica común para medir varias señales con un único dispositivo de medición es la multiplexación, la multiplexación se realiza en la placa de adquisición de datos, en donde el conversor hace un muestreo de una entrada analógica o canal y cambia al próximo, realiza un muestreo de este y así sucesivamente con todas las entradas. Debido a que el mismo conversor realiza el muestreo de varios canales en vez de uno, la tasa de muestreo efectiva de cada canal individual es inversamente proporcional al número de canales muestreados.

 Conversor analógico digital (ADC): El conversor de señal analógica a señal digital de caracteriza por los siguientes parámetros: 

  • Tasa de muestreo

  • Resolución

  • Rango

 Tasa de muestreo: Este parámetro determina cuan a menudo se realiza la conversión. Una tasa de muestreo elevada adquiere más puntos en un dado tiempo y puede por consiguiente formar una mejor representación de la señal original. Para digitalizar apropiadamente una señal para analizar, el teorema de muestreo de Nysquist establece que la tasa de muestreo deberá ser por lo menos el doble de la máxima componente de frecuencia de la señal que se desea detectar.

Si bien la balanza es diseñada para mensurar fuerzas estáticas, la variación de la presión dinámica introduce una componente variable en las acciones aerodinámicas por lo que es necesario una mayor tasa de muestreo, debido a esto el sistema de adquisición de la balanza es llevado a una tasa de 180 muestras por segundo por cada celda.

Resolución: El número de bits que el ADC usa para representar la señal analógica es la resolución. Cuanto mayor es la resolución mayor es el número de divisiones en que es dividido el rango, por consiguiente, es menor el cambio de tensión detectado. 

En la siguiente figura se muestra una onda senoidal y su correspondiente imagen digital obtenida por un conversor ideal de 3 bit. El conversor divide el rango analógico de entrada en 23, u ocho divisiones de tensión. Cada división es representada por un código binario entre 000 y 111. La representación digital de la señal analógica original no es buena debido a que se pierde información en la conversión. Incrementando la resolución a 10 bits, el número de código para el conversor se incrementa de 8 a 1024, y por consiguiente se puede obtener una representación digital más exacta de la señal analógica.

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