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CAPÍTULO 1 - Universidad de Sevilla

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Departamento <strong>de</strong> Física Aplicada III. <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong>El puerto digital <strong>de</strong> la tarjeta lo que hace es convertir a binario base el valor quele indicamos por la entrada <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l objeto “Put Single Value”. Para tener en cuentael rango <strong>de</strong> funcionamiento <strong>de</strong> la tensión tenemos que dividir por el valor <strong>de</strong>l LSB <strong>de</strong>lCDA externo.Recordamos que el valor <strong>de</strong>l LSB se calculaba como:RangoLSB = 100. 04V8n _ niveles= 2≅ Ec.5. 5Dividiendo el valor <strong>de</strong> tensión que finalmente queremos lograr a la entrada <strong>de</strong>controlador <strong>de</strong> la bomba entre 0.04 V lo que obtenemos es el valor en digital quetendremos a la entrada <strong>de</strong>l CDA externo, que tras la conversión nos volverá a dar elvalor <strong>de</strong> tensión analógica inicial.La conversión previa <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el caudal calculado por los controladores (que damoscomo entrada al módulo actuador) y el valor <strong>de</strong>seado <strong>de</strong> tensión se calcula mediante unasencilla división por el factor <strong>de</strong> escala calculado para las bombas en el apartado 4.3.3:Q( ml / min) = K ⋅V( voltios)Ec.5. 6En la configuración final, K vale 6 para la bomba fría y 1 para la caliente.5.3.10.1 Actuador para Q 21 y Q 22Los caudales Q 21 y Q 22 se sacan directamente por los dos canales analógicos <strong>de</strong>salida <strong>de</strong> a tarjeta, sin mediar ningún componente externo. El módulo actuador paraestos casos es un poco más sencillo, ya que no hace falta hacer la “conversión” a digitalprevia. Sin embargo, sí que habrá que implementar la ecuación 5.6 tal como hicimos enel apartado anterior.165

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