Electroneumática y Electrohidráulica: Símbolos - 2

Jose Luis Sarmiento
11 Jan 202117:20

Summary

TLDREl script ofrece una visión detallada de los componentes eléctricos utilizados en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos. Se discuten pulsadores de conmutación, finales de carrera mecánicos, sensores de proximidad y presión, así como relés temporizados. Se presentan símbolos y funcionamientos de estos elementos, como el cambio de estado de contactos y la acción de mecanismos de accionamiento. El objetivo es entender la representación y el uso de estos componentes en sistemas complejos, con énfasis en su simbología y su interacción con otros elementos del sistema.

Takeaways

  • 🔧 Los circuitos electrohidráulicos y electroneumáticos incluyen pulsadores de conmutación que permiten seleccionar la conexión entre líneas.
  • 📍 En simbología europea, los pulsadores de conmutación se representan de una forma específica y mantienen la conexión mientras están presionados.
  • 📍🇺 La simbología americana o ladder también representa pulsadores de conmutación, con una apariencia distinta a la europea.
  • 🔒 Los pulsadores de conmutación con enclavamiento mantienen la posición de conexión incluso sin estar presionados.
  • 🛠 Los finales de carrera mecánicos, también conocidos como sensores de contacto o interruptores de límite, pueden tener contactos normalmente abiertos o cerrados.
  • 🔄 Los finales de carrera mecánicos se componen de un cuerpo, bornes y un mecanismo de contacto que se cierra al ser accionado.
  • 📡 Los sensores de proximidad, que pueden ser capacitivos, magnéticos, inductivos ópticos, detectan la presencia de un objeto cerca y cambian el estado de un contacto.
  • 🔍 Los símbolos de los sensores de proximidad varían según su principio de funcionamiento, pero tienen una estructura similar en la representación.
  • 🚦 Los sensores de presión, también llamados porosos, tienen un componente que se conecta al circuito neumático o hidráulico y otro para la señal eléctrica.
  • ⏱ Los relés temporizados, o temporizadores, tienen bobinas y contactos que cambian su estado después de un tiempo de espera programado.
  • ⏲ Los temporizadores a la desconexión cambian el estado de sus contactos una vez que la alimentación eléctrica se interrumpe y transcurra el tiempo configurado.

Q & A

  • ¿Qué son los circuitos electrohidráulicos y electroneumáticos?

    -Los circuitos electrohidráulicos y electroneumáticos son sistemas que combinan componentes eléctricos y mecánicos para controlar dispositivos hidráulicos y neumáticos, respectivamente. Utilizan señales eléctricas para activar o modificar el flujo de fluidos, lo que a su vez permite el control de movimientos y fuerzas en maquinaria y sistemas industriales.

  • ¿Qué es un pulsador de conmutación y cómo se representa en simbología europea?

    -Un pulsador de conmutación es un componente que permite seleccionar y cambiar la conexión entre circuitos. En simbología europea, se representa con un símbolo que muestra dos posiciones: una para conectar dos elementos y otra para conectar otro par de elementos, manteniendo la conexión activa mientras se mantiene presionado.

  • Cómo se representa un pulsador de conmutación en simbología americana o ladder?

    -En la simbología americana o ladder, un pulsador de conmutación se representa con un dibujo que indica su posición inicial o normal, mostrando cómo conecta líneas antes y después de ser presionado, manteniendo la conexión nueva mientras se mantiene presionado y revirtiendo a la posición inicial al soltar.

  • ¿Qué es un pulsador de conmutación con enclavamiento y cómo se diferencia en la simbología europea?

    -Un pulsador de conmutación con enclavamiento es un componente que mantiene su posición de conmutación incluso después de soltarlo. En la simbología europea, se diferencia del pulsador convencional por una pequeña curva en la línea punteada que indica el enclavamiento.

  • ¿Cómo funcionan los finales de carrera mecánicos en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos?

    -Los finales de carrera mecánicos, también conocidos como sensores de contacto o interruptores de límite, contienen un contacto que puede ser normalmente abierto o cerrado. Se activan mediante el movimiento de elementos mecánicos, como cabezales de cilindros, cambiando el estado del contacto y permitiendo o interrumpiendo la continuidad en el circuito.

  • ¿Qué son los sensores de proximidad y cómo funcionan sus diferentes principios de funcionamiento?

    -Los sensores de proximidad son dispositivos que detectan la presencia de un objeto cercano sin contacto físico. Funcionan según principios como capacitancia, magnetismo inductivo, y detección óptica, cada uno con su propio método para determinar la proximidad de un objeto y enviar una señal de cierre o apertura de contacto.

  • ¿Cómo se representan los sensores de proximidad en la simbología de circuitos?

    -En la simbología de circuitos, los sensores de proximidad se representan con un recuadro que contiene elementos y tres puertos: uno para la línea de 24 voltios, otro para la línea de 0 voltios, y uno central que funciona como contacto. Un pequeño dibujo en la esquina inferior izquierda indica el principio de funcionamiento del sensor.

  • ¿Qué son los sensores de presión y cómo se representan en los circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos?

    -Los sensores de presión, también conocidos como porosos, son dispositivos que miden la presión en un circuito neumático o hidráulico. Se representan con un símbolo que incluye puertos para conexión a 24 voltios, 0 voltios y un puerto para enviar la señal del contacto, que puede ser normalmente abierto y cambia a cerrado cuando se alcanza una cierta presión.

  • ¿Qué son los relés temporizados y cómo funcionan?

    -Los relés temporizados, o temporizadores, son dispositivos que cambian su estado de contacto después de un período de tiempo programado. Tienen una bobina y contactos que pueden ser normalmente abiertos o cerrados. Funcionan contando el tiempo una vez se enciende la bobina, y cambian el estado de los contactos al transcurrir ese tiempo o al interrumpir la alimentación.

  • ¿Cómo se diferencian los temporizadores a la conexión de los temporizadores a la desconexión?

    -Los temporizadores a la conexión cambian el estado de sus contactos una vez transcurrido el tiempo de configuración después de que se enciende la bobina. Por otro lado, los temporizadores a la desconexión cambian el estado de los contactos después de que se interrumpe la alimentación y transcurra el tiempo de configuración, revirtiendo el estado de los contactos a su posición inicial.

Outlines

00:00

🔄 Funcionamiento de pulsadores de conmutación en circuitos electrohidráulicos y electroneumáticos

El primer párrafo explica los pulsadores de conmutación en circuitos electrohidráulicos y electroneumáticos. Se describen los pulsadores en simbología europea y americana o simbología ladder, y cómo estos permiten seleccionar la conexión entre líneas. Se menciona la acción de mantener la conexión mientras se mantiene presionado el pulsador y el uso de pulsadores con enclavamiento, que mantienen la posición de conexión incluso después de soltar el pulsador. Se ilustra el funcionamiento de estos componentes con diagramas en simbología fluid sim.

05:02

🔧 Finales de carrera mecánicos y sus tipos en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos

El segundo párrafo se enfoca en los finales de carrera mecánicos, también conocidos como sensores de contacto, limit switch o interruptores límite. Se describen los diferentes tipos de contactos que pueden tener estos finales de carrera, como los contactos normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Se explica cómo estos componentes se representan en simbología americana y europea y cómo funcionan al ser accionados por movimientos mecánicos, como el de un cabezal de cilindro. También se mencionan los diferentes tipos de finales de carga que incluyen ambos tipos de contactos y su acción al presionar o soltar el elemento mecánico.

10:03

📡 Sensores de proximidad y su simbología en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos

El tercer párrafo cubre los sensores de proximidad, que pueden funcionar por capacitancia, magnetismo, inductancia o ópticamente. Se describen los símbolos utilizados para representar estos sensores en circuitos, que incluyen una serie de elementos en un recuadro con tres puertos para conexiones eléctricas. Se destaca que estos sensores detectan la proximidad de un objeto y cambian el estado de un contacto, que puede ser normalmente abierto o cerrado, para enviar una señal de cierre. Se invita a los espectadores a comentar si desean más información sobre los principios de funcionamiento de estos sensores.

15:05

⏱ Relés temporizados y su funcionamiento en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos

El cuarto y último párrafo explica los relés temporizados, también conocidos como temporizadores, que se utilizan en circuitos electroneumáticos y electrohidráulicos. Se describen los símbolos de la bobina del relé y los contactos, que pueden ser normalmente abiertos o cerrados. Se explica cómo estos componentes funcionan: mantienen los contactos en su estado inicial hasta que se enciende la bobina, lo que inicia un temporizador que cambia el estado de los contactos después de un tiempo configurado. Si la alimentación se interrumpe, los contactos vuelven a su estado inicial. Se mencionan dos tipos de temporizadores: a la conexión y a la desconexión, y se ilustran sus símbolos en ambas simbologías americana y europea. El video concluye con una invitación a suscribirse y dar like al canal para recibir más contenido sobre electroneumático y electrohidráulica.

Mindmap

Keywords

💡Circuitos electrohidráulicos

Los circuitos electrohidráulicos son sistemas que combinan componentes eléctricos y hidráulicos para controlar y ejecutar tareas mecánicas. En el video, se discuten varios elementos que forman parte de estos circuitos, como pulsadores de conmutación y sensores, para entender cómo se manejan y controlan las máquinas y procesos industriales.

💡Pulsadores de conmutación

Los pulsadores de conmutación son dispositivos que permiten a un usuario seleccionar y cambiar la conexión entre circuitos eléctricos. En el video, se ilustra cómo estos pulsadores pueden tener diferentes formas y funciones, como mantener una conexión incluso después de ser presionados o tener un mecanismo de enclavamiento.

💡Simbología europea y americana

La simbología europea y americana se refiere a las convenciones gráficas usadas para representar componentes y circuitos en diagramas eléctricos. El video compara ambas simbologías para elementos como pulsadores de conmutación y sensores, mostrando cómo se representan y se diferencian en cada una.

💡Enclavamiento

El enclavamiento es un mecanismo en ciertos pulsadores de conmutación que permite mantener una conexión activa incluso después de que el pulsador deja de ser presionado. En el video, se describe cómo un pulsador con enclavamiento se representa en la simbología y cómo funciona para mantener el estado de la conexión.

💡Finales de carrera mecánicos

Los finales de carrera mecánicos, también conocidos como sensores de contacto o interruptores límite, son dispositivos que detectan la posición o el movimiento de una parte mecánica. En el video, se explica cómo estos dispositivos pueden tener contactos normalmente abiertos o cerrados y cómo se representan en diagramas.

💡Sensores de proximidad

Los sensores de proximidad son dispositivos que detectan la presencia de un objeto cercano sin necesidad de contacto físico. El video menciona diferentes tipos de sensores de proximidad, como los capacitivos, magnéticos, inductivos y ópticos, y cómo se simbolizan en diagramas.

💡Sensores de presión

Los sensores de presión, también llamados porosos datos, son dispositivos que miden y envían señales de presión en circuitos neumáticos o hidráulicos. En el video, se describe cómo estos sensores tienen un contacto que cambia de estado cuando se alcanza una cierta presión.

💡Relés temporizados

Los relés temporizados, o temporizadores, son dispositivos que cambian su estado de conexión después de un período de tiempo programado. En el video, se explica cómo funcionan los temporizadores a la conexión y a la desconexión, y cómo se representan en diagramas.

💡Bobina de relé

La bobina de relé es una parte eléctica de un relé que, al ser energizada, produce un cambio en la conexión de los contactos del relé. En el video, se discuten los símbolos de las bobinas en diferentes simbologías y cómo se relacionan con el funcionamiento de los relés temporizados.

💡Temporizadores a la conexión y desconexión

Los temporizadores a la conexión y desconexión son configuraciones de relés temporizados que cambian su estado en función de si la alimentación eléctrica se enciende o se apaga. El video describe cómo estos temporizadores operan y se diferencian en su comportamiento temporal una vez que se activa o desactiva la energía en sus bobinas.

Highlights

Se discuten otros elementos en circuitos electrohidráulicos y electroneumáticos.

Introducción a los pulsadores de conmutación en simbología europea.

Funcionamiento de pulsadores de conmutación y su representación gráfica.

Diferenciación entre pulsadores de conmutación en simbología americana y europea.

Explicación del funcionamiento de pulsadores de conmutación con enclavamiento.

Visualización del funcionamiento de pulsadores de conmutación en fluid sim.

Introducción a los finales de carrera mecánicos y sus tipos de contacto.

Representación de los finales de carrera mecánicos en simbología americana y europea.

Descripción del mecanismo de accionamiento de los finales de carrera mecánicos.

Funcionamiento de sensores de proximidad capacitivos, magnéticos, inductivos y ópticos.

Simbología de sensores de proximidad y su interpretación.

Introducción a los sensores de presión y su representación en circuitos.

Funcionamiento de los relés temporizados y sus tipos.

Descripción de los temporizadores a la conexión y a la desconexión.

Conclusión del estudio de símbolos y principios de funcionamiento en electroneumáticos y electrohidráulicos.

Transcripts

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otros elementos que podemos encontrar en

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circuitos electrohidráulicos o electro

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neumáticos son los pulsadores de

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conmutación por ejemplo aquí tenemos un

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pulsador de conmutación en simbología

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europea este pulsador lo que permite

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seleccionar cuál de estas dos líneas se

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conectan a esta otra línea es en esta

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posición conectaría a estos dos

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elementos pero una vez se ha pulsado

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permitiría conectar esta línea con esta

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línea y esa conexión de estas dos líneas

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se mantendrán mientras él se encuentre

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presionado

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tan pronto como ese es el presionado

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volver a conectar esa línea con esta

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otra

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[Música]

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en la simbología americana o simbología

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ladder también podemos tener un pulsador

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de conmutación que se representaría de

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esta forma entonces en su posición

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inicial o posición normal este pulsador

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permitiría conectar esta línea con esta

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otra línea una vez se ha pulsado el

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permite conectar esta otra línea con

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esta otra esa conexión entre estas dos

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líneas inferiores se va a mantener

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mientras él se encuentre presionado tan

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pronto como deje de ser presionado él va

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a volver a su posición inicial donde

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conectaba las dos líneas superiores en

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algunas ocasiones es necesario tener un

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pulsador de conmutación que mantenga su

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posición a pesar de que no se encuentre

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presionado en ese caso se haría uso de

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un pulsador de conmutación con

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enclavamiento el cual en la simbología

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europea se representa de esta forma

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podemos ver que la única diferencia que

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posee respecto al símbolo del pulsador

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de conmutación convencional es que en

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esta línea punteada se añade una pequeña

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curva que indica precisamente el

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enclavamiento

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y este pulsador funcionaría de la

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siguiente forma inicialmente se

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encuentra conectando esta línea con esta

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línea si se presiona el cambiaría a

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conectar esta línea con esta otra y esa

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conexión esa nueva conexión la

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mantendría a pesar de que no se

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encuentre presionado

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si se presiona nuevamente cambiaría a

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conectar esta línea con esta otra y

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mantendría esa posición a pesar de que

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no se encuentre presionado

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el funcionamiento de los pulsadores de

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conmutación lo podemos ver más fácil a

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quien fluid sim en primer lugar tenemos

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el pulsador de conmutación en simbología

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europea luego en simbología americana y

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finalmente tenemos el pulsador de

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conmutación con enclavamiento en

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simbología europea vamos a ver su

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funcionamiento

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en su estado normal este pulsador de

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conmutación se encuentra conectando esta

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línea con esta línea si lo pulsamos

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pasaría a conectar esta otra línea con

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esta otra y se mantendría así mientras

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se encuentre presionado tan pronto como

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deje de ser presionado él vuelve a

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restaurar la conexión entre esta línea y

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esta otra

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en este otro pulsador el inicialmente se

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encuentra conectando las dos líneas

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superiores si se presiona y se mantiene

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presionado estaría conectando las dos

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líneas inferiores tan pronto como deje

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de ser presionado vuelve a restaurar la

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conexión de las dos líneas superiores

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finalmente tenemos el enclavamiento

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inicialmente se encuentra conectando

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esta línea con esta otra si se presiona

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pasaría a conectar está con esta pero no

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es necesario mantenerlo presionado el

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mantiene ese estado indefinidamente

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hasta que vuelva a ser presionado donde

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recuperaría la conexión entre esta línea

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y esta otra

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y los siguientes elementos que vamos a

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revisar son los finales de carrera

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mecánicos también conocidos como

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sensores de contacto limit switch o

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interruptores límite

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un final de carrera mecánico puede

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contener internamente un contacto

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normalmente abierto o un contacto

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normalmente cerrado pero incluso podemos

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encontrar finales de carga que incluyen

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ambos tipos de contactos

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estos contactos normalmente abiertos o

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normalmente cerrados de los finales de

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carrera se representan por medio de lo

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que habíamos visto anteriormente en

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simbología americana o simbología ladder

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utilizaríamos estos símbolos el de la

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parte superior para un contacto

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normalmente abierto y en la parte

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inferior para un contacto normalmente

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cerrado

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y en la simbología europea utilizaríamos

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estos símbolos el de la parte superior

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para un contacto normalmente abierto y

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el de la parte inferior para un contacto

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normalmente cerrado

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podemos ver que estos símbolos son

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idénticos a lo que habíamos visto

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anteriormente acerca de los contactos

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un final de carrera mecánico se

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encuentra compuesto normalmente por los

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elementos que podemos ver aquí

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tendríamos un cuerpo dentro del cual

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vamos a tener dos elementos conectados

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que serían los bornes que serían los

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elementos que se unen al circuito

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adicionalmente vamos a tener este

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elemento que sería el que se encarga

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hacer el contacto entre esos dos

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elementos

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ese elemento como podemos ver se

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encuentra normalmente separado por lo

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tanto esto sería un contacto normalmente

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abierto y estaría separado gracias a la

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acción de este resorte

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en esta parte vamos a encontrar el

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mecanismo de accionamiento de ese final

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de carrera

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como estos finales de carga se tratan de

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finales de carga mecánicos ellos van a

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ser accionados por el movimiento de

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elementos como por ejemplo el movimiento

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de un cabezal de un cilindro hidráulico

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a un cilindro neumático entonces si este

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elemento es presionado se encarga de

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hacer descender a este elemento

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comprimiendo el resorte y al descender

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permitiría la continuidad entre esta

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línea y esta línea

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tan pronto como este elemento deje de

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ser presionado el resorte que se

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encontraba comprimido libera su energía

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haciendo que este elemento suba y se

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abra el contacto

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en este caso este final de carrera se

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trataría de un final de carrera

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normalmente abierto

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que al ser presionado cerraría

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también podríamos tener finales de

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carrera normalmente cerrados en el cual

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al presionar este elemento el contacto

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se abra y al dejar de ser presionado el

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se cierre o incluso podríamos encontrar

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finales de carrera como este otro el

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cual posee ambos tipos de contactos uno

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normalmente abierto y uno normalmente

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cerrado de modo que al ser presionado

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este elemento

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este contacto normalmente abierto pasa a

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ser cerrado y este contacto normalmente

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es errado pasa a ser abierto y tan

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pronto como deje de ser presionado este

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elemento

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ellos vuelven a su posición normal a su

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estado normal éste volvería a ser

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abierto y éste volvería a ser cerrado

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esos finales de carrera pueden ser

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accionados de diversas maneras podemos

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encontrar algunos de ellos que son por

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medio de un pin mecánico o pulsador y

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otros que son por medio de rodillo pero

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lo que tienen en común es que todos

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ellos son accionados de forma mecánica

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por medio del contacto de una superficie

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con la superficie que poseen ellos

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entonces son accionados por ejemplo por

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los cabezales de cilindros hidráulicos o

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cilindros neumáticos u otros elementos

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que vamos a encontrar en circuitos

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electrónicos o electro neumáticos son

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los sensores de proximidad los cuales

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pueden poseer diferentes principios de

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funcionamiento vamos a encontrar

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sensores de proximidad capacitivos

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magnéticos inductivos y ópticos

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a pesar de que tienen diferentes

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principios de funcionamiento todos ellos

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tienen la función de detectar si un

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elemento se encuentra cerca o no se

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encuentra cerca de manera que podamos

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accionar diferentes contactos y conmutar

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diferentes elementos dependiendo de ese

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estado de proximidad

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aquí podemos ver cómo lucen externamente

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estos tipos de sensores podemos ver que

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externamente son muy parecidos entre sí

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lo único que cambia es el principio de

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funcionamiento que tienen para detectar

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esa proximidad si les gustaría que más

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adelante habláramos sobre estos

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principios de funcionamiento y sobre

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cómo cada uno de ellos funciona los

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invito a que lo escriban en los

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comentarios aquí por el momento vamos a

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estudiar es la simbología que tiene cada

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uno de ellos

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en estas imágenes podemos ver el símbolo

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de cada uno de estos tipos de sensores

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podemos ver que básicamente es un

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recuadro dentro del cual tenemos una

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serie de elementos y tenemos tres

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puertos

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el puerto en la parte superior de cada

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uno de ellos será para conexión a la

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línea de 24 voltios el puerto de la

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parte inferior será para conexión a la

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línea de 0 voltios

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y el puerto de la parte central del

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extremo derecho será el que funciona

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como contacto en este caso este contacto

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es un contacto normalmente abierto

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entonces cuando estos sensores detectan

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la proximidad de un elemento ellos

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cierran este contacto y esa señal de

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cierre la envían por este puerto

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y podemos ver que la única diferencia

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entre estos símbolos es el dibujo que

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tenemos en la esquina inferior izquierda

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ese pequeño dibujo lo que nos va a decir

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es cuál es el principio de

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funcionamiento de ese sensor de

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proximidad si se trata de un sensor

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capacitiva magnético inductivo o un

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sensor óptico

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en electro neumática y electro

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hidráulica no solo podemos tener

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sensores de proximidad sino que también

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podemos tener sensores de presión

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también conocidos como por esos datos

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esos elementos van a tener dos

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componentes este primer componente iría

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conectado en el circuito neumático o

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circuito hidráulico y por medio de este

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puerto estaría pensando la presión

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y este otro elemento no tendríamos en

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nuestro circuito eléctrico podemos ver

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que el símbolo es muy parecido a lo que

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vimos anteriormente en la parte superior

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tendríamos el puerto de conexión a 24

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voltios en la parte inferior el puerto

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de conexión a 0 voltios y en la parte

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derecha tendríamos el puerto que

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funcionaría para enviar la señal este

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sería el puerto del contacto entonces

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ese sensor de presión posee un contacto

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normalmente abierto

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que una vez se alcance la presión en

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esta línea este contacto normalmente

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abierto pasaría a ser cerrado esa señal

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la enviaría por este puerto

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tan pronto como la presión en esta línea

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del circuito neumático o hidráulico

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descienda por debajo del valor de

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configuración del presos tato entonces

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este contacto volvería a su estado

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normal que sería abierto

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en los últimos elementos que vamos a

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revisar son los relés temporizados

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conocidos de forma abreviada como

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temporizadores

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como se trata de relés estos elementos

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van a poseer una bobina y también una

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serie de contactos que pueden ser

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normalmente abiertos o normalmente

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cerrados

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aquí tenemos los símbolos para las

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bobinas de un relé temporizador

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ese sería el símbolo en simbología

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americana o simbología ladder podemos

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ver que es un círculo con las letras s/a

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en su interior y en la simbología

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europea tenemos un rectángulo dentro del

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cual tenemos este cuadrado con estas

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líneas diagonales y un número este

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número indica el tiempo de configuración

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de ese reloj temporizador

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como mencionaba anteriormente como se

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trata de relés no sólo tienen una bobina

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sino que también tiene unos contactos

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que podrían ser normalmente abiertos o

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normalmente cerrados

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el funcionamiento de estos elementos es

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el siguiente

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mientras estas bobinas se mantengan

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desenergizar estos contactos se

play13:43

mantienen en su estado inicial

play13:47

una vez se envíe alimentación eléctrica

play13:50

a esas bobinas ellas empiezan a contar

play13:53

el tiempo que tienen configurado por

play13:57

defecto y una vez transcurra ese tiempo

play14:01

que tienen configurado

play14:02

entonces los contactos que eran

play14:05

normalmente abiertos pasarían a ser

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cerrados y los contactos que eran

play14:12

cerrados pasarían a ser contactos

play14:16

abiertos

play14:18

si esa alimentación que se había enviado

play14:20

a las bobinas se interrumpe entonces los

play14:24

contactos vuelven a su estado inicial

play14:28

los que se habían cerrado vuelven a ser

play14:31

abiertos y los que se habían abierto

play14:33

vuelven a ser cerrados

play14:37

los relés temporizados o temporizadores

play14:40

que funcionan de la forma que acaba de

play14:43

ser descrita se conocen como

play14:45

temporizadores a la conexión o en inglés

play14:49

como rileys with tuición delay

play14:53

también podemos encontrar otra clase de

play14:56

temporizadores que son los

play14:58

temporizadores a la desconexión

play15:02

la bobina de este tipo de relés se

play15:05

simboliza en la forma que hemos en estas

play15:07

dos imágenes en simbología americana

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tendríamos un círculo con las letras s r

play15:13

en su interior y en la simbología

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europea tendríamos un rectángulo que en

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su interior contiene un recuadro

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sombreado y el número que indica el

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tiempo de configuración de ese reloj

play15:28

temporizador

play15:32

estos reales temporizados también

play15:34

tendrían sus contactos que podrían ser

play15:36

normalmente abiertos o normalmente

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cerrados si inicialmente las bobinas de

play15:42

este tipo de redes se encuentran des

play15:44

energizadas los contactos se mantienen

play15:46

en su estado normal

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una vez ellos las bobinas sean

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energizadas esos contactos los que eran

play15:56

normalmente abiertos pasarían a ser

play15:58

cerrados y los que eran normalmente

play16:00

cerrados pasarían a estar abiertos

play16:05

ahora una vez se interrumpa la

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alimentación estas bobinas van a empezar

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a contar el tiempo que tienen

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configurado y una vez transcurra ese

play16:17

tiempo los contactos que se habían

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cerrados pasarían a su estado normal que

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sería abierto y los contactos que se

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habían abierto pasarían a su estado

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normal que serían cerrados

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esto sería el funcionamiento de los

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temporizadores a la desconexión

play16:37

conocidos en inglés como ridley with

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sweet house delay

play16:44

con esto hemos terminado de estudiar los

play16:46

símbolos y los principios básicos de

play16:49

funcionamiento de los elementos

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eléctricos que podemos encontrar en

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circuitos electroneumáticos y electro

play16:55

hidráulicos

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