Filtrado; Separación Galvánica; Filtrado De Señales - Phoenix Contact MCR Serie Manual Del Usuario

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Transmisión analógica de señales en la técnica MCR
Problema
Solución
30
PHOENIX CONTACT
3.1.3

Filtrado

Los amplificadores de separación con función de filtrado detectan y suprimen tensiones pa-
rásitas en un amplio espectro de frecuencias. Para prevenir perturbaciones adicionales por
tales causas, una señal de tensión debe convertirse en señal de corriente.
U
0 ... 10 V
Figura 3-4
Filtrado de señales
En cables para la transmisión de valores de medición pueden producirse tensiones parási-
tas:
Mediante inducción electromagnética, causada por corrientes en cables eléctricos ten-
didos cerca (véase la Figura 3-4)
Mediante el efecto de señales de alta frecuencia, causadas por dispositivos eléctricos
en el entorno industrial, p. ej. convertidores de frecuencia
Las perturbaciones son especialmente fuertes cuando afectan a señales de tensión. La
transmisión de señales puede protegerse frente a tales perturbaciones mediante la ejecu-
ción de los cables empleados en un determinado volumen:
Los cables trenzados reducen las influencias perturbadoras por tensiones inducidas
en el cable.
Los recubrimientos conductores de cables apantallados reflejan y absorben campos
eléctricos a los que están sometidos los cables.
3.1.4
Separación galvánica
Hay diferentes motivos para separar el circuito eléctrico en el que se encuentra un sensor
o transmisor del circuito eléctrico en el que se encuentra la unidad de evaluación:
Para interrumpir y evitar corrientes de compensación entre diferencias de potencial, así
como perturbaciones electromagnéticas en la tecnología de medición, la transmisión
de datos y las instalaciones electroacústicas
Para elevar la protección y la seguridad de dispositivos e instalaciones eléctricas frente
a tensiones peligrosas y pulsos de tensión
En función del caso de aplicación, la separación galvánica, también denominada aisla-
miento o desacoplamiento galvánico, tiene lugar de diferentes maneras:
De forma inductiva mediante transformadores (para tensiones alternas e impulsos)
De forma capacitiva mediante condensadores (para señales de alta frecuencia)
De forma óptica mediante optoacopladores o tramos de fibra óptica (para todo tipo de
informaciones)
De forma mecánica mediante relés y elementos neumáticos (para la transmisión de es-
tados de conmutación electromecánicos/neumáticos y pulsos)
U
t
0 ... 10 V
+ 24 V DC
t
105238_es_01

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