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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