MEDICIÓN DE TEMPERATURA
|
|
|
- María Aguilera Blázquez
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 CAPITULO II MEDICIÓN DE TEMPERATURA INTRODUCCIÓN.- La medición de temperatura es una de las mediciones más comunes y más importante que se realiza en los diferentes procesos industriales. Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la velocidad de captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de medida (sensor) y el aparato receptor y por el tipo de instrumento indicador, registrador o controlador necesarios; es importante señalar que es esencial una comprensión clara de los distintos métodos de medida con sus ventajas y desventajas propias para lograr una selección óptima del sistema más adecuado. Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y entre los cuales figuran: a) Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases). b) Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia Pt 100, Pt 2000). c) Variación de resistencia de un semiconductor (Termistores NTC y PTC). d) f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares tipo K, S, R, J y otros). e) Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación). f) Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, frecuencia de resonancia de un cristal, etc.). De este modo se emplean los siguientes instrumentos de medición de temperatura: termómetros de vidrio, termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de líquido, gas o vapor, termopares, pirómetros de radiación, termómetros de resistencia (RTD), termómetros ultrasónicos, termómetros de cristal de cuarzo. La figura 1 muestra los diferentes instrumentos de temperatura con sus respectivos intervalos de medida: FIGURA TERMÓMETROS DE RESISTENCIA (RTD).- Los termómetros de resistencia se conocen industrialmente como RTD s del inglés R= Resistance T=Temperature D=Detector, o sea, son resistencias detectoras de temperatura.
2 El sensor o elemento primario RTD, consiste usualmente en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica, como se aprecia en la siguiente figura: El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado Coeficiente de temperatura de resistencia, que expresa a una temperatura específica, la variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su temperatura. La relación entre estos factores puede verse en la expresión lineal siguiente: Rt Ro ( 1t) Donde: R t = Resistencia en ohmios a t o C R o = Resistencia en ohmios a 0 o C = Coeficiente de temperatura de la sonda de resistencia Los materiales que forman el conductor de la sonda de resistencia (RTD), deben tener las siguientes características: - Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, de este modo instrumento de medida será muy sensible. - Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura dada tanto mayor será la variación por grado (mayor sensibilidad). - Relación lineal de la resistencia Vs. la temperatura. - Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda, a fin de obtener tamaños pequeños. - Estabilidad de las características durante la vida útil del material. Tomando en cuenta estas características, los conductores o metales que tienen mejores prestaciones son el cobre, níquel y platino, cuyas curvas de resistencia relativa en función de la temperatura se aprecian en la siguiente figura:
3 La siguiente tabla muestra las características de las sondas de resistencia de platino, de níquel y de cobre. Intervalo útil de Temp. [ ºC] Diámetro mínimo hilo [cm] Resitencia sonda a 0ºC, [ohmios] Metal Resistividad [ µ /cm] Coeficiente Temp. [/ ºC)] Costo relativo Platino a Alto 25, 100, Níquel a a Medio Cobre a Bajo Precisión ºC Los materiales mas utilizados normalmente en las sondas de resistencia son: el platino y el níquel. El platino es el material más adecuado desde el punto de vista de precisión y de estabilidad, pero presenta el inconveniente de su costo. La sonda de resistencia de platino mas utilizada en las aplicaciones industriales es el RTD Pt100, Pt de platino y 100 porque tiene una resistencia de 100 a 0 o C. Debido a las muchas ventajas que tiene el platino frente al níquel y el cobre, en lo posterior se considera la descripción del Pt100 (platino 100). En aplicaciones industriales, las bobinas que llevan arrollado el hilo de resistencia Pt100 están encapsuladas y situadas dentro de un tubo de protección o vaina de material adecuado al tipo de medición que se realiza. Básicamente el RTD Pt100 completo, consta de la bobina del sensor encapsulado en cerámica o vidrio, tubo o vaina del sensor de medida, tubo o vaina de protección metálica, cabezal de conexión de aluminio y zócalo de conexión cerámico, como se aprecia en la siguiente figura: Generalmente el tubo de protección es de: acero, acero inoxidable 304, acero inox. 316, hastelloy, monel, etc. Como se aprecia el sensor completo consta de varios accesorios, los cuales se denominan TERMOWELLS. La siguiente figura, muestra algunos tipos y acabados de sensores de temperatura RTD s Pt 100 de la línea FOXBORO:
4 PR Series Platinum Resistance Temperature Detectors (RTD s) La relación de la variación de la resistencia relativa en función de la temperatura del termómetro de resistencia Pt 100, se aprecia en la siguiente tabla, la misma es un estándar para la fabricación y calibración internacional del Platino RTD, o sea, todos los fabricantes del RTD Pt 100 deben regirse a esta tabla. En la actualidad se tienen muchos fabricantes del pt100, como ser: Siemens, Wika, Omega, Cole Parmer, Foxboro, Omron, etc.
5
6
7 TRANSDUCTORES TEMPERATURA EN BASE A Pt100.- La variación de resistencia de los RTD s pueden medirse y transformarse en señal eléctrica de voltaje mediante un simple divisor de voltaje: Rg a R Donde: Rg U o = U s R + R g R U o = R R g U s Otro circuito que permite convertir la variación de resistencia del Pt10 en señal eléctrica de voltaje es el puente de Wheatstone, como se aprecia en la siguiente figura: Rg = RTD En este circuito se tiene que para cualquier variación de RTD con la temperatura, entonces varia también el voltaje de salida. Por tanto, la salida de tensión del puente, es una indicación indirecta de la resistencia del sensor RTD. El puente requiere una fuente externa y tres resistencias que tienen un coeficiente de temperatura igual a cero, cuyos valores se determinan en función de la aplicación: y generalmente tienen valores elevados por encima de 10KΩ. El valor de se halla del puente y considerando R 1 = R 2: U o = ( )U + Rg s Si R 3 = Rg entonces = 0 y el puente se encuentra balanceado. Esto puede ser realizado manualmente, pero si no se quiere balancear manualmente el puente, se puede resolver Rg en función de : U s - 2U o Rg = ( ) U s+2u o Esta ecuación asume que la resistencia de los cables de conexión es cero. Por otro lado, de las anteriores ecuaciones, se deduce que eligiendo los valores de,, y ; el valor del voltaje de salida esta en función del valor de la resistencia Rg del Pt100. En las aplicaciones reales y más aún si la distancia de los cables de conexión tienen una distancia apreciable, se tienen que considerar la resistencia de los mismos, como se aprecia en la siguiente figura: - 1 U 2 s
8 RL Rg = RTD RL Donde se tiene que el voltaje de salida es: La resistencia del cable de conexión RL introduce errores en la medición de temperatura, para atenuar el error, se consideran lo montajes de los circuitos de dos hilos, de tres hilos y de cuatro hilos: a) Circuito de dos hilos: U o = ( )U + Rg 2R l s - 1 U 2 s a Rg = RTD b En este montaje, el sensor de resistencia se conecta a uno de los brazos del puente. El montaje es sencillo, pero presente el inconveniente de que la resistencia de los hilos a y b de conexión del sensor al puente varia cuando cambia la temperatura y esta variación falsea la indicación de temperatura, aunque los hilos sean de baja resistencia y esta sea conocida. Las longitudes que existe entre el sensor y el tablero donde se encuentra el instrumento receptor añaden una gran resistencia al brazo donde se conecta el sensor. b) Circuito a tres hilos.- a c b Rg = RTD Este montaje es mas utilizado en la práctica, en este circuito, el sensor esta conectado mediante tres hilos al puente. La medida no es afectada por la longitud de los conductores ni por la temperatura ya que esta influye a la vez en dos brazos adyacentes del puente, siendo la única condición que la resistencia de los hilos a y b sea exactamente la misma.
9 c) Circuito a cuatro hilos.- a d c b Rg = RTD Se utiliza para obtener la mayor precisión posible en la medición de temperatura como es el caso de la calibración de patrones de resistencia en laboratorio. En la mayoría de los casos el circuito a tres hilos es el más utilizado en aplicaciones industriales para la medición de temperatura. Para una comparación del circuito ideal y del circuito a tres hilos conveniente analizar el error en la medición. Sea el circuito: Rg = RTD En este circuito no se considera la resistencia de los conductores (ideal), donde: 1 (1) U o = ( )U s - U s + Rg 2 Si Rg esta localizado a una distancia alejada del puente, se tiene el siguiente circuito a tres hilos: RL RL Rg = RTD RL En este circuito se considera la resistencia del cable de conexión, y se obtiene: + RL 1 (2) U o = ( )U s - U s + Rg +2 RL 2 De donde: U s - 2U o Rg = ( U s + 2U o 4U o ) - RL U s + 2U El error que introduce la resistencia del cable, en la medición de tensión, se obtiene restando la o
10 ecuación 2 de la ecuación 1, asimismo en ambos casos se considera que = : 1 + RL 1 U o = U o(1)-u o(2)= ( )U s - U s -( )U s - U s + Rg 2 + Rg + 2 RL 2 + RL U o = ( - )U s + R g + R g +2 RL Ejemplo 1: En el siguiente circuito, se utiliza el Pt100 para la medición de temperatura de un horno, si R 1 = R 2 y R 3 = 100. Hallar el valor de la tensión de salida si R L = 0, a las temperaturas de 85 y 233 O C. Considerando el caso real, en el que la resistencia de los cables es de R L = 0,3. Determinar cual es el error de medición que se esta cometiendo a las temperaturas de 85 y 233 O C? 0,3 =10V 0.3 Rg = 100 ohms. a 0ºC 0,3 100 Ejemplo 2: Considerando la tabla de valores de resistencia del RTD Pt100, si R 1 = R 2 y R 3 = 100. En el siguiente circuito Hallar el valor de cada 20 o C y trazar la curva versus R g =12V Rg = 100 ohms a 0ºC CONFIGURACIONES DE MEDICIÓN.- De acuerdo con la tabla del Pt100, se puede realizar mediciones de -200 ºC a +850 ºC. Según SIEMENS, la aplicación industrial de los RTD s, en la medición de temperatura es de -30 a +570 o C. La mayoría de los fabricantes recomiendan aplicar el Pt 100 en la medición de temperatura de -50 ºC a +600 ºC. Las variaciones de resistencia son transmitidas a transmisores o convertidores de medida de corriente I (4 a 20mA) o de tensión V.(0 a 10V.d.c.)) y estas señales son transmitidas hacia los indicadores analógicos y/o digitales, registradores, reguladores (controladores), PLCs, etc. a) Configuración Sensor-Transmisor o Convertidor -Aparato de medida SENSOR + TRANSMISOR + APARATO DE MEDIDA
11 b) Configuración Sensor-Aparato de medida SENSOR + APARATO DE MEDIDA Rg 4-20mA PLC s Indicador -Analógico -Digital Registradores Reguladores TELEPERM Siemens Computador (SCADA HMI) Otros. Indicador -Analógico -Digital Registradores Reguladores TELEPERM Siemens 4 a 20 ma d.c. PLCs Computador (SCADA HMI) Otros. Esta última, debido al desarrollo acelerado de la microelectrónica el transmisor o l convertidor de medida se encuentran dentro del aparato de medida (Cabezal de conexión). La utilización de cualquiera de las configuraciones depende de la aplicación (Indicación, registro o control), de la exactitud, el margen de medida deseado, los aparatos a utilizarse (costos) y el tipo de medio ambiente de medición. Los transmisores de medida, pueden estar compuestos por los siguientes circuitos de funcionamiento, como es el caso de SIEMENS:
12 2.3.- TERMISTORES.- El termistor es un semiconductor sensible a la temperatura. Su resistencia terminal esta relacionada con la temperatura de su cuerpo, no es un dispositivo de unión y se construye de Germanio, Silicio o una mezcla de Oxido de Cobalto, Níquel, Estroncio, Manganeso, Hierro, Cobre y otros metales. Existen dos maneras de variar la temperatura del termistor: internamente y externamente, un simple cambio en la corriente a través del dispositivo produce un cambio interno de la temperatura del mismo. Externamente se necesita variar la temperatura del medio ambiente o sumergir el elemento en una solución caliente o fría. Existen dos clases de termistores NTC (Coeficiente Negativo de Temperatura) y el PTC (Coeficiente Positivo de Temperatura). Los termistores NTC tienen la propiedad de disminuir su resistencia cuando la temperatura de su cuerpo aumenta, lo contrario ocurre con el PTC, o sea, aumenta su resistencia cuando aumenta la temperatura. La simbología utilizada para representar el NTC es: -tº -tº -tº La relación entre la resistencia y la temperatura viene dada por la ecuación de Steinhart-Hart: (3) 1 3 = A+ BlnR+C(lnR ) T Donde: T = Temperatura en O K R = Resistencia del termistor para la temperatura T [ºK]. A, B, C = Constantes de la curva de ajuste Si en la anterior ecuación se reemplaza R = Ro y T = To, resistencia y temperatura absoluta de referencia. (4) 1 3 = A+ BlnRo+C( lnro ) o T Hallando la diferencia de 3 y 4: = B(lnR - lnr )+C[(lnR ) -( lnr ) 3 o o ] T T o Despreciando el sumando del coeficiente C, se tiene: Finalmente: R ( - ) = eb T T o o R 1 1 ( - ) R o T T o = R e Esta expresión es una ecuación simplificada de la variación de resistencia con la temperatura, donde: R = Resistencia en ohmios a la temperatura absoluta T [ºK]. Ro = Resistencia en ohmios a la temperatura absoluta To [ºK]. T y To = Temperaturas absolutas en O K. ß = Ctte. dentro de un intervalo moderado de temperatura O K En las siguientes gráficas se muestra las curvas características de varios termistores NTC:.
13 INGENIERIA ELECTRICA-ELECTRONICA - F.N.I. - U.T.O. Ejemplo de aplicación: Dada la siguiente tabla que corresponde a un NTC de 2K /20 o C. Hallar las constantes A, B, C y ß. KENNWERTE FUR NTC-FUHLER 2K /+20ºC MEBBEREICH: - 20ºC BIS +70ºC Temperatur Wider-stand Temperatur Wider-stand K K ºC ºC , , , , , ,74-5 6, ,67 0 5, ,60 5 4, ,53 6 3, ,47 7 3, ,40 8 3, ,35 9 3, , , , , , , , , , , ,05
14 15 2, , , , , , , , , , , , ,28 Al igual que los RTD s los termistores se conectan a puentes de Wheatstone convencionales o a otros circuitos de medida de resistencia, como se aprecia en la siguiente figura: Rt - tº a b Si R 1 = R 2, la tensión de salida es: Operando: U o = 1 U 2 s -( )U + Rt Rt - U o = U s 2( + Rt ) s Para las aplicaciones de medición de temperatura se requiere termistores con respuesta lineal al cambio de temperatura, siendo el circuito lineal más simple: Rt a -tº R Donde: Rt U o = U s R + R t R U o = R R t U s Otros circuitos lineales del voltaje en función del cambio de temperatura son:
15 1 T1 -tº T2 -tº 2 1 T1 T2 T3 2 -tº -tº -tº Donde: M = pendiente en V/ O C o V/ O F. T = Temperatura en O C o O F. b = es el valor de cuando T = 0 O C. U U o1 o2 = -MT + b = +MT +b De acuerdo con las graficas, la variación de la resistencia del termistor en función de la temperatura es exponencial, o sea, en intervalos amplios de temperatura, los termistores tienen características no lineales. Al tener un alto coeficiente de temperatura poseen una mayor sensibilidad que los RTD s y permiten incluso intervalos de medida de 1 O C y 0,1ºC. Son de pequeño tamaño y su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa (tamaño) del termistor, variando de fracciones de segundo a minutos. De la misma manera que los RTD s, en los termistores las variaciones de resistencia son transmitidas como variaciones de corriente o tensión bajo la siguiente configuración: SENSOR + CONVERTIDOR + R APARATO DE MEDIDA 4-20mA Indicador -Analógico -Digital Registradores Reguladores TELEPERM Siemens PLCs Computador (MMI- HMI) Otros. Las desventajas de los termistores son: - La gran variedad de valores de fabricación, no se tienen valores normalizados. - Bajo rango de aplicación de temperatura, máximo hasta unos 200 ºC. Las ventajas son: - Su bajo costo, fabricado de silicio.
16 - La velocidad de respuesta Los fabricantes muestran en sus catálogos una gran variedad de termistores para diferentes aplicaciones de medición de temperatura. Las aplicaciones en el campo eléctrico se encuentran en el control de temperatura de los motores eléctricos debido a las sobreintensidades de corriente. En el campo de la electrónica se tiene una amplia aplicación en el control de temperatura de circuitos y equipos electrónicos TERMOCUPLAS.- También conocidos como termopares, se basan en el efecto descubierto por Thomas Seebeck en el año de Cuando dos hilos compuestos de metales diferentes se unen en ambos finales y uno de los finales es calentado, existe una corriente continua que fluye en el circuito termoeléctrico, como se aprecia en la figura: Unión de Unión de referencia Metal A medida o o Unión fría Metal B Unión caliente Efecto Seebeck Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos cuando una corriente circula a través de la unión y el efecto Thompson que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperatura. Si el circuito anterior se abre por el centro, se tiene un voltaje (Seebeck) de circuito abierto, el cual es una función de la temperatura de la unión y de la composición de los dos metales A y B. Metal A + Unión Caliente e AB = fem - Metal B e AB = Voltaje Seebeck Para pequeños cambios de la temperatura de la unión, el voltaje Seebeck es linealmente proporcional a la temperatura: eab = T Donde: = Coeficiente Seebeck y es la constante de proporcionalidad. Estudios realizados sobre termocuplas han permitido establecer tres leyes fundamentales: 1) Ley del circuito homogéneo, en un conductor metálico homogéneo no puede sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación exclusiva de calor. 2)Ley de los metales intermedios, si en un circuito de varios conductores la temperatura es uniforme desde un punto de soldadura A a otro punto C, la suma algebraica de todas las fuerzas electromotrices es totalmente independiente de los conductores metálicos intermedios y es la misma que si se pusieran en contacto directo A y C.
17 INGENIERIA ELECTRICA-ELECTRONICA - F.N.I. - U.T.O. Metal A Metal B Metal C Metal A Metal C T ref T ref Temperatura homogénea 3) Ley de las temperaturas sucesivas, la f.e.m. generada por un termopar con sus uniones a las temperaturas T 1 y T 3 es la suma algebraica de la f.e.m. del termopar con sus uniones a T 1 y T 2 de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las temperaturas T 2 y T 3: femt 1T 3 = femt 1T 2 + femt 2T TIPOS DE TERMOCUPLAS.- La selección de los alambres para termopares se hace de forma que: - Tengan una resistencia adecuada a la corrosión, oxidación, reducción y a la cristalización. - Que desarrollen una f.e.m. relativamente alta y que la relación entre la temperatura y la fem sea aproximadamente lineal. Se han desarrollado varios tipos de termopares para la medición de temperatura, los más utilizados y comerciales son: TERMOPAR TIPO T.- Termocupla de Cobre - Constantan (Cobre Vs Cobre-Níquel) tiene una elevada resistencia a la corrosión por humedad atmosférica o condensación y puede utilizarse en atmósferas oxidantes o reductoras. Se utiliza generalmente para medidas de temperatura entre -200 O C a º C. La tabla de la f.e.m. en (mv.) versus Temperatura en ( º C) es la siguiente:
18 INGENIERIA ELECTRICA-ELECTRONICA - F.N.I. - U.T.O. TERMOPAR TIPO J.- Termocupla de Hierro-Constantan (Hierro Vs Cobre-Níquel), es adecuado para atmósferas con escaso oxígeno libre. La oxidación del hilo de hierro aumenta rápidamente por encima de 550ºC, siendo necesario un mayor diámetro del hilo hasta una temperatura de 750ºC. La tabla de la f.e.m. en (mv.) versus Temperatura en (ºC) es la siguiente:
19
SENSORES DE TEMPERATURA
SENSORES DE TEMPERATURA SENSORES Termómetro bimetálico Termómetros de bulbo y capilar Termómetros de resistencia Sondas Termistores Termocuplas Pirómetros TERMÓMETRO BIMETÁLICO Su principio de funcionamiento
SENSORES DE TEMPERATURA
SENSORES DE TEMPERATURA SENSORES Termómetro bimetálico Termómetros de bulbo y capilar Termómetros de resistencia Sondas Termistores Termocuplas Pirómetros TERMÓMETRO BIMETÁLICO Su principio de funcionamiento
Tema 5 Instrumentación
Control de Procesos Químicos Tema 5 Instrumentación Medida de Temperatura Medida de Presión Se utiliza alguno de estos fenómenos para medir la temperatura: Medida de Temperatura a) Variación de volumen
SENSORES DE TEMPERATURA (Industriales)
SENSORES DE TEMPERATURA (Industriales) Alumnos: Alejandro Arenas Alejandro Dávila Profesor: Msc. Orlando Philco A. Qué son los sensores? Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de
Ing. Alejandra Escobar
Ing. Alejandra Escobar La medición de temperatura en un proceso industrial es de gran importancia ya que cambios en la temperatura pueden alterar las características del producto final o pueden generar
EFECTO SEEBECK. E=S ab T 2 T 1
TERMOPAR TERMOPAR Un termopar se compone de dos hilos de diferentes metales unidos en sus extremos formando un circuito. Un extremo es la junta caliente o de medición y el otro la de referencia o junta
AADECA Medición de Temperatura Termorresistencias. Ing. Eduardo N. Alvarez & Ing. Sergio J. Longo
AADECA 2007 Medición de Temperatura Termorresistencias Ing. Eduardo N. Alvarez & Ing. Sergio J. Longo Termorresistencias Utilizada usando Pt como elemento primario por primera vez en 1871 por William Siemens
Mediciones. Sensores, transductores y transmisores
Mediciones La medición es uno de los vínculos entre el proceso a ser controlado y el sistema de control. Mediante la medición el sistema de control puede detectar si las variables que deben controladas
Para la medida de temperatura se precisa de un contacto directo entre la parte a medir y el instrumento de medida.
TUTORIAL TERMOPARES Desde luego que uno de los grandes retos del mantenimiento como función empresarial es el control y medida de la temperatura. La causa, se trata de una variable que nos permite detectar
SENSORES Complementos de electrónica analógica I
SENSORES Complementos de electrónica analógica I Qué es un Transductor? Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de variable física (por ejemplo fuerza, presión, temperatura, velocidad,
Medición de temperatura
Medición de temperatura Termómetro El termómetro de vidrio consta de un depósito de vidrio que contiene, por ejemplo, mercurio, que al calentarse se expande y sube en el tubo capilar. El rango de temperatura
SENSORES VARIABLES, ESTRATEGIA Y ACONDICIONAMIENTO
SENSORES VARIABLES, ESTRATEGIA Y ACONDICIONAMIENTO TIPOS DE SENSORES Según la magnitud eléctrica Según la conversión Según naturaleza de la señal PASIVOS Resistivos Inductivos Capacitivos Ópticos Ultrasónicos
Medida de temperaturas (I)
Medida de temperaturas (I) Ingeniero de Contenido Introducción Tipos de termómetros Termómetros resistivos Descripción Curvas de respuesta Medidas Termópares y Circuitos Integrados Ingeniero de Temperatura
Mediciones de Temperatura, Termómetros e Introducción Métodos Mecánicos Métodos Eléctricos
Mediciones de Temperatura, Termómetros e Introducción Síntesis Prof. Ing. Eduardo Néstor Alvarez http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lscm/sitiocon.htm Principios Físicos en los que se basan los instrumentos
Tel. 01 (55) (55)
7-1 TERMÓMETROS DE RESISTENCIA (RTD s) Los termómetros industriales de resistencia también llamados RTD s 1 son en principio bobinas de alambre enrolladas dentro o alrededor de soportes de material aislante
Termocuplas "J" (Fe-CuNi) Termocuplas "K" (NiCr Ni)
TERMOCUPLAS Termocuplas (Fe-CuNi) Las Termocuplas (Fe-CuNi) conocida como "Hierro Constatan" resultan satisfactorias para el uso continuo en atmósferas oxidantes, reductoras e inertes y en vacío hasta
TERMISTORES. Características y aplicaciones
TERMISTORES Características y aplicaciones DEFINICIóN El termistor es un tipo de transductor pasivo, sensible a la temperatura y que experimenta un gran cambio en la resistencia eléctrica cuando está sujeto
Física 2 Biólogos y Geólogos. Termometría-Sensores de temperatura
Física 2 Biólogos y Geólogos Curso de Verano 2007 Guía de laboratorio N 8 Termometría-Sensores de temperatura Objetivos Estudiar las características básicas de diferentes termómetros y sensores de temperatura.
PROGRAMA ANALÍTICO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II: Año 2009
PROGRAMA ANALÍTICO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II: Año 2009 UNIDAD I: Breve repaso de Temperatura y Calor. Temperatura. Calor y energía. Temperatura. Propiedades mensurables. Escalas termométricas. Métodos
Sensores generadores SENSORES GENERADORES
Sensores generadores SENSORES GENERADORES Definición: Sensores generadores son aquellos que generan una señal eléctrica a partir de la magnitud que miden, sin necesidad de una alimentación eléctrica. Tipos:
S & C Instrumentación de proceso y analítica. Capitulo II
S & C Instrumentación de proceso y analítica Capitulo II Gabriel Asaa Siemens Austral-Andina / Argentina / Sector Industria Cómo Viaja el Calor? 1-Conducción (en sólidos) 2-Convección:(En líquidos y gases)
PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA
PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad de Santiago de Chile 2013 Roberto Santander Diego Vasco Francisco Sepúlveda INTRODUCCIÓN La temperatura
TIPOS DE TERMOPARES TERMOPARES
TIPOS DE TERMOPARES Para escoger los materiales que forman el termopar se deben tomar en cuenta algunos factores que garanticen su mantenimiento y comercialización. De esta forma se han desarrollado los
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
Colegio Salesiano de Concepción Escuela Industrial San José Departamento de Electrónica MEDICIÓN DE TEMPERATURA Preparado por: Cristhian Beltrán Provoste Temperatura, es el grado relativo de calor o frío
Fundamentos de medición de temperatura
Fundamentos de medición de temperatura Termistores Termopares David Márquez Jesús Calderón Termistores Resistencia variable con la temperatura Construidos con semiconductores NTC: Coeficiente de temperatura
MANUAL DE USUARIO SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA MODELOS STH/STA/SHA-5031
MANUAL DE USUARIO MODELOS STH/STA/SHA-5031 1 INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DATOS TÉCNICOS DE TEMPERATURA 44031 3.- DATOS TÉCNICOS DE HUMEDAD RELATIVA HMP50 4.- DIAGRAMA INTERNO DE CONEXIÓN 2 1.- INTRODUCCIÓN
AADECA Medición de Temperatura. Termorresistencias. Capitulo II. Ing. Eduardo N. Alvarez & Ing. Sergio J. Longo
AADECA 2007 Medición de Temperatura Termorresistencias Capitulo II Ing. Eduardo N. Alvarez & Ing. Sergio J. Longo Termorresistencias conexiones Termo resistencias Conexión trifilar Tiende a compensar las
SENSOR CKP(CRANKSHAFT POSITION) Sensor de Posición de Cigüeñal Es un detector magnético o de efecto Hall, el cual envía a la computadora (ECM)
SENSOR CKP(CRANKSHAFT POSITION) Sensor de Posición de Cigüeñal Es un detector magnético o de efecto Hall, el cual envía a la computadora (ECM) información sobre la posición del cigüeñal y las RPM del motor.*no
Termometría - sensores de temperatura
Termometría - sensores de temperatura Objetivo En este experimento queremos estudiar las características básicas de algunos termómetros usuales y realizar una calibración de alguno de ellos. También se
LECCIÓN N 4 SENSORES Y ACTUADORES
TEMA II II INSTRUMENTACIÓN N ELECTRÓNICA Electrónica General 1 LECCIÓN N 4 SENSORES Y ACTUADORES Introducción. Procesos de medida Características de los sensores. Tipos Sensores de temperatura Sensores
Efecto de los tratamientos térmicos en la circona utilizada como electrolito en las pilas de combustible de óxido sólido. INDICE DEL ANEXO...
INDICE DEL ANEXO INDICE DEL ANEXO... 80 ANEXO 1... 81 1.1. Diseño del circuito para medición de resistividad eléctrica a partir del método de las 4 puntas.... 81 1.1.1. Objetivo... 81 1.1.2. Introducción...
Principios de Medida - Temperatura. James Robles Departamento de Instrumentación Huertas College Junior College
James Robles Departamento de Instrumentación Huertas College Junior College En esta Presentación: Definición de temperatura Tipos de Transferencia de Calor Unidades de medida de temperatura Conversión
RESISTORES Tipos de Resistores:
RESISTORES 2016 Tipos de Resistores: Teoría de Circuitos Por su composición o fabricación: De hilo bobinado (wirewound) Carbón prensado (carbon composition) Película de carbón (carbon film) Película óxido
LABORATORIO TERMODINÁMICA PRÁCTICA 4: RENDIMIENTO DE UNA MÁQUINA TÉRMICA
LABORATORIO TERMODINÁMICA PRÁCTICA 4: RENDIMIENTO DE UNA MÁQUINA TÉRMICA 1. OBJETIVO Determinar el rendimiento de una máquina térmica 2. MATERIAL - Aparato de eficiencia térmica PASCO Modelo TD-8564. -
SENSORES DE TEMPERATURA
SENSORES DE TEMPERATURA Campos de medida - instrumentos: Fenómenos utilizados para sensar temperatura: (1) Variaciones en volúmen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases). (2) Variación de
Alumno de la Asignatura de Sensores, Transductores y Acondicionadores de Señal (STAS) del curso 00/01,
CONVOCATORIA ORDINARIA CURSO 2000 2001 SENSORES, TRANSDUCTORES Y ACONDICIONADORES DE SEÑAL Alumno de la Asignatura de Sensores, Transductores y Acondicionadores de Señal (STAS) del curso 00/01, El examen
ELEMENTOS DE CONTROL Y SENSORES
7 ELEMENTOS DE CONTROL Y SENSORES 7.1. Introducción Como se ha dicho en capítulos anteriores las principales señales de entrada al autómata son del tipo de pulsador, interruptor, termostatos, finales de
Corriente, Resistencia y Fuerza Electromotriz
Corriente Corriente, Resistencia y Fuerza Electromotriz La unidad de corriente en MKS es:1 Ampere(A)=1 C s La dirección de la corriente es la dirección de movimiento de las cargas positivas Corriente Eléctrica
Termómetro patrón Modelo CTP5000
Calibración Termómetro patrón Modelo CTP5000 Hoja técnica WIKA CT 61.20 Aplicaciones Termómetro de referencia para medición de temperatura de alta precisión en el rango de -196 +660 C (-321... +1.220 F)
Termometría Sensores de temperatura
Termometría Sensores de temperatura Objetivos Estudio de las características básicas de diferentes termómetros y sensores de temperatura y realización de la calibración de alguno de ellos. Uso del termómetro
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA MEDICIÓN DE TEMPERATURA EXPOSITOR: ING. ELMER MENDOZA MEDICIÓN DE TEMPERATURA La temperatura es una variable, que a diferencias
Física General II. Guía N 3: Termometría y Dilatación Térmica
Física General II Guía N 3: Termometría y Dilatación Térmica Año académico 2016 Problema 1: Históricamente se ha definido de manera empírica la temperatura θ (o T ) a partir de una magnitud termométrica
Introducción a la Electrónica
Unidad 7: Sensores 7.1 Introducción 7.2 Sensado de Temperatura 7.3 Sensado de deformación, fuerza, presión y peso 7.4 Sensado de posición, velocidad y aceleración 7.5 Conexionado de los sistemas de sensado
FÍSICA EXPERIMENTAL II TRABAJO DE LABORATORIO Nº 1 Termometría
FÍSICA EXPERIMENTAL II - 2013 TRABAJO DE LABORATORIO Nº 1 Termometría Objetivos: Calibración de termómetros. Estudio del tiempo de respuesta de un termómetro. Introducción: Para poder definir temperatura
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA Laboratorio de Instrumentación Industrial Mecánica
1. Tema: Comportamiento de sensores de temperatura RTD, LM35 y termistores. 2. Objetivos: a. Operación y característica estática de termistores, RTD y LM35 3. Teoría. TERMISTOR. Un termistor es un elemento
Medida de temperaturas (II)
Medida de temperaturas (II) Ingeniero de Introducción Tipos de termómetros Termómetros resistivos Descripción Curvas de respuesta Medidas Contenido Termópares y Circuitos Integrados Leyes básicas de termopares
Termoresistencia de colocación
Hoja técnica 902550 Página 1/8 Termoresistencia de colocación Para temperaturas entre 50 a 260 C Con revestimientos de protección de diferentes materiales Para superficies redondas y planas Montaje sencillo
ACONDICIONADORES DE SEÑAL PARA TRANSDUCTORES RESISTIVOS
ACONDICIONADOES DE SEÑAL PAA TANSDUCTOES ESISTIOS Juan A. Montiel-Nelson Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Indice Medida de esistencias.
RESISTENCIAS A MEDIDA
RESISTENCIAS A MEDIDA Descripción Con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de resistencias eléctricas ofrecemos la más completa gama de resistencias tubulares. Materiales Una amplia
Termómetros de resistencia eléctrica Termoelementos de vaina Termoelementos Accesorios y Servicios Sondas térmicas y accesorios
Termómetros de resistencia eléctrica Termoelementos de vaina Termoelementos Accesorios y Servicios Sondas térmicas y accesorios De un único fabricante para todos los sectores industriales Productos de
Aceleración Temperatura Presión Humedad Fuerza Intensidad de luz. Introducción a la Electrónica
Elementos de Sensado Son dispositivos que se utilizan para transformar variables de cualquier tipo en señales eléctricas, de manera de poder procesarlas. Sensores: Posición Distancia Angulo Aceleración
INTRODUCCIÓN: TERMÓMETROS A CALIBRAR: Termómetro de mercurio
FISICA GENERAL II 2013 Guía de Trabajo Practico N o 1 Calibración de termómetros INTRODUCCIÓN: La temperatura es una magnitud que toma el mismo valor en dos sistemas que son puestos en contacto térmico
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA TRABAJO PRÁCTICO Nº 13
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA TRABAJO PRÁCTICO Nº 13 TEMA: MEDICIONES ELÉCTRICAS DE MAGNITUDES NO ELÉCTRICAS - TRANSDUCTORES 2 TRABAJO
Controladores Logicos Programables II
Controladores Logicos Programables II Manejo de Señales Analogicas Manejo de señales Analógicas Introducción: En el curso de PLC I, se discutieron técnicas para diseñar sistemas de control lógicos que
PRACTICA 9. SENSORES DE TEMPERATURA II. TERMISTOR NTC
INSTRUMENTACION ELECTRONICA PRACTICAS OBLIGATORIAS PRACTICA 9. SENSORES DE TEMPERATURA II. TERMISTOR NTC OBJETIVOS Estudio de termistores NTC. INSTRUMENTACION - Fuente de Alimentación Estabilizada. - Termómetro
RESISTENCIA Y LEY DE OHM
RESISTENCIA Y LEY DE OHM Objetivos: - Aprender a utilizar el código de colores de la E.I.A. (Electronics Industries Association ) - Aprender a armar algunos circuitos simples en el tablero de pruebas (Protoboard).
TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL
TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 1.-INTRODUCCIÓN: Un sistema de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan una acción por
17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA
17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA OBJETIVO Medir las resistencias de los filamentos metálicos y de carbón de dos tipos de lámpara al variar la intensidad de corriente que pasa por los mismos. Representar
Contenido 1. Elementos de un Sistema de Control... 2
Contenido 1. Elementos de un Sistema de Control... 2 2. Transductores... 2 2.1. Transductores de posición.... 3 2.2. Transductores de proximidad... 4 2.3. Transductores de movimiento... 6... 6 2.4. Transductores
17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA
17. CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA LÁMPARA OBJETIVO Medir las resistencias de los filamentos metálicos y de carbón de dos tipos de lámpara al variar la intensidad de corriente que pasa por los mismos. Representar
RESISTENCIAS NO LINEALES INTRODUCCIÓN
RESISTENCIAS NO LINEALES INTRODUCCIÓN Existen resistencias cuyo valor óhmico no es constante, sino que dependen de una magnitud no mecánica externa a ellas, como la temperatura, la tensión o la intensidad
TERMORRESISTENCIAS (RTD)
TERMORRESISTENCIAS (RTD) La termorresistencia trabaja según el principio de que en la medida que varía la temperatura, su resistencia se modifica, y la magnitud de esta modificación puede relacionarse
RESUMEN TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL
RESUMEN TEMA 12: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 1.-INTRODUCCIÓN: Un sistema de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan una acción
Podemos plantear un sencillo esquema de alarma como el de la figura: V REF 3600( ) T
Lección 4. MEDIDA DE LA EMPEAUA. Diseñe un sistema de alarma de temperatura utilizando una NC. Deberá activarse cuando la temperatura ascienda por encima de ºC con una exactitud de ºC. Datos: B36K, kω@5ºc,
Capítulo 2. Sensores. Sistema de control de calentamiento de aire en lazo cerrado. Función de transferencia de un sensor lineal de acción directa
Sistema de control de calentamiento de aire en lazo cerrado Temperatura de consigna egulador Capítulo. Sensores Sensor de temperatura T Válvula de dos vías Actuador Suministro de agua caliente Batería
BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD.
BALANZAS. TEMPERATURA. PRESION. HUMEDAD. LTDA. Termopar El termopar es uno de los métodos más simples para medir temperatura. En 1821 Seebeck señaló que si se unían dos metales distintos por sus extremos
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
MEDICIÓN DE TEMPERATURA Métodos no eléctricos: Cambio de volumen de un líquido Cambio de presión de un gas o vapor Cambio de dimensiones de un sólido Métodos eléctricos: Fem generadas por termocuplas Cambio
MEDIDA DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOPAR Y PLC S7-1500
MEDIDA DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOPAR Y PLC S7-1500 Introducción La temperatura es una variable crítica utilizada para controlar la calidad de los productos en muchos procesos industriales. A continuación
Ingeniería. Instrumentos de Procesos Industriales. Instrumentos de medición de presión. Introducción
Ingeniería Instrumentos de Procesos Industriales Instrumentos de medición de presión Introducción Junto con la temperatura, la presión es la variable más comúnmente medida en plantas de proceso. Su persistencia
ASIGNACIÓN Grupo Determine la corriente, el voltaje y la potencia que consume cada resistor en la red mostrada:
Grupo 1 1.- Sobre un resistor de 10 Ω se mantiene una corriente de 5 A durante 4 minutos. Cuántos coulomb y cuantos electrones pasan a través de la sección transversal del resistor durante ese tiempo.
Termómetros de resistencia eléctrica, Termoelementos de vaina, Termoelementos, Accesorios y Servicios
Termómetros de resistencia eléctrica, Termoelementos de vaina, Termoelementos, Accesorios y Servicios Productos de fabricación propia Termómetros de resistencia eléctrica Con protectores conforme a la
Mediciones Eléctricas
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA Mediciones Eléctricas Ing. Roberto Solís Farfán CIP 84663 MEDICIONES ELECTRICAS 1.- EL MULTIMETRO 2.- MULTIMETRO ANALOGICOS
TERMODINÁMICA y FÍSICA ESTADÍSTICA I
TERMODINÁMICA y FÍSICA ESTADÍSTICA I Tema 1 - LA TEMPERATURA Y OTROS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TERMODINÁMICA Introducción: características generales y objetivos de la termodinámica. Comparación de los criterios
Clasificaciones de resistores lineales.
Clasificaciones de resistores lineales..- Según su aplicación: Fuente: Philips Passive Components 2.- Según su montaje en el circuito: De inserción De montaje superficial Laboratorio de Electrónica Básica
CALIBRACIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES
CALIBRACIÓN DE MULTÍMETROS DIGITALES HENRY POSTIGO LINARES Sub Jefe del Servicio Nacional de Metrología 18 de mayo de 2012 CONTENIDO 1.- Metrología eléctrica 2.- Multímetros: características 3.- Métodos
Los manómetros industriales pueden dividirse según distintas características:
Página 1 Tipos de manómetros: La gran variedad de manómetros existentes en el mercado, se ha originado por sus innumerables aplicaciones en la industria. Sin embargo el tipo más utilizado es el manómetro
Divisor de tensión y puente de Wheatstone
Divisor de tensión y puente de Wheatstone 1. OBJETIVOS. Determinar los valores de resistencias desconocidas, utilizando el Puente de Wheatstone. Estudiar la versatilidad del circuito puente. 2. Fundamento
19/08/2016 CODIFICACION DE RESISTORES. denotan con anillos de colores pintados en RESISTORES. Universidad Nacional de Misiones
Indicación del Valor EL RESISTOR COMO COMPONENTE ELECTRÓNICO Universidad Nacional de Misiones Código de Colores de Resistores El valor de la resistencia, de la mayoría de los resistores utilizados en electrónica,
OPERACIONES UNITARIAS
OPERACIONES UNITARIAS 2016 TEMA 2 - CALOR INTRODUCCION MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Prácticamente en todas las operaciones que realiza el ingeniero interviene la producción o absorción de energía
FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Corriente eléctrica
1(8) Ejercicio nº 1 Un alambre de aluminio está recorrido por una corriente eléctrica de 30 ma. Calcula la carga eléctrica que atraviesa una sección recta del alambre cada media hora. Ejercicio nº 2 Una
A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: TECNOLOGÍA 4E_F Primer trimestre Curso: 2014/2015 TEMA II: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA La electrónica forma parte de nuestra vida cotidiana.- Los electrodomésticos, los medios
FÍSICA EXPERIMENTAL II
FÍSICA EXPERIMENTAL II TRABAJO DE LABORATORIO Nº 1 Termometría Objetivos: Calibración de termómetros. Estudio del tiempo de respuesta de un termómetro. Introducción: Para poder definir temperatura es necesario
Sondas de temperatura de cable
1 847 1847P01 Sondas de temperatura de QAP... Uso Las sondas se usan adquirir la temperatura en instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Son para usar, con sus correspondientes accesorios,
Indice. 1 - Introducción a los sistemas de medida. 2 - Sensores resistivos
Indice 1 - Introducción a los sistemas de medida 1.1 CONCEPTOS GENERALES Y TERMINOLOGÍA 1 1.1.1 Sistemas de medidas 1 1.1.2 Transductores, sensores y accionamientos 1 1.1.3 Acondicionamiento y presentación
Mediciones Confiables con Termómetros de Resistencia i de Platino. Edgar Méndez Lango
Mediciones Confiables con Termómetros de Resistencia i de Platino Edgar Méndez Lango Termometría, Metrología Eléctrica, CENAM Noviembre 2009 Contenido 2 1. Concepto de temperatura 2. La Escala Internacional
SENSORES INDUCTIVOS. mediante una bobina, la cual forma parte de un
SENSORES INDUCTIVOS Los sensores inductivos son interruptores electrónicos que trabajan sin contacto. Estos sensores no sólo proporcionan una señal ON/OFF (Detector), sino también una señal análoga proporcional
Medidas del ph Como sabemos el ph es una variable de gran importancia, que nos da el valor de la concentración de los iones hidrógeno.
Automatización ENTREGA 31 Elementos de medida en automatización y robótica industrial Elaborado por Ing. Iván Escalona Medidas del ph Como sabemos el ph es una variable de gran importancia, que nos da
Laboratorio de Fundamentos Físicos de la Ingeniería LEY DE OHM
Departamento de Física Aplicada E.T.S. Ingeniería Industrial U.C.L.M. Laboratorio de Fundamentos Físicos de la Ingeniería LEY DE OHM El objetivo fundamental de esta práctica es el conocimiento experimental
INSTRUMENTOS ELECTROTÉRMICOS
INSTRUMENTOS ELECTROTÉRMICOS Estos indicadores, también denominados simplemente térmicos, realizan su función convirtiendo primero la magnitud física a medir, en un valor eléctrico y luego, a través de
Producida por. Cargas eléctricas
Electricidad Producida por Cargas eléctricas Hay de dos tipos Positivas Negativas Un cuerpo las adquiere por Frotamiento Contacto Inducción LEY DE COULOMB La fuerza de atracción o repulsión entre dos objetos
Instrumentos WIKA, S.A. Tipos de Sensores para la medida de presión
Instrumentos WIKA, S.A. Tipos de Sensores para la medida de presión Cálculo de Precisiones Temas a tratar Conceptos generales Transmisor de presión Rango de presión Conexiones a proceso Conceptos básicos
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO : RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Determinar la resistividad eléctrica
Física II CF-342 Ingeniería Plan Común.
Física II CF-342 Ingeniería Plan Común. Omar Jiménez Henríquez Departamento de Física, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile, I semestre 2011. Omar Jiménez. Universidad de Antofagasta. Chile Física
Anexo III: Lazo de corriente en instalaciones industriales. Tipos y modos de funcionamiento.
Anexo III: Lazo de corriente en instalaciones industriales. Tipos y modos de funcionamiento. 1. Introducción Las señales analógicas en entornos industriales viene regulada por la norma ANSI/ISAS50.1-1982(R1992)
