Download instrumentos digitales de medición de temperatura a la ingeniería

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Transcript
Alumno: José Carlos QUIÑONES PUMA
INSTRUMENTOS DIGITALES DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA A LA INGENIERÍA
TERMÓMETROS DIGITALES
Son aquellos que valen de dispositivos transductores, luego utilizan circuitos electrónicos
para convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas. Finalmente
mostrando la temperatura.
Características:
 Incorporan integrados que tienen capacidad de percibir las variaciones de
temperatura.
 El integrados contiene un termistor, y que luego puede consultarse en las hojas de datos.
Funcionamiento: se utiliza un convertidor análogo para convertir el valor de voltaje a número binario.
TERMÓMETROS DE RESISTENCIA
Es un instrumento utilizado para, medir las temperaturas aprovechando la dependencia de la resistencia
eléctrica de metales, aleaciones y semiconductores con la temperatura. El elemento consiste en un
arrollamiento de hilo muy fino del conductor adicuado, bobinado entre capas de material aislante y protegido
con revestimiento de vidrio o cerámica.
Características: que deben poseer los materiales que forman el conductor de la resistencia.
 Alto coeficiente de temperatura de la resistencia.
 Alta resistividad, mayor sea la resistencia, mayor será la variación por grado.
 Relación lineal resistencia. Temperatura.
 rigidez y ductilidad.
Materiales:
 Platino
 Níquel
 Cobre
 Tungsteno
PIRÓMETROS
Instrumento utilizado para medir, por medios eléctricos, elevadas temperaturas por
encima del alcance de los termómetros de mercurio.
PIRÓMETROS DE RADIACIÓN:
Son para uso industrial, introducidos hacia 1902 y desde entonces se han construido de diversas formas. La
fuerza electromotriz se mide con un molivoltímetro, con carácter indicador, y registrador o indicador,
registrador y regulador.
El espejo cóncavo es a veces preferido como medio para enfocar por di razones.
 La imagen de la fuente se enfoca igualmente bien en el receptor para todas las longitudes de onda,
puesto que el espejo no produce aberración cromática, en tanto que la lente puede dar una imagen
neta para una sola longitud de onda.
 Las lentes de vidrio o de sílice vítrea absorben completamente una parte considerable de la radiación
de largas longitudes de onda. La radiación reflejada por el espejo difiere poco en longitud de onda
media de la que en él incide.
Alumno: José Carlos QUIÑONES PUMA
Usos:
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


Donde un par termoeléctrico sería envenenado por la atmósfera de horno
Para la medida de temperaturas de superficies
Para medir temperaturas de objetos que se muevan
Para medir temperaturas superiores a la amplitud de los pares termoeléctricos formados por metales
comunes
 Donde las condiciones mecánicas, tales como vibraciones o choques acorten la vida de un par
termoeléctrico caliente
 Cuando se requiere gran velocidad de respuesta a los cambios de temperatura.
PIRÓMETROS ÓPTICOS:
Empleado en la determinación de altas temperaturas tales como las temperaturas de fusión del platino, del
molibdeno o del tungsteno. Un telescopio es enfocado sobre el objeto incandescente cuya temperatura se va
a medir. El filamento de tungsteno de una lámpara de alto vacío está situado en el plano focal del objetivo del
telescopio. Para hacer una medición, las imágenes superpuestas de la fuente y del filamento son confrontadas
en brillo ajustando la corriente del filamento. El filamento aparece como línea oscura o brillante, según que
sea menos brillante o más brillante que la imagen de la fuente. Cuando se ha conseguido la desaparición del
filamento, se lee la corriente, o bien, si la escala de corrientes está graduada en temperaturas, se lee está
directamente.
PIRÓMETROS FOTOELÉCTRICOS
Junto a los pirómetros visuales clásicos, que trabajan en general con l = 0.65 mm, se construyen actualmente
pirómetros fotoeléctricos que funcionan en el infrarrojo próximo y cuya precisión es muy superior (0.01 K a
1000 K y 0.1 K a 3000K)
TERMÓMETROS MAGNÉTICOS:
Basados en la variación con la temperatura de la susceptibilidad magnética, c, de las
sales paramagnéticas. Estas sales siguen la ley de Curie c T = cte. Por lo tanto, para medir
la temperatura T, es suficiente determinar la susceptibilidad de la sal paramagnética
correspondiente, lo cual se realiza midiendo la autoinducción de un arrollamiento que
rodea la muestra.
TERMÓMETROS DE PRESIÓN DE VAPOR:
Sirve para la medida práctica de las temperaturas bajas y se han establecido escalas basadas en la presión de
vapor del helio-4 y del helio-3, cuyo uso no pasa de ser una recomendación, por el momento.
Ventajas: de la teledetección sobre la termometría clásica:
 Las medidas desde satélite son instantánea (orden de la milésima de segundo)
 Campo de observación (sobre superficies de uno a kilómetros cuadrados)
 Periodicidad elevada.
Desventajas:
 si la escena a observar es homogénea, el valor obtenido puede ser plenamente representativo de la
temperatura de la zona; pero cuando esta homogeneidad no se dé el valor medido por el satélite no
será concluyente de la temperatura real.
 Calibración del instrumento en vuelo.