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Sistema multipotenciostato basado en instrumentación virtual
Multipotenciostat System Based on Virtual Instrumentation
Arrieta-Almario Álvaro Angel1
Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad Pontificia Bolivariana Montería, Colombia
Tarazona-Cáceres Rosa Liliana2
Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad Pontificia Bolivariana Montería, Colombia
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y la lengua electr&#243;nica &#40;Lvova <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2002&#59; <a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0145">Winquist <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 1997&#59; 1999</a>&#41;&#46; El inter&#233;s por este &#250;ltimo sistema ha crecido notablemente&#44; no solo por su potencial&#44; variedad en los usos&#44; y por que los resultados no son esencialmente aplicables a la sensaci&#243;n del gusto&#44; sino tambi&#233;n pueden estar relacionados con una propiedad de calidad de la muestra&#46;</p><p id="par0010" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las lenguas electr&#243;nicas se est&#225;n convirtiendo en dispositivos de an&#225;lisis cualitativo y cuantitativo para soluciones complejas&#44; ya que pueden llegar a catalogar diferentes tipos de muestras&#44; detectar sustancias que alteren la calidad de determinados alimentos&#44; como contaminantes&#44; impurezas y sustancias t&#243;xicas &#40;Vlasov <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2002&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0085">Parra <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2006a</a>&#41;&#46;</p><p id="par0015" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las lenguas electr&#243;nicas est&#225;n formadas por un sistema autom&#225;tico de control&#44; una matriz de sensores qu&#237;micos&#44; un sistema de adquisici&#243;n de datos y un <span class="elsevierStyleItalic">software</span> con el algoritmo apropiado para el procesamiento de la se&#241;al obtenida y&#44; seg&#250;n se requiera&#44; un an&#225;lisis cualitativo o cuantitativo de la muestra analizada &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0040">Jim&#233;nez <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2002</a>&#41;&#46; El principal criterio de aplicaci&#243;n y desarrollo del conjunto de sensores para una lengua electr&#243;nica es su alta sensibilidad y selectividad cruzada&#44; esta &#250;ltima se puede entender como la capacidad que tiene un sensor de responder de manera reproducible a un n&#250;mero de compuestos diferentes de una soluci&#243;n &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0040">Jim&#233;nez <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2002</a>&#59; Vlasov&#44; 1988&#41;&#46;</p><p id="par0020" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para mejorar las aplicaciones anal&#237;ticas de los sensores electroqu&#237;micos&#44; investigadores a nivel internacional han desarrollado matrices de sensores con sofisticadas t&#233;cnicas de procesamiento para interpretar los resultados&#46; Parte de estos estudios se han realizado en los pol&#237;meros conductores como el polipirrol&#44; gracias a su buena conductividad el&#233;ctrica&#44; estabilidad del medio ambiente&#44; buena solubilidad&#44; propiedades redox y la relativa facilidad de oxidaci&#243;n del mon&#243;mero &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0020">Arrieta y Tarazona&#44; 2008</a>&#41;&#46; Ejemplo de ello son los trabajos realizados por Parra&#44; Arrieta&#44; Fern&#225;ndez&#44; Garc&#237;a&#44; Apetrei&#44; Rodr&#237;guez y De Saja&#46; Adem&#225;s del inter&#233;s cient&#237;fico&#44; los pol&#237;meros conductores son especialmente estudiados por la variedad de posibles aplicaciones&#44; como la discriminaci&#243;n y clasificaci&#243;n de muestras de caf&#233; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0015">Arrieta y Osorio&#44; 2010</a>&#41;&#44; vino &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0090">Parra <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2006b</a>&#41;&#44; cerveza &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0105">Rudnitskaya <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2009</a>&#41;&#44; entre otros&#46;</p><p id="par0025" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Otra caracter&#237;stica importante de los sistemas de lenguas electr&#243;nicas es que se basan en diferentes t&#233;cnicas de mediciones electroqu&#237;micas&#44; tales como la potenciometr&#237;a &#40;Lvova <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2002&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0120">Toko&#44; 1998</a>&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0125">Verrelli <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2007</a>&#41;&#44; la amperometr&#237;a &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0125">Verrelli <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2007</a>&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0100">Pividori&#44; 2002</a>&#41; o la voltametr&#237;a &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0145">Winquist <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 1997</a>&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0035">Ivarsson <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2001</a>&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0080">Parra <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2005</a>&#41;&#46; En la t&#233;cnica voltam&#233;trica se emplea un sistema de tres electrodos&#44; uno de trabajo&#44; uno de referencia y uno auxiliar&#46; El electrodo auxiliar &#250;nicamente permite la circulaci&#243;n de la corriente hacia el electrodo de trabajo&#46; El electrodo de referencia debe conectarse a una entrada de alta impedancia del sistema de medici&#243;n de forma que no se produzca circulaci&#243;n de corriente por el mismo&#46; El electrodo de trabajo es el electrodo sobre el que se quieren realizar las medidas&#46; El objetivo es poder aplicarle un potencial controlado &#40;V&#41; en funci&#243;n del tiempo &#40;t&#41; y medir la corriente &#40;I&#41; que circula por &#233;l&#46; La t&#233;cnica se puede describir como una funci&#243;n de V&#44; I y t&#44; observ&#225;ndose en un gr&#225;fico resultante corriente&#8211;potencial llamado voltamograma &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0045">Kounave&#44; 1997</a>&#41;&#46;</p><p id="par0030" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para la utilizaci&#243;n de las diferentes t&#233;cnicas electroqu&#237;micas&#44; es indispensable contar con un sistema electr&#243;nico capaz de generar las se&#241;ales de voltaje&#44; aplicar estas se&#241;ales a la celda electroqu&#237;mica&#44; recoger los datos de corriente que se generan y almacenarlos para su posterior tratamiento&#46; B&#225;sicamente&#44; se emplean instrumentos comerciales&#44; denominados potenciostatos&#44; modificados o desarrollos realizados en laboratorios que siguen los modelos comerciales&#44; como se reporta en los trabajos realizados por Parra&#44; Arrieta&#44; Fern&#225;ndez&#44; Garc&#237;a&#44; Apetrei&#44; Rodr&#237;guez y De Saja&#44; donde las mediciones electroqu&#237;micas se llevaron a cabo con el potenciostato galvanostato comercial &#40;Parra <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2006&#41;&#46; Una de las principales virtudes de desarrollar el sistema de medida es que permite tener m&#225;s control sobre las prestaciones del instrumento y manejar mejor el acoplamiento con la red de sensores y el <span class="elsevierStyleItalic">software</span> de control y tratamiento de datos&#44; llegando a ser m&#225;s flexible&#44; port&#225;til&#44; de f&#225;cil manejo para el usuario y econ&#243;mico&#44; adem&#225;s de que posea la precisi&#243;n y exactitud de los equipos comerciales&#44; de tal manera que la medida que se obtenga posea la misma calidad y confianza&#46;</p><p id="par0035" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La incursi&#243;n de nuevas tecnolog&#237;as como la instrumentaci&#243;n virtual y las tarjetas de adquisici&#243;n de datos &#40;DAQ&#44; <span class="elsevierStyleItalic">Data Acquisition Systems</span>&#41; llevan a cabo esta tarea de una forma m&#225;s sencilla gracias a sus caracter&#237;sticas y prestaciones&#46; Entre las que se encuentra la facilidad de crear una interfaz hombre m&#225;quina &#8220;HMI&#8221; <span class="elsevierStyleItalic">&#40;Human Machine Interface&#41;</span>&#44; manejo de funciones de an&#225;lisis y<a name="p323"></a> procesamiento de se&#241;ales&#44; c&#243;digos eficientes para el almacenamiento de datos&#44; la comunicaci&#243;n con otros equipos y la adquisici&#243;n de se&#241;ales&#46; Lo que posibilita dise&#241;ar un dispositivo vers&#225;til&#44; como lo reporta Lopes C&#46; Juliana &#40;Lara y Pelegri&#44; 2007&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0025">Calobozo&#44; 2004</a>&#41;&#46;</p><p id="par0040" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En este trabajo se presentan los resultados de dise&#241;o e implementaci&#243;n de un sistema de medici&#243;n electr&#243;nico multicanal o multipotenciostato&#44; manipulado desde una computadora&#44; que utiliza la combinaci&#243;n de un <span class="elsevierStyleItalic">hardware</span> y <span class="elsevierStyleItalic">software</span> para realizar las medidas tanto de voltaje suministrado a una celda electroqu&#237;mica&#44; como la corriente que circula a trav&#233;s de los electrodos de trabajo de dicha celda&#44; a trav&#233;s DAQ&#46; Para el desarrollo del <span class="elsevierStyleItalic">software</span> se escogi&#243; la programaci&#243;n en Labview 2009&#174;&#44; que utiliza aplicaciones conocidas como Instrumentos Virtuales VI &#40;<span class="elsevierStyleItalic">Virtual Instruments</span>&#41; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0050">Lajara y Pelegr&#237;&#44; 2007</a>&#41;&#44; para manipular las variables de voltaje&#44; corriente y registrar los voltamogramas requeridos&#46; La t&#233;cnica electroqu&#237;mica utilizada fue la voltametr&#237;a c&#237;clica&#44; en un rango de barrido entre &#8722;2<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V y<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>&#43;<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>2<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V&#46;</p></span><span id="sec0010" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0030">Materiales y m&#233;todos</span><p id="par0045" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para el dise&#241;o del sistema multicanal se integran tres elementos&#58; la implementaci&#243;n del multipotenciostato b&#225;sico&#44; la adquisici&#243;n de datos y la instrumentaci&#243;n virtual&#46;</p><span id="sec0015" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0035">Multipotenciostato y etapa de adquisici&#243;n de datos</span><p id="par0050" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El potenciostato es un instrumento de monitoreo electroqu&#237;mico que controla la diferencia de potencial entre un electrodo de trabajo y un electrodo de referencia ubicados dentro de una celda electroqu&#237;mica&#46; B&#225;sicamente&#44; est&#225; constituido por un bloque de control de voltaje y uno de medida de corriente&#46; El primer bloque debe garantizar que no circular&#225; ninguna corriente por el electrodo de referencia&#44; para ello se utiliza un amplificador de alta impedancia en configuraci&#243;n seguidor de voltaje&#44; conectado al electrodo de referencia&#46; Adem&#225;s este bloque es el encargado de aplicar&#44; entre el electrodo de referencia y trabajo&#44; el voltaje establecido por la t&#233;cnica electroqu&#237;mica a utilizar&#46; El segundo bloque debe generar un voltaje que sea proporcional a la corriente que circula por el electrodo de trabajo y debe garantizar que no haya circulaci&#243;n de corriente por el electrodo de referencia &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0045">Kounave&#44; 1997</a>&#41;&#46; El multipotenciostato tiene el mismo principio&#44; pero cuenta con varios electrodos de trabajo y por ello presenta mayor eficiencia en las medidas tomadas&#46;</p><p id="par0055" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El funcionamiento de la aplicaci&#243;n realizada depende de la t&#233;cnica seleccionada&#44; en este caso la voltametr&#237;a c&#237;clica&#46; El usuario debe establecer en la HMI&#44; dise&#241;ada para la aplicaci&#243;n&#44; par&#225;metros como la velocidad de barrido y los valores inicial&#44; m&#225;ximo y m&#237;nimo de la se&#241;al&#44; junto con el resto de datos necesarios para configurar cada ensayo que se quiera hacer&#46; Los valores de voltaje se transmiten por el puerto USB al equipo de medida&#44; este aplica la se&#241;al al electrodo de trabajo y muestrea las se&#241;ales de corriente&#44; las cuales se env&#237;an a la computadora donde son representadas gr&#225;ficamente y se almacenan&#46;</p><p id="par0060" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El esquema simplificado del sistema multicanal dise&#241;ado se muestra en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0005">figura 1</a>&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0005"></elsevierMultimedia><p id="par0065" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El equipo electr&#243;nico de medida est&#225; constituido por los m&#243;dulos de adquisici&#243;n de datos y un multipotenciostato b&#225;sico&#44; este &#250;ltimo conformado por amplificadores operacionales que realizan el control de voltaje de la t&#233;cnica electroqu&#237;mica utilizada&#46; La se&#241;al proveniente de la computadora se lleva al equipo de medida a trav&#233;s del m&#243;dulo de adquisici&#243;n y este lo entrega al bloque anal&#243;gico de los amplificadores operacionales&#44; que a su vez&#44; lo lleva a la celda electroqu&#237;mica&#44; donde se encuentran los electrodos de referencia&#44; auxiliar y electrodos de trabajo&#46; Una vez aplicada la se&#241;al de voltaje a la celda&#44; se inicia la reacci&#243;n qu&#237;mica y el equipo&#44; a trav&#233;s del m&#243;dulo de adquisici&#243;n empieza a capturar las se&#241;ales de corrientes generadas de la reacci&#243;n qu&#237;mica&#44; las cuales son proporcionales a la concentraci&#243;n de la sustancia y se entregan a la PC para almacenarlas&#46; Con el voltaje generado de la t&#233;cnica de voltametr&#237;a c&#237;clica y la corriente detectada&#44; en el <span class="elsevierStyleItalic">software</span> de aplicaci&#243;n dise&#241;ado se generan las respectivas gr&#225;ficas de los voltamogramas para cada electrodo de trabajo&#46;</p><p id="par0070" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Como las se&#241;ales anal&#243;gicas de voltaje y corriente se manejan en una computadora&#44; fue necesario elegir y dise&#241;ar una circuiter&#237;a que realizara los ajustes para el acoplamiento de las se&#241;ales&#46; Se utilizaron los m&#243;dulos NI CompactDAQ USB de <span class="elsevierStyleItalic">National Instruments&#44;</span> que presentan una circuiter&#237;a compacta y robusta&#44; con todo lo necesario para el correcto acoplamiento de se&#241;ales anal&#243;gicas digitales sin necesidad de circuiter&#237;a externa&#46; El bloque de los m&#243;dulos de adquisici&#243;n de la <span class="elsevierStyleItalic">National Instruments</span> utilizado est&#225; conformado por el modulo NI cDAQ-9174&#44; DAQ NI9263 y DAQ NI9203 &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0010">figura 2</a>&#41;&#46;<a name="p324"></a></p><elsevierMultimedia ident="fig0010"></elsevierMultimedia><p id="par0075" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El NIcDAQ-9174 es un chasis NI CompactDAQ USB 2&#46;0 de alta velocidad&#44; de resoluci&#243;n 32 bits&#44; con 4 ranuras&#44; dise&#241;ado para sistemas peque&#241;os y port&#225;tiles de pruebas de medidas mixtas&#46; Se puede combinar con hasta cuatro m&#243;dulos de E&#47;S para un sistema de entrada anal&#243;gica&#44; salida anal&#243;gica&#44; E&#47;S digital &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0065">National Instruments Datasheet&#44; 2009a</a>&#41;&#46; Este m&#243;dulo recibe la se&#241;al de la t&#233;cnica voltametr&#237;a c&#237;clica generada de la computadora y lleva la se&#241;al de corriente generada en la celda electroqu&#237;mica a la PC&#46;</p><p id="par0080" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El m&#243;dulo DAQ NI9263 es un m&#243;dulo de adquisici&#243;n de datos de salida anal&#243;gica&#44; de 100<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>kS&#47;s &#40;kilo muestras por segundo&#41;&#44; con un rango de voltaje de &#177;10<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V&#44; cada canal tiene un convertidor digital anal&#243;gico &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0070">National Instruments Datasheet&#44; 2009b</a>&#41;&#46; Se utiliz&#243; uno de los cuatro canales para proporcionar la se&#241;al de voltaje de la t&#233;cnica de voltametr&#237;a c&#237;clica utilizada&#44; a la celda electroqu&#237;mica&#46; Este m&#243;dulo lleva la se&#241;al de voltaje proveniente de la PC al bloque anal&#243;gico integrado por amplificadores operacionales&#46; En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0015">figura 3</a> se muestra el diagrama interno del NI 9263&#44; especificado en el <span class="elsevierStyleItalic">Datasheet &#8220;Operating Instructions And Specifications</span> NI 9263&#8221;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0015"></elsevierMultimedia><p id="par0085" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El m&#243;dulo DAQ NI9203 contiene ocho canales de entrada anal&#243;gica de corriente con intervalos programables de &#177;20<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>mA&#44; las se&#241;ales son almacenadas&#44; acondicionadas y muestreadas por un convertidor anal&#243;gico digital &#40;ADC&#41; de 16 bits de resoluci&#243;n y una velocidad de muestreo total de 200<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>kS&#47;s &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0075">National Instruments Datasheet&#44; 2008</a>&#41;&#46; Este m&#243;dulo se encarga de capturar la corriente generada en la celda electroqu&#237;mica&#44; y a trav&#233;s del NIcDAQ-9174 los datos son llevados a la PC&#46; En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0020">figura 4</a> se muestra el diagrama interno del NI 9203&#44; especificado en el <span class="elsevierStyleItalic">Datasheet &#8220;Operating Instructions And Specifications</span> NI 9203&#8221;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0020"></elsevierMultimedia><p id="par0090" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Las variables tratadas por el sistema multicanal son anal&#243;gicas por lo que es necesario implementar un circuito utilizando dispositivos apropiados y con caracter&#237;sticas especiales para poder controlar y medir apropiadamente las variables en cuesti&#243;n&#46; Los amplificadores operacionales &#40;AO&#41;&#44; gracias a sus caracter&#237;sticas y prestaciones&#44; son los dispositivos utilizados en esta clase de instrumento&#46; El circuito multipotenciostato b&#225;sico implementado est&#225; conformado por dos AO de referencia OP77 &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0010">Analog devices&#44; 2010</a>&#41; y se muestra en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0025">figura 5</a>&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0025"></elsevierMultimedia><p id="par0095" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dentro del funcionamiento de un potenciostato&#44; se debe garantizar que no habr&#225; circulaci&#243;n de corriente por el electrodo de referencia&#46; Gracias a las caracter&#237;sticas de impedancia de entrada infinita e impedancia de salida casi nula de la configuraci&#243;n de seguidor de voltaje del OP77 &#40;2&#41; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0025">figura 5</a>&#41;&#44; se evita que la corriente que empieza a circular en la celda electroqu&#237;mica lo haga a trav&#233;s del electrodo de referencia y lo pueda polarizar&#44; ocasionando inestabilidad entre el potencial del electrodo de referencia y el electrodo de trabajo&#46;</p><p id="par0100" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Adem&#225;s&#44; el potenciostato debe aplicar&#44; entre los electrodos de referencia y trabajo&#44; el voltaje establecido de la voltametr&#237;a c&#237;clica&#46; En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0025">figura 5</a> el amplificador OP77 &#40;2&#41;&#44; proporciona la diferencia de voltaje entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo y la lleva al amplificador OP77 &#40;1&#41;&#44; el cual toma la informaci&#243;n <a name="p325"></a>y la compara con el voltaje de entrada para ajustar el voltaje del electrodo auxiliar&#46; A su vez&#44; en este &#250;ltimo electrodo se genera una corriente que llega al electrodo de trabajo logrando que el potencial entre el electrodo de referencia y el de trabajo se igualen al potencial de entrada&#46;</p><p id="par0105" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El OP77 &#40;1&#41; tiene una configuraci&#243;n de amplificador inversor con realimentaci&#243;n negativa&#44; conformada por la impedancia del electrodo de referencia&#44; la impedancia del electrodo auxiliar&#44; la resistencia de 100<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>k&#937; &#40;2&#41; y el amplificador operacional OP77 &#40;2&#41;&#46; Tomando la configuraci&#243;n de realimentaci&#243;n negativa y los AO como ideales&#44; se puede aplicar que para el OP77 &#40;1&#41; en la terminal negativa existe un corto circuito virtual&#44; es decir&#44; un punto de conexi&#243;n virtual donde el voltaje de entrada al terminal positivo es igual al voltaje de entrada del terminal negativo&#44; en otras palabras a cero voltios&#44; por lo tanto es un punto en el que se suman las se&#241;ales de salida y entrada&#44; lo cual permite simplificar el an&#225;lisis de circuitos con AO y considerar as&#237;&#44; desde el punto de vista electr&#243;nico&#44; que el electrodo de trabajo tambi&#233;n se encuentra a tierra virtual&#44; es decir se encuentra a cero voltios con respecto al potencial del electrodo de referencia&#46; Con esto se puede considerar que al aplicar la se&#241;al de voltaje de la t&#233;cnica electroqu&#237;mica al electrodo de referencia es como si se aplicara entre el electrodo de referencia y el de trabajo&#46;</p><p id="par0110" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Entre los par&#225;metros m&#225;s importantes a tener en cuenta a la hora de escoger los amplificadores operacionales est&#225;n&#58; ganancia en lazo abierto alta&#44; una impedancia de entrada alta&#44; una raz&#243;n de rechazo de modo com&#250;n alta&#44; una raz&#243;n de rechazo a la fuente de alimentaci&#243;n alto &#40;es la variaci&#243;n del voltaje de offset respecto a la variaci&#243;n de los voltajes de alimentaci&#243;n&#44; permite rechazar el ruido de una fuente de alimentaci&#243;n&#41;&#44; un voltaje de offset bajo y una velocidad de respuesta alta&#46;</p><p id="par0115" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para los amplificadores operacionales OP77 fue necesario dise&#241;ar una fuente de polarizaci&#243;n de &#177;5<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V a 400<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>mA&#46; Se utilizaron capacitores de 4700<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>&#956;F cuya funci&#243;n es eliminar el voltaje de rizado a la salida del puente rectificador y mantener el voltaje constante a la entrada del regulador&#46; Tambi&#233;n&#44; se utilizaron capacitores de 220<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>&#956;F <span class="elsevierStyleItalic">LowEsr &#40;Equivalent Series Resistance&#41;</span> de baja resistencia&#44; capaces de responder m&#225;s r&#225;pido a picos de corriente y exigencia de los A&#46;O&#59; condensadores cer&#225;micos NP0 &#40;de coeficiente de temperatura negativo&#44; positivo&#44; cero&#41; especiales para eliminar el ruido producido por el regulador de voltaje y evitar cualquier oscilaci&#243;n de alta frecuencia y reguladores de voltaje lineales 7805 y 7905 con salida de voltaje fija &#43;5<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V y &#8722;5<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V&#44; respectivamente&#46;</p><p id="par0120" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Gracias a las caracter&#237;sticas internas y el&#233;ctricas de los m&#243;dulos NI 9203 y NI 9263 y al chasis Compact-DAQ USB 9174 utilizados &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0005">tabla 1</a>&#41;&#44; se realiza el acoplamiento de las se&#241;ales entre la PC y la circuiter&#237;a del sistema multicanal sin necesidad de la implementaci&#243;n de circuitos adicionales&#46;<a name="p326"></a></p><elsevierMultimedia ident="tbl0005"></elsevierMultimedia><p id="par0125" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0030">figura 6a</a> se observan las conexiones de todo el sistema&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0030"></elsevierMultimedia></span></span><span id="sec0020" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0040">Software de aplicaci&#243;n</span><p id="par0130" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En el presente trabajo se desarroll&#243; un sistema multicanal para un prototipo de lengua electr&#243;nica&#44; basado en la t&#233;cnica de voltametr&#237;a c&#237;clica&#46; Para la generaci&#243;n&#44; almacenamiento&#44; manipulaci&#243;n&#44; procesamiento y presentaci&#243;n de las variables manejadas &#40;voltaje y corriente&#41; se desarroll&#243; un c&#243;digo utilizando el <span class="elsevierStyleItalic">software</span> LabVIEW 2009&#44; se realiz&#243; por etapas&#44; las cuales se fueron uniendo a medida que se lograban realizar y simular correctamente&#46; La primera etapa fue el dise&#241;o de la se&#241;al de la t&#233;cnica electroqu&#237;mica&#44; que consisti&#243; en generar un voltaje con una forma de onda similar a una escalera t&#237;pica de la voltametr&#237;a c&#237;clica&#46; La <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0035">figura 6b</a> muestra la forma de onda generada&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0035"></elsevierMultimedia><p id="par0135" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0040">figura 7</a> se muestra parte del diagrama de flujo utilizado para la onda voltam&#233;trica&#46;<a name="p327"></a><a name="p328"></a></p><elsevierMultimedia ident="fig0040"></elsevierMultimedia><p id="par0140" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La segunda etapa fue el dise&#241;o de la comunicaci&#243;n entre los m&#243;dulos de adquisici&#243;n de datos&#44; DAQ NI9263&#44; DAQ NI9203 y la PC&#46; En las <a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#fig0045">figura 8 y 9</a> se observa el c&#243;digo utilizado para cada m&#243;dulo&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0045"></elsevierMultimedia><elsevierMultimedia ident="fig0050"></elsevierMultimedia><p id="par0145" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los datos de corriente adquiridos por el m&#243;dulo NI9263 se almacenan con los datos de voltaje generados de la t&#233;cnica voltam&#233;trica&#46; El usuario tiene la posibilidad de guardar un reporte de estos datos en un archivo de hoja de c&#225;lculo formato Excel&#174;&#46; En las <a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#fig0055">figuras 10a y 10b</a> se muestra la estructura dise&#241;ada para la opci&#243;n de guardar los datos en formato Excel &#40;&#46;xls&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0055"></elsevierMultimedia><elsevierMultimedia ident="fig0060"></elsevierMultimedia><p id="par0150" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se cre&#243; una HMI para que el usuario configure los par&#225;metros necesarios en el experimento del an&#225;lisis electroqu&#237;mico y pueda visualizar los voltamogramas de las se&#241;ales de inter&#233;s&#46; En la interfaz se establecen controles&#44; par&#225;metros y registros&#46; Los par&#225;metros son los valores de los potenciales en que se dar&#225; el an&#225;lisis electroqu&#237;mico&#44; como son&#58; Eo&#44; Ei&#44; Ef&#44; n&#250;mero de ciclos &#8211;que se refiere a cu&#225;ntas veces se repite la forma de onda generada de la voltametr&#237;a c&#237;clica&#44; tiempo de equilibrio&#8211; que es el tiempo de espera para que el potencial Eo se estabilice y en el cual inicializa el experimento&#46; Otros par&#225;metros importantes son la velocidad de barrido o pendiente de la rampa dada en voltios por unidad de tiempo &#40;V&#47;s&#41;&#44; el n&#250;mero de pasos o escalones que se dan por voltio&#44; que tiene unidades de pasos por segundo y una base de datos para el electrodo de referencia con su respectivo potencial&#46; En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0010">tabla 2</a> se muestran los par&#225;metros utilizados con sus respectivos intervalos de uso&#46;<a name="p329"></a></p><elsevierMultimedia ident="tbl0010"></elsevierMultimedia><p id="par0155" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0065">figura 11</a> se observa la HMI dise&#241;ada&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0065"></elsevierMultimedia><p id="par0160" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para el desarrollo de la HMI se tuvo en cuenta la Norma ISO 9241&#44; en su parte 10&#44; Principios de Di&#225;logo&#44; donde se habla del dise&#241;o ergon&#243;mico de programas para equipos con pantallas de visualizaci&#243;n de datos&#59; teniendo en cuenta colores&#44; posici&#243;n de los botones&#44; posici&#243;n de la pantalla&#44; aspecto coherente que respondieran a las expectativas del usuario&#44; indicaciones con claridad&#44; presentaci&#243;n de la informaci&#243;n clara&#44; etc&#233;tera&#44; seg&#250;n lo plantea la norma&#46; Se implement&#243; una m&#225;quina de estado para detectar los valores fuera del intervalo de los par&#225;metros de la t&#233;cnica voltam&#233;trica &#40;<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#fig0070">figuras 12a y 12b</a>&#41;&#44; de tal forma que si el usuario intenta ingresar un valor fuera del intervalo establecido inmediatamente se notifica esto mediante un mensaje&#46;<a name="p330"></a><a name="p331"></a></p><elsevierMultimedia ident="fig0070"></elsevierMultimedia><elsevierMultimedia ident="fig0075"></elsevierMultimedia><p id="par0165" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la HMI&#44; los controles se refieren a los botones de encendido&#44; paro&#44; inicializaci&#243;n del experimento y la opci&#243;n de escoger la cantidad de canales o electrodos de trabajo con que se quiere realizar el an&#225;lisis electroqu&#237;mico&#44; el usuario puede escoger de uno a ocho canales&#46; Tambi&#233;n&#44; puede habilitar las coordenadas de un punto de la curva en la pantalla de la gr&#225;fica para determinar un valor espec&#237;fico de la curva&#46;</p><p id="par0170" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Otras opciones que se presentan son los registros&#44; donde el usuario puede guardar la gr&#225;fica obtenida&#44; en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0080">figura 13</a> se muestra parte del c&#243;digo que realiza esta opci&#243;n&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0080"></elsevierMultimedia><p id="par0175" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El usuario tambi&#233;n puede elegir qu&#233; voltamogramas quiere visualizar&#44; dependiendo del n&#250;mero de electrodos de trabajo asignados&#44; esto se realiz&#243; utilizando controles booleanos&#44; uno por cada gr&#225;fica&#46; La estructura XY <span class="elsevierStyleItalic">Graph</span> y sus propiedades nodales se muestran en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0085">figura 14</a>&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0085"></elsevierMultimedia><p id="par0180" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El diagrama de flujo general del programa dise&#241;ado se observa en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0090">figura 15</a>&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0090"></elsevierMultimedia></span><span id="sec0025" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0045">Resultados y discusiones</span><p id="par0185" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Al buscar las referencias bibliogr&#225;ficas sobre lenguas electr&#243;nicas&#44; y espec&#237;ficamente los sistemas de medici&#243;n&#44; se encuentra que en todos los casos la t&#233;cnica electroqu&#237;mica que se utiliza se genera utilizando sistemas microcontrolados&#44; donde obligatoriamente se tienen que utilizar dispositivos que acondicionen y acoplen las se&#241;ales de voltaje generadas y de corrientes adquiridas &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0005">Alca&#241;iz&#44; 2011</a>&#41;&#46; La utilizaci&#243;n de la instrumentaci&#243;n virtual y m&#243;dulos de adquisici&#243;n de la <span class="elsevierStyleItalic">National Instruments</span> permitieron un mejor acoplamiento de las se&#241;ales y&#44; por qu&#233; no decirlo&#44; un sistema de medici&#243;n m&#225;s de tipo port&#225;til&#46;<a name="p332"></a></p><p id="par0190" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El proyecto comenz&#243; con el dise&#241;o de los VI&#44; en lo primero que se trabaj&#243; fue en la t&#233;cnica de voltametr&#237;a&#46; Una vez obtenida la se&#241;al deseada&#44; el dise&#241;o se centr&#243; en implementar el VI para la comunicaci&#243;n con los m&#243;dulos de adquisici&#243;n de datos DAQ NI 9203 y 9263&#59; las primeras pruebas se realizaron con un solo canal de medida para poder obtener un mejor control sobre el experimento y lograr localizar con mayor facilidad los errores que se presentaran&#46; Se utilizaron los VI DAQ <span class="elsevierStyleItalic">Assistant&#44;</span> subVI&#44; ya predise&#241;ados para la transmisi&#243;n y recepci&#243;n de los datos&#44; y se logr&#243; realizar la comunicaci&#243;n con la PC y los m&#243;dulos de adquisici&#243;n&#46; Fue una prueba sencilla que involucraba solo una parte del programa total&#44; pero cuando se quiso realizar una prueba con todo el <span class="elsevierStyleItalic">software</span> dise&#241;ado se presentaron una serie de errores&#44; tanto en generaci&#243;n de la onda de voltaje como en la forma de onda de la corriente detectada&#46; Ambas variables fueron monitoreadas&#44; la onda de voltaje generada con un osciloscopio y la forma de onda de corriente con ayuda de un <span class="elsevierStyleItalic">waverform charts</span>&#46; En ellas se presentaban retardos de tiempo y formas de onda inconsistentes a las esperadas&#44; de acuerdo con la sustancia que se trabaj&#243;&#46; En las pruebas realizadas&#44; se utilizaron electrodos de platino dise&#241;ados en los laboratorios de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Monter&#237;a y la sustancia ferrocianuro de potasio&#44; con una se&#241;al voltam&#233;trica conocida&#44; la cual tiene unas propiedades redox bien caracterizadas en la literatura para poder comprobar el funcionamiento del dispositivo&#46;</p><p id="par0195" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Al graficar el voltaje vs la corriente para poder observar si el voltamograma ten&#237;a una forma de onda t&#237;pica de la t&#233;cnica utilizada&#44; no se obtuvieron los resultados que se esperaban&#44; no generaba una forma de onda similar a la del ferrocianuro de potasio&#46; En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0095">figura 16</a> se muestra la forma de onda del voltamograma obtenida con los VI DAQ <span class="elsevierStyleItalic">Assistant</span> y en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0100">figura 17</a> la onda t&#237;pica con el tipo de t&#233;cnica utilizada&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0095"></elsevierMultimedia><elsevierMultimedia ident="fig0100"></elsevierMultimedia><p id="par0200" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Al monitorear&#44; analizar y simular el <span class="elsevierStyleItalic">software</span> se not&#243; que la programaci&#243;n con los DAQ <span class="elsevierStyleItalic">Assitant</span> demandaba mayor capacidad de procesamiento por parte de la CPU de la PC&#44; lo que provocaba fallas en la comunicaci&#243;n&#44; especialmente en la recepci&#243;n de datos&#46; Una vez encontrado el problema se decidi&#243; trabajar el dise&#241;o de la adquisici&#243;n de datos a bajo nivel&#44; utilizando los VIDAQmx&#44; subVI espec&#237;ficos para la comunicaci&#243;n&#44; como el DAQmx <span class="elsevierStyleItalic">Read&#44;</span> DACmx <span class="elsevierStyleItalic">Write&#44;</span> DAQmx <span class="elsevierStyleItalic">Clear Task&#44;</span> DAQmx <span class="elsevierStyleItalic">start</span> y el DAQmx <span class="elsevierStyleItalic">Create Channel&#46;</span> Estos VI se configuraron tanto para la transmisi&#243;n como para la recepci&#243;n de datos y se simul&#243; el programa hasta obtener los resultados satisfactorios para la comunicaci&#243;n&#46; En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0105">figura 18</a> se muestra el voltomograma obtenido&#46;<a name="p333"></a></p><elsevierMultimedia ident="fig0105"></elsevierMultimedia><p id="par0205" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0110">figura 19</a> se observan los sensores polim&#233;ricos dise&#241;ados con sustrato de platino&#44; cuya preparaci&#243;n se realiz&#243; en dos geometr&#237;as distintas&#44; una cil&#237;ndrica y otra de disco&#44; con el fin de evaluar las caracter&#237;sticas electroqu&#237;micas de los sensores resultantes&#44; su estabilidad y reproducibilidad&#46; Los sustratos se prepararon a partir de un hilo de platino de 1<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>mm de di&#225;metro y 7<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>mm de longitud&#44; soldado a un alambre de cobre de 12<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>cm de longitud&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0110"></elsevierMultimedia><p id="par0210" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los resultados de la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0105">figura 18</a>&#44; se compararon utilizando la misma sustancia&#44; con los datos arrojados por el potenciostato comercial PARSTAT 2263&#44; estandarizado en el mercado mundial y que cumple con todas las especificaciones de este tipo de equipos&#46; La <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0115">figura 20</a> muestra la forma de onda utilizando el PARSTAT 2263&#46; Al comparar las <a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#fig0100">figuras 17&#44; 18 y 20</a> se observa similitud en las se&#241;ales&#44; lo que indicaba el correcto funcionamiento del multipotenciostato dise&#241;ado&#44; al comprobar la posici&#243;n de los picos de oxidaci&#243;n y reducci&#243;n de la soluci&#243;n en determinado potencial dado&#46;<a name="p334"></a></p><elsevierMultimedia ident="fig0115"></elsevierMultimedia><p id="par0215" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Al analizar los datos adquiridos se observa que para cumplir la ley de Ohm&#44; cuando se suministra una se&#241;al de voltaje negativa se obtiene una se&#241;al de corriente negativa&#44; asimismo al entregar una se&#241;al positiva de voltaje se obtiene una se&#241;al positiva de corriente&#44; lo cual no se cumple en la primera prueba cuando se utiliz&#243; el VI DAQ <span class="elsevierStyleItalic">Assistant</span> &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0095">figura 16</a>&#41;&#46; Adem&#225;s&#44; en la medici&#243;n de procesos que involucran reacciones electroqu&#237;micas de &#243;xido-reducci&#243;n&#44; la impedancia interna de la celda var&#237;a con respecto al voltaje aplicado&#44; luego la impedancia deja de ser un par&#225;metro constante y pasa a ser un par&#225;metro variable&#46; As&#237; se logran ver variaciones no lineales de la corriente con respecto al voltaje como se muestran en la <a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#fig0100">figura 17 y 18</a>&#46; En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0120">figura 21</a> se muestran las gr&#225;ficas de voltamogramas cuando se utilizan los ocho canales del NI9203&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0120"></elsevierMultimedia><p id="par0220" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Con este dispositivo no solo se pueden realizar medidas simult&#225;neas con la red de sensores&#44; tambi&#233;n es posible observar que el dispositivo de medidas multicanal dise&#241;ado cumple con los objetivos planteados inicialmente&#46;</p><p id="par0225" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Adicionalmente&#44; el sistema multicanal se utiliz&#243; para realizar un an&#225;lisis de algunas muestras comerciales de caf&#233; &#40;la Bastilla&#44; C&#243;rdoba&#44; Almendra Tropical&#44; Sello Rojo y Universal&#41; preparadas seg&#250;n la norma NTC 3566 &#40;preparaci&#243;n de muestras para uso en an&#225;lisis sensorial&#41;&#59; se pes&#243; y prepar&#243; una muestra de 7&#46;0<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>g de caf&#233; en 100<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>mL de agua&#44; la cual fue calentada hasta el punto de ebullici&#243;n&#46; Despu&#233;s&#44; se verti&#243; en un <span class="elsevierStyleItalic">beaker</span> dejando decantar la infusi&#243;n durante 5<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>min&#46; Luego se eliminaron los residuos de la superficie de la bebida y se la dej&#243; enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente&#46;</p><p id="par0230" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Cada sensor mostr&#243; una respuesta electroqu&#237;mica particular hacia cada una de las muestras de caf&#233;&#46; Los datos obtenidos con las se&#241;ales registradas con la red de sensores se utilizaron para realizar la clasificaci&#243;n de las muestras de acuerdo con su naturaleza qu&#237;mica&#46;</p><p id="par0235" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La red de sensores fue elaborada en los laboratorios de la UPB a partir de electropolimerizaci&#243;n de pirrol &#40;PPy&#41; con diferentes agentes dopantes&#46; Las muestras de caf&#233; se midieron de forma aleatoria con el sistema multicanal&#46; <a name="p335"></a>Una vez preparadas dichas muestras se procedi&#243; a realizar el experimento en un intervalo de potencial de &#8722;1&#46;0<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V a 0&#46;5<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V con una velocidad de barrido de 100<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>mV&#47;s&#46; Para cada medida fue necesario realizar inicialmente 10 voltamperogramas para estabilizar las se&#241;ales&#46; A cada muestra se le realizaron ocho medidas para probar la repetitividad del m&#233;todo&#46;</p><p id="par0240" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El an&#225;lisis estad&#237;stico de los datos se realiz&#243; con la t&#233;cnica multivariante PCA <span class="elsevierStyleItalic">&#40;Principal Component Analysis&#41;&#44;</span> que permite visualizar matrices de datos con muchas variables de entradas y reducirla a 2 o 3 variables&#44; las cuales contienen la m&#225;xima varianza o informaci&#243;n&#46;</p><p id="par0245" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Cabe destacar que con la red de sensores dise&#241;ada fue posible conseguir se&#241;ales voltam&#233;tricas con picos bien definidos&#44; a diferencia de la que se obtuvo con el uso de los sensores voltam&#233;tricos met&#225;licos tradicionales utilizados por otros autores &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0115">Tian <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2007</a>&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0110">S&#246;derstr&#246;m <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;&#44;</span> 2003</a>&#41;&#46;</p><p id="par0250" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0125">figura 22</a> se muestra la respuesta de los sensores frente a cada muestra de caf&#233;&#46; La variedad de respuesta de los sensores evidencia la alta selectividad cruzada de la red&#46; Adem&#225;s&#44; se demuestra el buen funcionamiento del sistema multicanal dise&#241;ado&#46; De esta manera&#44; los datos suministrados por las se&#241;ales electroqu&#237;micas de la red de sensores pueden ser utilizados para diferenciar y clasificar las muestras de caf&#233; sin necesidad de analizar sus componentes particulares&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0125"></elsevierMultimedia><p id="par0255" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El sistema trabaja con diferentes cantidades de sensores que van desde uno &#40;1&#41; hasta un m&#225;ximo de ocho &#40;8&#41;&#46; Esta cantidad de canales es suficiente para que el dispositivo registre se&#241;ales t&#237;picas de una lengua electr&#243;nica&#44; en la actualidad cuando se trabaja con se&#241;ales voltam&#233;tricas&#44; por lo general se utilizan 6 sensores&#46;</p></span><span id="sec0030" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0050">Conclusiones</span><p id="par0260" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El sistema multicanal dise&#241;ado es un dispositivo que permite realizar an&#225;lisis de reacciones electroqu&#237;micas mediante la t&#233;cnica de voltametr&#237;a c&#237;clica&#46; Fue posible establecer par&#225;metros puntuales de potenciales aplicados a las sustancias utilizadas&#44; lo que permiti&#243; tener m&#225;s control sobre las prestaciones del dispositivo y tener un mejor acoplamiento con la red de sensores y el <span class="elsevierStyleItalic">software</span> de control y tratamiento de datos&#46; Por esto&#44; el dispositivo multicanal dise&#241;ado puede llegar a tener m&#225;s presencia en los diferentes procesos industriales&#44; debido al desarrollo cient&#237;fico y tecnol&#243;gico que estos sistemas de medida est&#225;n alcanzando&#46;</p><p id="par0265" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En el sistema multicanal dise&#241;ado se pueden definir los intervalos de suministro de potenciales a la celda electrol&#237;tica &#40;Eo&#44; Ei y Ef&#41;&#44; la velocidad y n&#250;mero de pasos aplicados dependiendo de la aplicaci&#243;n para el estudio de experimentos espec&#237;ficos&#46; Esto influye directamente en el an&#225;lisis del experimento&#44; porque las corrientes obtenidas para cada intervalo dado var&#237;an&#44; por lo que se generan datos diferentes en cada an&#225;lisis&#46;</p><p id="par0270" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es importante resaltar que para el sistema multicanal desarrollado&#44; al utilizar los m&#243;dulos NI 9203&#44; NI 9263 y el CompactDAQ USB 9174 de la <span class="elsevierStyleItalic">National Instruments&#44;</span> el acoplamiento entre el <span class="elsevierStyleItalic">software</span> de aplicaci&#243;n y el circuito multipotenciostato b&#225;sico se hizo de manera m&#225;s f&#225;cil y no fue necesario utilizar diferentes circuitos integrados <a name="p336"></a>como microprocesador o microcontroladores&#44; conversores an&#225;logo digital y digital an&#225;logo&#44; ya que vienen integrados o embebidos en las mismas tarjetas de adquisici&#243;n&#46; Con base en lo expuesto anteriormente se logr&#243; as&#237; un sistema m&#225;s liviano y peque&#241;o que los encontrados en el comercio y&#44; a la vez&#44; con especificaciones similares gracias a sus caracter&#237;sticas el&#233;ctricas&#46;</p><p id="par0275" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Tambi&#233;n cabe resaltar que la utilizaci&#243;n del <span class="elsevierStyleItalic">software</span> Labview facilita y permite una mejor programaci&#243;n de la HMI&#44; llevando a cabo la tarea solicitada&#44; en este caso la interfaz de la lengua electr&#243;nica&#44; de una forma m&#225;s concreta y vers&#225;til&#46; De la misma manera&#44; permiti&#243; la comunicaci&#243;n con los m&#243;dulos&#46; Otra ventaja de utilizar el LabVIEW y los m&#243;dulos de adquisici&#243;n de <span class="elsevierStyleItalic">National Instruments</span> es que permiti&#243; generar la se&#241;al de voltaje necesaria para la aplicaci&#243;n de la t&#233;cnica utilizada sin necesidad de generar este voltaje por medio de un dispositivo externo&#46;</p><p id="par0280" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los sistemas de lenguas electr&#243;nicas&#44; con ayuda de la instrumentaci&#243;n virtual&#44; tienen un futuro prometedor&#44; gracias a las novedosas t&#233;cnicas de medici&#243;n que han tenido y pueden llegar a tener&#44; pues las investigaciones en este campo presentan notables resultados y m&#225;s a&#250;n con la incursi&#243;n de nuevos materiales en la fabricaci&#243;n de sensores&#44; nueva programaci&#243;n y nueva instrumentaci&#243;n para la adquisici&#243;n y tratamiento de datos&#46; Los grupos de investigaci&#243;n de nuevos materiales DANM <span class="elsevierStyleItalic">&#40;desarrollo y aplicaci&#243;n de nuevos materiales&#41;</span> y de electr&#243;nica GIE <span class="elsevierStyleItalic">&#40;grupo de investigaci&#243;n en electr&#243;nica&#41;</span> de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Monter&#237;a&#44; seguir&#225;n trabajando en esta l&#237;nea para lograr un sistemas a&#250;n m&#225;s port&#225;til&#44; claro est&#225; con las caracter&#237;sticas y rendimiento de los sistemas comerciales&#44; 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                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="bottom" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">NI 9263 M&#243;dulo de salida&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="bottom" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">NI 9203 M&#243;dulo de entrada&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="bottom" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Compact DAQ USB 9174&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">N&#250;mero de canales&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">8&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">Chas&#237;s de 4 ranuras&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">Tipo de medida&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">voltaje&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">corriente&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">Entrada&#47;salida anal&#243;gica y digital&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">Rango de entrada programable&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">&#177; 10<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>V&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">&#177; 20<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>mA&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">---&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">Resoluci&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">16 Bits&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">16 Bits&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">32 Bits&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">Velocidad de muestreo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">100<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>kS&#47;s&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">200<span class="elsevierStyleHsp" style=""></span>kS&#47;s&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="bottom">---&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
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                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="middle" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Caracter&#237;stica&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="middle" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Intervalo m&#237;nimo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="middle" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Intervalo m&#225;ximo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Ei &#91;V&#93;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Potencial inicial&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">&#8722;2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Ef &#91;V&#93;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Potencial final&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">&#8722;2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Eo &#91;V&#93;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Potencial de equilibrio&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Debe estar entre Ei y Ef&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Velocidad &#91;V&#47;s&#93;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Velocidad de barrido o pendiente de la rampa&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">0&#46;001&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Pasos &#91;Pasos&#47;s&#93;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">N&#250;mero de pasos por voltio&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">10&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">500&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Tiempo de equilibrio &#91;s&#93;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">Tiempo de espera dado por el usuario para que Eo se estabilice y se inicialice el experimento&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">0&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">300&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">N&#250;mero de ciclos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="bottom">50&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
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Información del artículo
ISSN: 14057743
Idioma original: Español
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2019 Abril 107 22 129
2019 Marzo 50 12 62
2019 Febrero 74 13 87
2019 Enero 63 4 67
2018 Diciembre 43 7 50
2018 Noviembre 67 19 86
2018 Octubre 83 16 99
2018 Septiembre 129 16 145
2018 Agosto 106 10 116
2018 Julio 58 17 75
2018 Junio 78 9 87
2018 Mayo 87 25 112
2018 Abril 59 2 61
2018 Marzo 40 4 44
2018 Febrero 141 1 142
2018 Enero 63 3 66
2017 Diciembre 143 3 146
2017 Noviembre 79 14 93
2017 Octubre 31 6 37
2017 Septiembre 32 8 40
2017 Agosto 28 31 59
2017 Julio 27 23 50
2017 Junio 66 22 88
2017 Mayo 78 17 95
2017 Abril 27 4 31
2017 Marzo 25 98 123
2017 Febrero 33 8 41
2017 Enero 33 5 38
2016 Diciembre 43 14 57
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2016 Marzo 88 16 104
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2016 Enero 58 14 72
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