1) Arquitecturas de los sistemas de instrumentación. (Capítulo 1).
2) ¿Qué tipo de señales ha de ser capaz de amplificar un amplificador de instrumentación?. Calcule la tensión de salida de la configuración de amplificador diferencial con Amplificador Operacional ideal suponiendo que todas las resistencias de dicha configuración son distintas. ¿Qué tensión de salida se obtiene para este caso si VI = V2 = Vic. ¿Qué relación han de tener las resistencias entre sí para que la tensión de salida solo dependa de la diferencia de las tensiones de entrada?. (Capítulo 3).
1) Arquitecturas de los sistemas de instrumentación. (Capítulo 1).
2) ¿Qué tipo de señales ha de ser capaz de amplificar un amplificador de instrumentación?. Calcule la tensión de salida de la configuración de amplificador diferencial con Amplificador Operacional ideal suponiendo que todas las resistencias de dicha configuración son distintas. ¿Qué tensión de salida se obtiene para este caso si VI = V2 = Vic. ¿Qué relación han de tener las resistencias entre sí para que la tensión de salida solo dependa de la diferencia de las tensiones de entrada?. (Capítulo 3).
3) Clasificación de filtros según el tipo de señal procesada, según la función que lleva a cabo y según la aproximación matemática empleada.(Capítulo 4)
4) RTDs: Características generales. Modelo matemático. Una PtlOO tiene un a= 0,00385 K"1, calcule su resistencia a 50 °C, supuesto el modelo matemático lineal. (Capítulo 6)
5) Factores de los que depende la distancia de detección (alcance) en detectores de proximidad inductivos. Un sensor inductivo de proximidad tiene un alcance nominal de 20 mm para objetos de acero de superficie de 2 cm2 (Sst) ¿Serviría este sensor para detectar objetos de acero cuadrados de 12,5 mm de lado a una distancia de 10 mm?. Los factores de corrección del detector en función de la superficie del objeto (Sobj) son los de la tabla siguiente: (Capítulo 11)
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6) Dinamos y alternadores tacométricos. (Capítulo 12)
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