JULIO ALBERTO PORTILLO ESCUELA DE INGENIERIA ELÉCTRICA DIRECTOR : ING. FRANCISCO ANTONIO ALARCON SANDOVAL FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DECANO : DOCTOR EDGAR ARMANDO PEÑA FIGUEROA SECRETARIO : ING. ROGER ARMANDO ARIAS ALVARADO SECRETARIA GENERAL : ING. Leia atentamente este folheto antes de tomar utilizar este.2 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR RECTOR : MSC. Amoxicilina/ cido Clavulnico.
![]() ![]() 1 MARCO TEÓRICO MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA CARGAS RESISITIVAS CARGAS PARCIALMENTE REACTIVAS POTENCIA ELÉCTRICA SENSORES DE CORRIENTE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CARACTERÍSTICAS APLICACIONES COMPONENTES BOBINA ROGOWSKI SHUNT DE CORRIENTE DE BAJA RESISTENCIA EL SENSOR DE EFECTO HALL COMPARACIÓN DE LOS SENSORES CIRCUITO INTEGRADO PARA LA MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES DE ENERGIA MEDIDOR ELECTROMECANICO MEDIDORES TOTALMENTE ELECTRÓNICOS CIRCUITOS INTEGRADOS MEDIDORES DE ENERGIA ANALOG DEVICES CIRCUITOS INTEGRADOS ADE77XX DE ANALOG DEVICES INTERFAZ DE COMUNICACIÓN DE CIRCUITOS INTEGRADOS INTRODUCCIÓN COMUNICACIÓN PARALELA VERSUS COMUNICACIÓN SERIAL TIPOS DE COMUNICACIÓN SERIAL (SÍNCRONA Y ASÍNCRONA) QUÉ ESTÁ MAL CON LOS PUERTOS SERIE ASÍNCRONOS? UNA SOLUCIÓN SINCRÓNICA RECIBIENDO INFORMACIÓN SELECCIÓN DE ESCLAVO (SS- SLAVE SELECT) MÚLTIPLES ESCLAVOS PLACA CONTROLADORA ARDUINO INTRODUCCION QUE ES ARDUINO?. Jorge Eduardo Méndez Flores.8 TABLA DE CONTENIDO. Finalmente, gracias a todas las personas que de manera directa o indirecta me brindaron su apoyo en mi formación académica y profesional. También agradezco mi compañero de tesis Enrique Ortiz, por la perseverancia para superar todas las adversidades que tuvimos en el desarrollo de esta etapa y dedicación para finalizar con éxito nuestro trabajo final. ![]() Medidor totalmente electrónico Figura 11. Medidor de Energía Electromecánico Figura 10. Algunos tipos de sensores de efecto Hall Figura 9. Distintos tipos de Shunt Figura 8. Bobina Rogowski Comercial, para medidores de calidad de energía Dranetz Explorer Figura 7. Comportamiento de linealidad, efecto Rogowski Figura 6. Ejemplo de comunicación serial asíncrona Figura 16. Ejemplo de una interfaz serial, transmitiendo un bit por cada pulso de reloj Figura 15. Comunicación paralela de un bus de datos de 8 bits, controlado por un reloj Figura 14. Diagrama de bloques del ADE Figura 13. Calculo De Transformadores Toroidales Full Duplex FiguraEsquema Comunicación SPI con múltiples esclavos, utilizando una línea de SS para cada dispositivo a comunicarse Figura 20. Esquema Comunicación SPI, utilizando el habilitador SS para seleccionar dispositivo Figura 19. Esquema básico Comunicación SPI Full Duplex Figura 18. Transformador de Corriente seleccionado en nuestro diseño Figura 25. Diagrama de bloques para medidor de potencia Figura 24. Pin- Out para el Arduino UNO Figura 23. Placa Arduino UNO Figura 22. Representación gráfica de Circuitos Multiplexores de 4 a 1, 8 a 1 y 16 a Figura 30. Representación de Circuitos Multiplexores Figura 29. Voltaje máximo de entrada permitido para la adquisición de voltaje Figura 28. Voltaje máximo de entrada permitido para la adquisición de voltaje Figura 27. Máximo nivel de entrada, canales de voltajes, ganancia = Figura 34. Distribución de Pines del ADE Figura 33. Distribución de Pines del ADE Figura 32. Ruta de la señal de voltaje Figura 40. Ruta de la señal de corriente Figura 39. Efecto Aliasing Figura 38. Reducción de ruido debido al sobre muestreo y Modelado de ruido en el modulador analógico Figura 37. ADC Σ-Δ de primer orden Figura 36. Linkedin resume assistant word for macCálculo de energía activa ADE Figura 44. Señal de potencia activa a plena escala en el ADE Figura 43. Operación de lectura serial ADE Figura 42.
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