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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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Capítulo 5<br />

Fig. 5.9: Arquitectura del sistema de medida<br />

Por este motivo, se decidió no hacer ninguna conexión en el exterior de la cavidad sino<br />

enlazar todos los puntos de tierra en un único conector. Éste estaba situado dentro de la cavidad,<br />

independiente de todas las placas, y que se unía con cada una de ellas mediante un cable que no<br />

superaba nunca los 40 cm. Esta decisión permitió obtener una serie de medidas muy precisas. La<br />

técnica del conector externo tiene una ventaja añadida: Es flexible, resistente a tracción y es<br />

improbable que se produzca una desconexión accidental durante la colocación de las placas en el<br />

carril. Para aprovechar esta propiedad, se decidió extender esta técnica a otros nudos importantes<br />

del sistema: Alimentaciones, tierra de relés, entrada, etc. A diferencia de este procedimiento, en<br />

las primeras irradiaciones se había preferido llevar la alimentación a una placa, conectar este<br />

punto con el equivalente de la placa anterior y así sucesivamente.<br />

5.2.3 Sistema de medida y almacenamiento de datos<br />

La arquitectura del sistema de medida se muestra en fig. 5.9. En ella, se halla un ordenador<br />

personal en el que se encuentra en ejecución un programa diseñado en TESTPOINT y que<br />

controla el resto de componentes del sistema. Estos componentes son los siguientes:<br />

a) Sistema de conmutación Keithley 7002: Es un conmutador matricial que consta de 10<br />

bancos de 40 posiciones cada uno aunque, en la práctica, sólo se utilizan 4 bancos. En los<br />

tres primeros bancos, se colocaron tarjetas 7011-100, que están subdivididas en cuatro<br />

conjuntos menores de 10 posiciones cada uno. Cada conjunto menor tiene un par de<br />

entradas privilegiadas que llamaremos “puntos comunes alto (H) y bajo(L) del conjunto”.<br />

Hay un punto maestro por cada banco menor aunque es posible unir estos cuatro puntos<br />

entre sí por medio de jumpers.<br />

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