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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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Descripción del montaje experimental: Fuente de neutrones y sistema de medida<br />

pueden darse instrucciones al programa, como los extremos y el paso de un barrido en<br />

tensión, el retraso entre la aplicación de una entrada y la medida de la salida, etc.<br />

Este programa gobierna a todos los componentes mencionados anteriormente a través de<br />

una tarjeta GPIB basada en el protocolo IEEE-488.2, que permite la transmisión de<br />

mensajes entre componentes de una forma efectiva.<br />

El conector tiene 24 pines que permite conectar los dispositivos entre sí aunque la longitud<br />

del bus no puede exceder de 2 m. El protocolo GPIB divide los componentes en tres tipos:<br />

Emisor, receptor y maestro. A instancias del maestro, el emisor transmite datos o<br />

instrucciones a los distintos receptores a una velocidad de 1 Mb/s. Sólo puede haber un<br />

emisor aunque el número de receptores puede llegar a 14. Asimismo, el emisor no puede<br />

enviar mensajes en caso de que el maestro lo esté haciendo. Los distintos dispositivos son<br />

identificados por medio de una dirección, cuyo valor está entre 0 y 30, y ninguna otra<br />

instrucción es necesaria.<br />

Por último, hay que reseñar que, para realizar pruebas en componentes digitales, el<br />

ordenador utilizaba una tarjeta digital PIO-12 para estudiar dicho componente. La salida de<br />

esta tarjeta se conectaba a las placas de test a través de los cables no utilizados de la<br />

manguera 4.<br />

e) Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI): A lo largo de la semana que dura el test,<br />

se corre el riesgo de que se produzca un fallo en el red eléctrica general. Esto produciría una<br />

parada del ordenador y de todos los demás elementos del sistema de medida, causando una<br />

pérdida irreparable de datos. Para evitar este problema, todos los componentes son<br />

alimentados a través de un sistema de alimentación ininterrumpida. Éste dispone de baterías<br />

para almacenar energía y que alimentan el sistema durante unos minutos hasta que el<br />

suministro eléctrico se restablece. Por otra parte, el SAI elimina picos de tensión de la red<br />

eléctrica, protegiendo de esta forma los componentes.<br />

Tal como se dijo anteriormente, una de las grandes ventajas del sistema de medida es su<br />

gran flexibilidad. Otra prueba de ello es la capacidad de añadir nuevos componentes. Por<br />

ejemplo, en algunas experiencias fue necesario utilizar dos multímetros K2002 y un sintetizador<br />

de ondas Rohde & Schwartz. Para ello, sólo había que unirlos al sistema con un conector GPIB,<br />

especificar al programa cual era la dirección IEEE de cada componente y ordenarle cuales eran<br />

las instrucciones necesarias.<br />

5.2.4 Parámetros medidos en línea y fuera del reactor<br />

El sistema mostrado en el apartado anterior pudo medir los siguientes parámetros de los<br />

componentes electrónicos examinados:<br />

a) Amplificadores operacionales: Tensión de offset de la entrada, corrientes de polarización<br />

de la entrada y ganancia en lazo cerrado. En el caso de los amplificadores de potencia, se<br />

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