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Compiladores de datos lingüísticos para la generación de módulos de estados finitos para la traducción automáticaGarrido Alenda, Alicia January 2002 (has links)
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Elaboración de un sistema de cosecha de energía utilizando un transductor electromagnéticoQueccara Castilla, Eduardo José 03 June 2015 (has links)
En el presente trabajo se elaboró un sistema de cosecha de energía, utilizando un
generador eléctrico como el elemento que convierte el esfuerzo biomecánico en energía
eléctrica y una batería litio – ión como dispositivo de acopio energético. El prototipo
diseñado, se basa en modelos aplicados en sistemas de cosecha que utilizan fuentes
variadas de energía, descritas en la literatura. [10]
El sistema se divide en cuatro bloques funcionales: Generador, Rectificador, Conversor
elevador y batería. Solo los bloques rectificador y conversor son descritos y diseñados de
manera independiente, para reunirse con los otros bloques y dar como resultado el
prototipo propuesto. El trabajo se llevó a cabo mediante dos versiones físicas del sistema
(A y B). Ambas implementadas usando elementos discretos. La versión A del sistema
permite la verificación de la teoría revisada y observar los parámetros adecuados para la
versión B, sistema diseñado considerando la portabilidad y efectividad del equipo final a
presentar, eso incluye considerar elementos de bajo consumo.
El circuito impreso requerido, se diseña utilizando el software Cadsoft Eagle en su versión
6.3. Se usa un mecanismo comercial de una linterna de manivela para llevar esfuerzo
humano hacia el generador. Entre los resultados obtenidos que cabe resaltar, se tiene un
circuito físico que reúne los convertidores cuyas dimensiones son de 2.6 por 2.1 cm de
área y el generador acoplado al mecanismo comercial puede inyectar valores de corriente
alrededor de 200mA en la batería. Se muestra experiencias de recarga de la misma
usando el sistema propuesto. / Tesis
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Programación LabView para sistema de adquisición de datos ultrasónicosChia Loayza He, Antonio Ju Sen 17 June 2015 (has links)
El Laboratorio de Imágenes Médicas de la PUCP cuenta con los equipos y herramientas
necesarias para la implementación de un sistema de adquisición de datos de transductores
ultrasónicos de un solo elemento, como el hardware de un posicionador de tres ejes de alta
resolución (402/403XE Series - Parker), un emisor/receptor de ultrasonidos (Panametrics
NDT 5800 - Olympus) y una tarjeta de adquisición de datos (UF3-4142 - Strategic Test).
En el presente trabajo de tesis se diseñó e implementó un sistema de adquisición de datos
ultrasónicos a través de una interfaz gráfica manipulada por el usuario (GUI) el cual opera
los equipos mencionados de manera sincronizada. Esta interfaz se implementó con el
software LabVIEW, el cual mediante un algoritmo recorre línea por línea toda el área de
observación para adquirir datos.
El Capítulo 1 se presenta la situación actual de los sistemas de adquisición en nuestro país,
la importancia del desarrollo de estos sistemas y los objetivos del presente trabajo de tesis.
El Capítulo 2 describe el hardware que compone un sistema de adquisición de datos
ultrasónicos como la etapa de posicionamiento, trasmisión y recepción de pulso-eco,
digitalización y adquisición de datos. También se describen las características de los
equipos a utilizar de cada etapa.
En el Capítulo 3 se presentan la descripción del software y el funcionamiento del sistema
por etapas. Se muestran los criterios utilizados para desarrollar las etapas de
posicionamiento y adquisición de datos.
En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos de la tarjeta de adquisición,
evaluación de la exactitud de desplazamiento del sistema posicionador y formación de
imágenes en modo-B a partir de los datos obtenidos. / Tesis
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Desarrollo de excitador sintonizado de ultrasonidoLoyola Sarmiento, Francisco Andrés 15 May 2014 (has links)
El presente trabajo tiene por objetivo el diseño y desarrollo de un excitador básico
de ultrasonido. Para dicho fin, se debe generar una señal eléctrica adecuada
para aplicarla a un transductor. Esta señal eléctrica consiste básicamente en
trenes de pulsos de alto voltaje que son enviados cada cierto periodo. Los
parámetros de esta onda, tales como duración del pulso, número de pulsos por
tren y frecuencia de repetición del tren de pulsos, deben ser configurados por el
usuario.
Con este trabajo se busca promover la investigación sobre excitadores de
ultrasonido de mayor precisión y resolución, lo que implicará una contribución en
el desarrollo de equipos de ultrasonido para diversas aplicaciones, cada vez más
necesarias e importantes en la medicina e industria.
Para alcanzar este objetivo, se ha hecho uso de un sintetizador digital de
frecuencias, conocido como DDS, para poder generar pulsos de voltaje de hasta
200 nanosegundos. Para controlar la frecuencia de repetición se utilizó un
microcontrolador Atmel de 8 bits y para el control del número de pulsos por tren,
un sistema compuesto por compuertas lógicas de alta velocidad de la familia
74HCT. Finalmente, para amplificar la señal lógica generada, se usó un arreglo
de Power MOSFETs.
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Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos ultrasónicos en un FPGASantos Llave, David Javier 30 May 2014 (has links)
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y desarrollar un sistema de adquisición de datos
ultrasónicos en un FPGA, capaz de excitar transductores ultrasónicos en el rango de las
aplicaciones médicas convencionales de ultrasonido, y de digitalizar, almacenar y transmitir los
ecos ultrasónicos recibidos a una computadora personal.
En el Capítulo 1 se presenta la problemática actual en nuestro país con respecto al desarrollo
de sistemas de adquisición de datos ultrasónicos y las ventajas que tendría desarrollar este tipo
de tecnología. Adicionalmente, se presenta los objetivos del presente proyecto de tesis, los
requerimientos y características principales del sistema propuesto y las maneras que existen de
implementar un sistema de adquisición de datos.
En el Capítulo 2 se describen cada una de las partes que componen un sistema de adquisición
de datos ultrasónicos, por ejemplo: circuito de excitación, acondicionamiento de señal,
adquisición de datos, transmisión de datos e interfaz con el usuario. Adicionalmente se analizan
las características físicas y eléctricas de cada parte del sistema.
En el Capítulo 3 se presenta el diseño electrónico de la etapa de excitación de transductores
ultrasónicos, adquisición, almacenamiento, pre-procesamiento y transmisión de datos a la
computadora. En cada etapa se muestra los criterios de diseño utilizados, las simulaciones
obtenidas con el diseño propuesto y se realiza una comparación cualitativa con el trabajo
precedente a este proyecto.
En el Capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos con el sistema de adquisición de datos
desarrollado. Se presenta una comparación cualitativa entre los resultados obtenidos con el
equipo comercial MS-5800 de la empresa OLYMPUS y el sistema de excitación desarrollado.
También se presenta una comparación entre las señales adquiridas con un osciloscopio digital
de la marca TEKTRONIX y el sistema de adquisición de datos desarrollado.
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Backscatter coefficient estimation using highly focused ultrasound transducersPanizo Ríos, Diego 26 May 2014 (has links)
The backscatter coefficient (BSC) is an intrinsic property that quantifies the amount of energy
that is reflected by a material as function of the ultrasound wave frequency. BSCs have been
proposed for decades for tissue characterization, along with quantitative ultrasound (QUS) parameters
derived from BSCs that have been used to construct images that represent how these
properties vary spatially. The availability of formulations based on weakly focusing conditions
has resulted in a widespread use of large focal number transducers for BSC estimation. The
use of highly focused transducers offers the possibility of improving the spatial resolution of
BSC-based imaging. The model by Chen et al. [1] was developed for estimating BSCs using
transducers of arbitrary focal number. However, to this date only preliminary experimental
validation of this method has been performed.
The goals of the present study are to analyze for the first time the accuracy of Chen’s [1]
method when estimating BSCs using highly focused transducers through both simulations and
experiments, and to analyze the accuracy on the estimation of QUS parameters derived from
BSCs (specifically the effective scatterer size (ESD) and concentration (ESC)) applying the
Chen et al. [1] model.
To achieve these goals, a theoretical model of BSC synthesis based on the method of Chen
et al. [1]. was derived and used with simulated data. The model considers frequency dependent
diffraction patterns, and the scatterers in the synthetic data replicate the properties of solid
spheres. In experiments, data obtained using highly focused transducers from a physical phantom
containing glass beads was used. This experimental data was appropriately compensated
for attenuation and transmission effects. The accuracy of Chen’s method was evaluated calculating
the mean fractional error between the estimated and theoretical BSCs curves for both
simulations and experiments. Also, the QUS parameters were estimated and compared with
real known parameters. BSCs and QUS parameter estimates were obtained from regions of
interest from both the transducer focus and throughout the transducer focal region. Finally, the
sound speed and the transducer focus were varied in appropriate ranges when processing the
data for the BSC and QUS values estimation in order to assess the robustness of the method to
uncertainties in these parameters.
The results showed that BSCs and QUS parameters can be accurately estimated using highly
focused transducers if the appropriate model is used, with regions of interest not restricted to be
centered at the focus but to the full extension of the -6-dB transducer focal region. It was also
verified that well estimated parameters as the sound speed and transducer focus are necessary
in order to obtain accurate BSCs and QUS parameters estimates. / Tesis
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Reconstrucción 3D: Implementación de un sistema de seguimiento de traslación para un transductor ultrasónico 2DGonzález Bellido, Eduardo André 14 May 2014 (has links)
Los exámenes médicos y operaciones quirúrgicas utilizan sistemas de seguimiento
espacial para realizar un mejor diagnóstico y registrar el movimiento de los instrumentos
de medición o cirugía, respectivamente. Estos sistemas, conformados por componentes
sofisticados y un complejo nivel de procesamiento, son por lo general de costo elevado
debido al grado de precisión y exactitud requerido.
El objetivo de la presente tesis es diseñar e implementar un sistema de seguimiento
alternativo en coordenadas de traslación de un transductor ultrasónico, registrando el
movimiento que realiza en cada uno de los ejes cartesianos (x, y, z) al momento de
efectuar un examen ecográfico. El sistema desarrollado cuenta con un trasmisor de
campo magnético y un sensor adosado al transductor que mide los vectores de campo y
es controlado por un micro-controlador ATMEGA8. Se implementó un modelamiento
matemático en Matlab para convertir los valores de campo a coordenadas espaciales.
En este trabajo se muestra además, los métodos de calibración del sistema y los
resultados de los ensayos realizados sobre patrones de trayectorias conocidas. El
desempeño del sistema construido se evaluó cuantificando la precisión y exactitud del
mismo, comparándolo con un sistema óptico basado en un mouse de computadora.
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Diseño de un sistema de adquisición de datos para una celda de carga dentro del proceso de pesaje dinámicoUriol Cabrera, Ronald Humberto 27 February 2017 (has links)
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo realizar el diseño de un Sistema de Adquisición de
Datos para una Celda de Carga Analógica dentro de un Proceso de Pesaje Dinámico. En este trabajo
se busca proponer una solución alternativa al uso de celdas de carga digitales de tal forma que una
balanza dinámica no sea un equipo sobre-equipado, sino un equipo a medida. Se plantea el diseño de
tal forma que el peso será digitalizado y enviado usando un protocolo industrial. Para demostrar el
funcionamiento del sistema planteado se realizaron distintas pruebas que evalúan las etapas del
diseño.
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Adquisidor de datos ultrasónicos de baja y mediana frecuenciaYupanqui Aliaga, Edson Igor 15 May 2014 (has links)
El uso de las imágenes médicas en el diagnóstico clínico es cada vez mayor.
Dentro de todas las técnicas que existen para generar imágenes del interior
del cuerpo, el ultrasonido es una de las que más se utilizan. Pero los equipos
que trabajan con ultrasonido poseen precios elevados. Por eso, lo que se
busca es desarrollar tecnologías que permitan trabajar con ultrasonidos a un
menor costo.
Existe un trabajo de tesis previo, pero actualmente el equipo que se
desarrolló, no se encuentra en funcionamiento. Por eso, el objetivo de la
presente tesis es rediseñar, construir y verificar el funcionamiento de un
circuito receptor de señales de ultrasonido que toma como base este trabajo
previo.
Básicamente se buscó incrementar las potencialidades de este equipo previo
como son la frecuencia de muestreo, la resolución de bits y la capacidad de
almacenamiento del mismo. También se verificará que el ancho de banda de
la señal de entrada del circuito sea de por lo menos 10 MHz y se obtenga
una ganancia de 20 a 40 dB.
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Diseño e implementación de un acondicionador de señales para acelerómetros piezoeléctricos con circuito electrónico integrado (IEPE)Pratt Linares, Hugo Carlos Eduardo 21 July 2023 (has links)
El trabajo de tesis tiene por objetivo diseñar e implementar un acondicionador de señales para transductores piezoeléctricos con electrónica integrada (IEPE), específicamente acelerómetros. El acondicionador funciona a baterías, cuenta con una fuente de corriente de 4 mA para polarizar al transductor, un amplificador, filtro pasa altos Butterworth, detector de cable y detector de sobrecarga. La fuente de corriente es de 4 mA ; el amplificador es de ganancia seleccionable 1 (0 dB) y 10 (20 dB), ancho de banda (±0,5 dB) de [0,05 Hz; 50 kHz] con una desviación de fase de ±5° ; el filtro es de segundo orden y frecuencia de corte de 22,5 Hz que puede conectarse o desconectarse a criterio del usuario.
El acondicionador implementado tiene una distorsión armónica total (THD) menor de 0,014% en el rango [10 Hz; 20 kHz] , una relación señal a ruido superior a los 100 dB en el rango [10 Hz; 20,2 kHz] y superior a 95 dB en el rango [4 Hz; 10 Hz], en ambos casos medido con una señal de tensión eficaz 1 V .
En el primer capítulo se presenta un montaje típico de medición que emplea un acondicionador de señales para el análisis de vibraciones mecánicas. Se incluyen también características relevantes de acelerómetros y acondicionadores de señales comerciales, que sirvieron de referencia para las especificaciones del sistema implementado. El segundo capítulo presenta el diseño del sistema y el tercer capítulo los ensayos realizados y los resultados. / This thesis has as a target the design and implementation of a signal conditioner for piezoelectric transducers with integrated electronics (IEPE), mainly for accelerometers. The instrument is battery operated and includes a current source of 4 mA to bias the transducer. Includes also an amplifier, a Butterworth high-pass filter, a cable fault detector and an overload detector.
The current source is internally adjustable; the amplifier gain can be either 0 dB or 20 dB, the frequency response of the amplifier ±0.5 dB is 0.05 Hz to 50 kHz with a phase deviation from 0° ± 5° at the high and low end of the response. The instrument includes a second order high-pass filter with a cut-off frequency of 22.5 Hz that can be activated by the user.
The total harmonic distortion (THD) of the conditioner is less than 0.014% in the range of 10 Hz to 20 kHz. The signal-to-noise ratio is greater than 100 dB in the range of 10 Hz to 20.2 kHz and greater than 95 dB in the range of 4 Hz to 10 Hz, both cases were measured with a signal of 1 Vrms .
Chapter 1 presents a typical measurement setup that uses a signal conditioner for mechanical vibrations analysis. Relevant characteristics of accelerometers and commercial signal conditioners are included, which served as a reference for the specifications of the system. Chapter 2 presents the system design and chapter 3 the tests carried out and the results.
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