Acondicionamiento Termistor

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE DEPARTAMENTO: ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERA: ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN

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Informe Práctica 1.1 ASIGNATURA:

INSTRUMENTACIÓN Y SENSORES

PERIODO LECTIVO :

Marzo-Julio 2019

NIVEL:

V

DOCENTE:

ING. JOSÉ BUCHELI ANDRADE

NRC:

2352

UNIDAD N°:

I

LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LAB. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EL PROYECTO: TEMA DEL ACONDICIONAMIENTO TERMISTOR PROYECYO Daniela Guerrero NOMBRE: INTRODUCCIÓN:

TERMISTOR Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por material semiconductor sinterizado que presenta un gran cambio en la resistencia en proporción a un cambio pequeño en la temperatura. En general, los termistores tienen coeficientes de temperatura negativos, lo que significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura. Los termistores se fabrican con una mezcla de metales y materiales de óxido metálico. Una vez mezclados, los materiales se conforman y se hornean en la forma requerida. Los termistores pueden utilizarse tal cual, como termistores tipo disco, o seguir dándoles forma y montándolos con cables conductores y revestimientos para formar termistores tipo perla. Un termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por material semiconductor sinterizado que presenta un gran cambio en la resistencia en proporción a un cambio pequeño en la temperatura. En general, los termistores tienen coeficientes de temperatura negativos, lo que significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura.

Figura 1. Termistores de diferentes características

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Precisión del termistor Los termistores son uno de los tipos de sensores de temperatura más precisos. Los termistores OMEGA tienen una precisión de ± 0,1 °C o ± 0,2 °C en función del modelo de sensor de temperatura en concreto. Sin embargo, estos elementos están bastante limitados en su rango de temperatura y solo funcionan en un rango nominal de 0 °C a 100 °C. OBJETIVOS: 1. Comprobar los conocimientos teóricos impartidos en la primera Unidad 2. Graficar la relación que existe entre temperatura y resistencia. 3. Analizar la importancia del termistor en aplicaciones de medidas de temperaturas no muy altas EQUIPOS Y MATERIALES:  Simulador proteus  Tabla de valores en temperatura y resistencia de un termistor INSTRUCCIONES:  Seleccionar un termistor y un rango de temperatura, implementar y graficar la salida en función de un rango de temperatura de entrada por usted seleccionado 

Diseñar el amplificador de instrumentación ( seleccione la ganancia), estandarizar la salida de 1 a 5V y de 4mA a 20mA

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

TERMISTOR NTC LM05-103 K TEMPERAT URA

VOTAJE DE SALIDA

°C

V 10

5

15

4,9

20

4,77

25

4,64

30

4,52

35

4,39

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40

4,28

45

4,16

50

4,04

55

3,92

60

3,81

65

3,7

70

3,59

75

3,49

80

3,39

85

3,29

90

3,19

95

3,09

100

3

105

2,9

110

2,81

Tabla 1: Variación de resistencia con respecto a la temperatura

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Curva característica del termistor

Figura 2: Curva característica termistor

Graficar la salida en función de un rango de temperatura de entrada. Rango de temperatura seleccionado 25℃ a 30 ℃ 30 ℃ → 8𝑘Ω → 1.94𝑉 25 ℃ → 10𝑘Ω → 2.04𝑉 𝑚=𝐴=

5−1 = −40 2.04 − 1.94

𝑃1 = 1.94 ; 5

𝑃2 = 2.04; 1

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Figura 3. Pendiente de una recta Diseñar el amplificador de instrumentación (seleccione la ganancia), estandarizar la salida de 1 a 5V y de 4mA a 20mA

Figura 4. Diseño de acondicionamiento

CONCLUSIONES: 

El acondicionamiento de señales obtenidas de un sensor es una de las fases básicas para poder realizar un control, monitoreo o registro, de un sistema.

RECOMENDACIONES:

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Asegurarse que el termistor tenga un funcionamiento correcto



Utilizar resistencias de valores similares a las obtenidas en los cálculos y simulación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE LA WEB:

Obtenido de: https://es.omega.com/prodinfo/termistores.html Obtenido el 25 de Mayo del 2018. En Línea: “http://www.instrumentacionycontrol.net/cursos-

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Anexos

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