1. Sensores de temperatura PDF

Title 1. Sensores de temperatura
Author Alfonso García
Course matematicas para ti
Institution Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
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Sistemas Hidráulicos...


Description

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL

División de Gestión de la Producción MECATRONICA AREA DE SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE Sensores de Temperatura Sistemas Hidráulicos y Neumáticos Estudiante Ramon Albino Roberto Carlos MEM 21 Profesor Pérez Cortes Eliseo

PT100 Es un sensor de temperatura el cual es muy común en la industria en general, para poder entender que son y cómo funciona, es necesario primero entender que son los RTDs. El RTD por si siglas en inglés Resistence Temperature Detector es una termo resistencia la cual incremente el valor de la resistencia cuando incrementa la temperatura, existen diferentes materiales con los que se fabrican como el Cobre (Cu), Níquel (Ni) y el más común Platino (Pt). El Pt100 es un RTD el cual está hecho de platino (Pt) y 100 significa que nos da 100Ω a 0˚C Físicamente es una bobina de alambre muy pequeña la cual tiene como núcleo vidrio ó cerámica, en realidad esto es muy difícil de percibir a simple vista ya que además de lo pequeño viene cubierto del mismo material del núcleo, a continuación, se muestra una imagen de los bulbos más comunes.

PT500 Sensores de temperatura de platino con alambres de conexión según DIN EN 60 751, forma PCA (906121) Propiedades: para temperaturas de -70 a +600 °C, valor nominal y tolerancia normalizados, buena resistencia a sacudidas, desarrollo de líneas características linear, bajo precio, tiempo de respuesta rápido, valor de resistencia de 20 a 2000 Ω

PT 1000 los cuales, son un tipo de RTDs o sensores de temperatura que operan según la variación de la resistencia de un determinado conductor con el nivel de temperatura. Estos están fabricados de platino y nos dan una resistencia de 1000Ω a 0˚ C

Termopares Tipo j Comúnmente llamado Hierro/Constantán, es uno de los pocos termopares que se pueden utilizar de forma segura en atmósferas reductoras. La degradación es rápida en ambientes oxidantes por encima de los 550ºC. La temperatura máxima de funcionamiento en continuo es de aproximadamente 800ºC, aunque para usos en cortos plazos de tiempo pueden alcanzar temperaturas de hasta 1000ºC. La temperatura mínima es de -210ºC, pero se debe tener cuidado con la condensación a temperaturas por debajo de las ambientales ya que los conductores pueden debilitarse o sufrir la oxidación del conductor compuesto de hierro

Tipo k Llamado habitualmente Cromel/Alumel, sigue siendo el termopar más utilizado para aplicaciones industriales. Está concebido principalmente para atmosferas neutras. De hecho, se debe tener especial cuidado a la hora de proteger el sensor cuando se utiliza en otro ambiente distinto. La temperatura máxima en continuo se aproxima a los 1100ºC y en períodos cortos de tiempo alcanza los 1200ºC. Por encima de los 800ºC la oxidación causa deriva y descalibración de forma más pronunciada. Aunque el tipo K es el termopar mas utilizado debido a su rango y su precio, no es tan estable como los otros sensores de metal común. Para temperaturas entre 250ºC y 600ºC, pero especialmente entre 300ºC y 550ºC, la histéresis cíclica de temperatura puede dar errores de varios grados. Aunque el tipo K se utiliza popularmente en aplicaciones nucleares debido a su relativa dureza frente a la radiación, actualmente el Tipo N posee mejores características.

Tipo E También conocido como Cromo-Constantán, es utilizado debido a la gran amplitud de su señal de salida, la más alta de los termopares utilizados habitualmente,

aunque hoy en día la electrónica asociada a la instrumentación de medida nos permite una elevada sensibilidad para medidas de f.e.m. bajas. El rango de temperatura se extiende desde los -250ºC (criogénica) a 900ºC en atmósferas oxidantes o inertes. Se reconoce que es más estable que el Tipo K, y por lo tanto es más conveniente para medidas de precisión. Aunque el Tipo N sigue dando mejor resultado debido a su estabilidad y su rango

Tipo S Recomendado para su utilización en entornos oxidantes o inertes de forma continua. Su temperatura máxima de uso es de 1600ºC y durante breves periodos de tiempo hasta 1700ºC. Habitualmente este tipo de termopar se suele utilizar para temperaturas superiores a 1000ºC. Para trabajar a altas temperaturas, se utilizan aislantes y vainas fabricadas de alúmina recristalizada de alta pureza. De hecho, en todas las aplicaciones excepto aquellos entornos con ambiente no contaminado, necesita protección mediante una vaina no porosa, ya que pequeñas cantidades de vapor metálico pueden causar deterioro y reducción en la f.e.m. generada por este termopar. El uso continuado a altas temperaturas puede causar su degradación y existe la posibilidad de difusión de rodio en el conductor de platino puro, de nuevo, provocando una reducción del nivel de salida

Termistores Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por un material semiconductor sinterizado que exhibe un gran cambio en la resistencia en respuesta a un pequeño cambio en la temperatura. Los termistores normalmente tienen coeficientes de temperatura negativos lo que significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que la temperatura aumenta.

LM 35 es un circuito electrónico sensor que puede medir temperatura. Su salida es analógica, es decir, te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un rango desde −55°C a 150°C. Su popularidad se debe a la facilidad con la que se puede medir la temperatura. Incluso no es necesario de un microprocesador o microcontrolador para medir la temperatura. Dado que el sensor LM35 es analógico, basta con medir con un multímetro, el voltaje a salida del sensor. Para convertir el voltaje a la temperatura, el LM35 proporciona 10mV por cada grado centígrado. También cabe señalar que ese sensor se puede usar sin offset, es decir que si medimos 20mV a la salida, estaremos midiendo 2°C

Biografías https://www.jmi.com.mx/pt100 https://www.jmi.com.mx/pt1000#:~:text=Porque%20en%20esta%20ocasi%C3%B3n%20hablarem os,1000%CE%A9%20a%200%CB%9A%20C. https://www.tc-sa.es/termopares/tipo-jtermopar.html#:~:text=%EF%BB%BFTermopar%20Tipo%20J%2C%20com%C3%BAnmente,por%20 encima%20de%20los%20550%C2%BAC. https://www.tc-sa.es/termopares/tipo-k-termopar.html https://www.tc-sa.es/termopares/tipo-e-termopar.html https://mx.omega.com/prodinfo/termistor.html https://hetpro-store.com/TUTORIALES/lm35/...


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