3.1.4.- Elementos de maniobra y control.

Los elementos de control o de maniobra son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos. Estos son algunos ejemplos:

Cuadro con símbolos e imágenes de elementos de maniobra y control.

Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.

Interruptores.

Un interruptor (simple), permite abrir o cerrar un circuito y permanece en la misma posición hasta que volvemos a presionar.

Un interruptor doble o bipolar es un interruptor que abre y cierra dos circuitos al mismo tiempo.

Imágenes y símbolos de los interruptores.

Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.

 

 
Ejemplo

En los siguientes ejemplos puedes comprobar el funcionamiento de los interruptores:

(Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.)

Funcionamiento del interruptor simple.

Ejemplo del uso de un interruptor doble o bipolar, que cierra dos circuitos a la vez.

Pulsadores.

Un pulsador permite abrir o cerrar el circuito solo mientras estemos actuando sobre él. Cuando dejamos de presionar vuelve a su posición inicial.

Pulsador normalmente abierto (NA): 

En el estado de reposo el circuito está abierto, y se cierra cuándo se presiona.

Pulsador normalmente cerrado (NC): 

En el estado de reposo el circuito permanece cerrado, y se abre cuándo se presiona.

Símbolos de los pulsadores y esquema de funcionamiento.

Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.

Ejemplo

 Circuitos con pulsadores NA y NC.

(Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.)

Pulsador NA. Por ejemplo, se utiliza para hacer sonar un zumbador, tal y como aparece en el circuito de la figura.

Pulsador NC. Por ejemplo, se utiliza para encender la lámpara interior de un armario o del maletero del coche. Cuando la puerta del armario está cerrada el pulsador está accionado y la lámpara se encuentra apagada. Cuando abrimos la puerta, el pulsador vuelve a su estado de reposo, que es normalmente cerrado, y la lámpara se enciende.

Conmutadores.

Conmutadores 1 circuito varias posiciones:

Un conmutador es un elemento que establece una asociación entre una entrada y una salida de las múltiples que tiene. Esta conexión perdura en el tiempo, hasta que volvemos a accionar el conmutador. El conmutador de dos posiciones tiene 3 patillas. La conexión de en medio es la común, y las patillas A y B son las posibles salidas.

Conmutador doble o bipolar:

El elemento que puedes ver en la figura se trata de un conmutador 2 circuitos y dos posiciones (6 contactos). Consiste en dos conmutadores de dos posiciones que se activan al mismo tiempo.

Imágenes y símbolos de diferentes tipos de conmutadores.

Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.

Ejemplo

Conmutadores de un circuito.

(Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.)

El conmutador de dos posiciones tiene 3 patillas. La conexión de en medio es la común (C), y las patillas A y B son las posibles salidas.

Una aplicación del conmutador es poder conectar y desconectar un circuito desde dos puntos distantes, por ejemplo en las instalaciones eléctricas.

Podemos utilizar un conmutador como interruptor, dejando una de las patas (A o B) sin conectar.

Ejemplo

Conmutador doble o bipolar.

(Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.)

Un conmutador doble sirve para accionar alternativamente dos circuitos diferentes. Es importante para conectarlos correctamente identificar bien las patillas del conmutador.

Una utilidad que tiene es servir como llave de cruce, para poder invertir el sentido de giro de un motor. Cuando se invierte la polaridad en las patillas de un motor, cambia su sentido de giro.

Para poder hacer esto mediante un conmutador doble debemos unir las patillas y conectar el motor como se muestra en la figura. Luego debes conectar el motor, una pila y un interruptor general para desconectar completamente el circuito. Fíjate en el sentido de la corriente al cambiar la posición del conmutador bipolar.

Microinterruptores.

Un microinterruptor o final de carrera es un componente que se acciona mediante una palanca empujada por un elemento en movimiento.

Según la forma de conectarlo, puede comportarse como conmutador o como pulsador, pudiendo seleccionar la posición inicial como normalmente abierta (NO o NA) o normalmente cerrada (NC).

Los símbolos que utilizaremos serán los mismos que los del conmutador y pulsadores, pero debemos indicar en el circuito que se trata de finales de carrera.

Para realizar los montajes prácticos, debes identificar las patillas del microinterruptor. La pata que está más cerca del apoyo de la palanca es el común, que se debe conectar siempre. La de en medio es la normalmente abierta, y la última es la normalmente cerrada.

Imágenes y símbolos de los microinterruptores.

Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.

Ejemplo

Circuito inversor de giro de un motor con parada automática

El siguiente circuito puede servir, por ejemplo, para hacer un ascensor, la puerta de un garaje o un puente levadiza. Al llegar al final del recorrido, tanto en un sentido cómo en otro, el motor para automáticamente gracias a la introducción de los finales de carrera.

Relés.

Uno relé es un interruptor automático controlado por la electricidad. Los relees permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos sin la intervención humana.

El relé es el elemento que da la orden de que funcione el motor de una puerta automática, las luces de un semáforo, el motor de un ascensor, y multitud de sistemas automáticos.

Su funcionamiento es el siguiente:

Cuando se hace pasar corriente eléctrica a través de la bobina o electroimán , este genera un campo magnético a su redor, y atrae la armadura que, con su movimiento, hace que los contactos cambien de posición.

De esta manera estamos actuando sobre un conmutador por medio de la corriente eléctrica, sin contacto físico.

El símbolo del relé varía en función del número de contactos que tenga. Puede ser un interruptor, un conmutador unipolar, un conmutador doble o bipolar, …

Símbolos e imágenes de relés.

Ejemplo

Circuitos con relés.

(Imágenes de: Tecnoloxía.org. Licencia CC-BY-SA.)

Circuitos de control y de potencia de un relé.

Circuito de enganche o enclavamiento.

Cuando accionamos un circuito mediante un pulsador, el circuito sólo estará activado mientras tengamos el dedo sobre el botón. Sin embargo en muchos circuitos de control necesitamos que el circuito quede activado después de soltar el pulsador (te imaginas subir en un ascensor con el dedo en el botón, y que si lo quitas el ascensor se para). Para solucionar eso lo que hacemos es conectar uno relé de enganche: