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EJERCICIOS ZELIO

EJERCICIOS ZELIO. EJERCICIO 1 - CONMUTADA. Conmutada de 2 interruptores. EJERCICIO 2 - ALARMA. Tenemos una instalación con: Un sensor de gas Un sensor de presencia Un TTB (dos entradas, una para cada sensor). Una electroválvula para el gas. Queremos:

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  1. EJERCICIOS ZELIO

  2. EJERCICIO 1 - CONMUTADA • Conmutada de 2 interruptores

  3. EJERCICIO 2 - ALARMA • Tenemos una instalación con: • Un sensor de gas • Un sensor de presencia • Un TTB (dos entradas, una para cada sensor). • Una electroválvula para el gas. • Queremos: • Ante el disparo de cualquier sensor se nos genera un ciclo de llamadas con el TTB. • El sensor de gas abre la válvula (contacto de salida normalmente cerrado). • Con un pulsador volvemos a cerrar la válvula de gas.

  4. EJERCICIO 3 - BIBLIOTECA • Queremos: • Un interruptor que encienda y apague normalmente las luces de la biblioteca. • Un interruptor general que al activarse encienda una luz de preaviso de apagado general durante un tiempo determinado (10s). Tras ese tiempo concedido, todas las luces se apagan (tanto las normales como las de aviso).

  5. EJERCICIO 4 - PARKING • Tenemos una instalación en un parking con las siguientes características: • Una vía de entrada con un sensor. • Una vía de salida con un sensor. • Una luz que indica que el parking está completo. • Queremos: • Que la luz de completo se encienda cuando entre el décimo coche y esté apagada si hay menos coches en el parking. • Con un pulsador ponemos el sistema en condiciones iniciales.

  6. EJERCICIO 5 – LUCES EXTERIOR • Tenemos una instalación con los siguientes elementos: • Dos líneas diferenciadas de luminarias • Un sensor crepuscular que da una lectura de la luminosidad con una tensión variable (0v  no hay luz; 10v  luz máxima) • Queremos: • Si hay luz suficiente (sensor >7v) queremos que las luces estén apagadas. • Si estamos en penumbra (sensor >4v, <7v) queremos que una línea de luminarias esté encendida. • Si es de noche (sensor <4v) queremos que estén todas las luces encendidas. • Un interruptor para activar el sistema

  7. EJERCICIO 6 – AHORRO ENERGÉTICO • Tenemos: • Un interruptor general de la instalación • Dos tomas prioritarias • Una toma secundaria de primer orden • Una toma secundaria de segundo orden • Un sensor de carga que da un rango de valores de 0v (carga mínima) a 10v (carga máxima). • Queremos: • Con una carga media (sensor >7v) la toma secundaria de segundo orden no tiene tensión. • Con una carga elevada (sensor >5v) la toma secundaria de primer orden no tiene tensión. • Las tomas secundarias nunca se conectan a la vez, la de segundo orden espera al menos 15 segundos para activarse después de la primera.

  8. EJERCICIO 7 – ASEO AUTOMATIZADO • Tenemos: • Las luces del aseo y un pulsador para activarlas • Las luces del WC y un sensor de presencia para activarlas • Un extractor para la ventilación del WC • Queremos: • Las luces del aseo se encienden con una pulsación y se mantienen así mientras estén encendidas las luces del WC y hasta un tiempo después (20 segundos). • Las luces del WC se mantienen encendidas mientras el sensor de presencia este activo y hasta un tiempo después (10 segundos). • El extractor se enciende cuando las luces del WC se apagan durante un tiempo determinado (10 segundos).

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