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Lab1 (My Openlab)

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Universidad Nacional de ingeniería

Recinto universitario “Simón Bolívar”


Facultad de electrotecnia de computación

Laboratorio de (My open Lab) #1


Sistemas de medición

Nombre: Gerald Bismarck Aburto Sánchez

Carné: 2017-0198U

Docente: Msc. Álvaro Antonio Gaitán

Fecha: Junio del 2021


Introducción:

MyOpenLab es un entorno orientado a la simulación de circuitos y sistemas con un amplio campo de


aplicaciones.
Sus características más importantes son:
• Facilidad de uso
• Amplia biblioteca de funciones tanto para manejo de señales analógicas como digitales.
• Tratamiento de los tipos de datos y operaciones con estos.
• Realización de las aplicaciones mediante el uso de bloques de función.
• Facilidad para crear pantallas de visualización que recojan el estado de las variables y eventos
de las simulaciones.
• Posibilidad de ampliación de su librería de componentes.
• Posibilidad de creación de submodelos que se pueden encapsular a su vez en otros
submodelos.
• Dentro de las herramientas de Instrumentación Virtual (VI Virtual Instruments) esta
herramienta es un ejemplo de sencillez y potencia a la vez. Las aplicaciones que se realizan
con MyOpenLab reciben el nombre de VM (Visual Modeling).

OBJETIVOS:

• Diseñar algoritmos básicos de programación basándose en problemas reales y elaborándolos


en el software DIA.
• Diseñar programas básicos en lenguaje gráfico basándose en algoritmos y utilizando el
software MyOpenLab.
• Valorar la utilidad del lenguaje G en el desarrollo de sistemas de control y adquisición de
datos.

Equipos a utilizar:
• Computadora.
• Software DIA
• Java JRE v7 o superior.
• MyOpenLab V3.0 o superior.

1
| Inicialmente, elaboraremos el programa que emule el comportamiento de un
amplificador. El algoritmo de este programa se muestra en la figura 1.

Diseñe un programa en MyOpenLab que calcule el voltaje de salida de un Puente de


Wheatstone que sirve de circuito de acondicionamiento de galgas extensométricas. El puente es un
puente balanceado de 2 brazos. La galga está montada en una barra de acero de 4cm de diámetro. La
fuerza aplicada a la barra va de 0N a 2000N. El factor de galga GF es de 5, la resistencia de la galga en
reposo es de 160 ohmios. El voltaje de salida debe ser mostrado en microvoltios.
Utilice ClickCharts para elaborar su algoritmo.

2
A continuación, elaboraremos un programa que emule el comportamiento de un convertidor
digital/analógico de 4 bits.

El programa finalizado se muestra en la siguiente figura.

3
Diseñe un programa que emule el comportamiento de un convertidor digital/analógico de 8 bits.
Utilice Google Drawing para elaborar su algoritmo.

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