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Diferencia entre revisiones de «Compensación de unión fría»

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La '''compensación de unión fría''' es una técnica utilizada en ciertos dispositivos de medición de temperatura (principalmente en termopares), para compensar el hecho de que éste se encuentra a una temperatura ambiente que influirá negativamente en una medida absoluta.
El mecanismo de '''compensación de unión de metales homogéneos''' es una técnica utilizada en circuitos de medición de temperatura, principalmente basados en termopares, para compensar la dependencia con la temperatura ambiente inherente en la realización de la medida. Dicha compensación permite la realización de una medida absoluta de la temperatura de un cuerpo o fluido.


== Descripción de la Técnica ==
== Descripción técnica ==
NOTA:Dado su uso principal en termopares, sólo se dará a conocer esta técnica en dichos dispositivos.
Dado su uso principal en circuitos basados en termopares, a continuación se explica una descripción detallada del proceso de compensación para los circuitos que los utilicen.


Un [[termopar]] basa su funcionamiento principalmente, en el hecho de que un metal al estar a diferentes temperaturas en sus extremos, existirá un flujo de energía desde la zona de más temperatura a la de menos para equilibrar el sistema. Este flujo será el que provoque una diferencia de potencial entre los extremos del termopar.Por lo tanto la tensión medida en un termopar será función de los metales que se utilicen y de las temperaturas a las que se encuentran sus dos extremos.
El principio de funcionamiento de un [[termopar]] se basa en el hecho de que, si un metal tiene diferentes temperaturas en sus extremos, sobre este existirá un flujo de energía desde la zona de más temperatura a la de menos, con el fin de equilibrar energéticamente el sistema. Este flujo provocará una diferencia de potencial entre los extremos que será la magnitud que se mida, para mediante una relación directa conocer la temperatura deseada. La respuesta del termopar ante la diferencia de temperaturas, dependerá fundamentalmente del tipo de metales usados y su tecnología de fabricación. Comúnmente los termopares constan de dos metales con un punto en común de unión, denominado unión caliente, al ser este punto el que está en contacto con aquello del cual se desee conocer su temperatura. Los otros dos extremos se encuentran abiertos y son sobre los que se mide la diferencia de potencial o tensión. Estos extremos pertenece a la denominada unión fría, debido a que se encuentran a temperatura ambiente, por lo general menor que la temperatura a medir.


Particularmente, la tensión entre extremos del termopar, se puede aproximar según la siguiente expresión:
Normalmente existirá una unión cerrada llamada '''unión caliente''' entre los dos metales donde estará la temperatura a medir, y en el otro extremo será donde se abrirán los dos metales y se medirá la tensión entre ellos, llamada '''unión fría''' que se considera está a temperatura ambiente.Una buena aproximación de la tensión medida es:


:<math>
Vtermopar = \alpha \cdot (T^a - To) = \alpha \cdot T^a - \alpha \cdot To
</math>


donde α es un parámetro dependiente de los tipos de metales usados y representa la sensibilidad de la tensión de salida frente a cambios de temperatura(normalmente μv/°C),(To) es la temperatura ambiente y () la temperatura a medir.
'''V(Tª,To,α) ≈ α(Tª - To) = αTª - αTo'''


Para poder medir tensiones en un extremo, ha de existir pues una diferencia de temperatura que vendrá dada por la que deseamos medir, y por la temperatura ambiente a la que se encuentre el termopar. Por lo tanto, vemos que la tensión depende de la temperatura ambiente, cosa que no es nada recomendable. Pensemos por ejemplo que la tensión de salida de un objeto que está a 45&nbsp;°C con una temperatura ambiente de 30&nbsp;°C, será diferente de la obtenida con el mismo objeto a 45&nbsp;°C y temperatura ambiente de -10&nbsp;°C. El objetivo de la compensación de la unión fría es pues, eliminar el efecto que produce la temperatura ambiente. La manera más inmediata, es la de sumarle un término αTo a la expresión comentada anteriormente. Para ello, se crea un circuito auxiliar que dependa de la misma temperatura ambiente To, y que entregue una tensión capaz de anular el término -αTo de la tensión.
donde ''α'' será un parámetro dependiente de los dos metales usados y medirá la sensibilidad de la tensión de salida frente a cambios de temperatura(normalmente μv/ºC), ''To'' es la tenmperatura ambiente y '''' la temperatura a medir.


En la Figura 1 adjunta a este artículo, se presenta un circuito muy simple capaz de realizar esta compensación de una manera sencilla.


[[Archivo:Compesacion Union Fria2.jpg|thumb|350px|Figura 1. Diseño básico para la compensación de unión fría de un termopar]]
Para poder medir tensiones en un extremo, ha de existir pues una diferencia de temperatura que estará dada por la que deseamos medir, y por la temperatura ambiente a la que se encuentre el termopar. Por lo tanto, vemos que la tensión depende de la temperatura ambiente, cosa que no es nada recomendable. Pensemos por ejemplo, que la tensión de salida de un objeto que está a 45ºC y con una temperatura ambiente de 30ºC, será diferente de la obtenida con el objeto a 45ºC y temperatura ambiente de -10ºC. El objetivo de la compensación de la unión fría es pues '''eliminar el efecto que produce la temperatura ambiente''', que será la de la unión fría.
Así pues se debe de crear un circuito auxiliar que dependa de la temperatura ambiente y que entregue una tensión capaz de anular el término ''αTo'' de la ecuación vista antes.


En éste se hace uso de un circuito compensador, comúnmente un [[termistor]] de los muchos que se puedan encontrar en el mercado a temperatura ambiente To junto con la unión fría. La respuesta de dicho circuito, es una tensión de salida fijada por el fabricante según la temperatura a la que encuentre, y normalmente se considera la respuesta de éste lineal de la forma: Vtermisor = βTo, donde β representa la sensibilidad que posea el circuito integrado aportada por el fabricante(normalmente en mv/°C).
En la siguiente imagen se esboza un circuito básico para realizar dicha compensación:


Seguidamente se intercala una etapa para acondicionar el valor de su salida a uno que sea αTo con el fin de conseguir el propósito antes comentado. En el caso de la Figura 1, se hace uso de un simple [[divisor de tensión]]. Por lo tanto siguiendo la nomenclatura de la imagen, la tensión de toda la sección compensadora se puede expresar como:
[[Imagen:Compesacion_Union_Fria2.jpg|thumb|350px]]


:<math>
Vcompensador = VR1 = Vtermistor \cdot \frac {R1}{R1+R2} = \beta \cdot To \cdot \frac {R1}{R1+R2}
</math>


Si queremos anular el efecto del término -αTo en la tensión del termopar (Vtermopar), deberemos conseguir con Vcompensador una tensión de esta magnitud y sumársela, para así obtener como tensión resultante de la suma de ambas, Vresultante, una medida que no depende de la temperatura ambiente.
El circuito compensador de la figura puede ser un [[termisor]] de los muchos que se puedan encontrarse en el mercado(normalmente en un chip integrado), que estará a temperatura ambiente ''To'' al igual que la unión fría. Dicho circuito da una tensión de salida fijada por el fabricante según la temperatura a la que que encuentre, y normalmnete se considerará una respuesta de éste lineal de la forma:


:<math> Vresultante = Vtermopar + Vcompensador </math>
:<math> Vresultante = \alpha \cdot T^a - \alpha \cdot To + \beta \cdot To \cdot \frac{R1}{R1+R2} </math>


Por lo tanto, la condición a cumplir es que el término <math>\beta \cdot To \cdot \frac{R1}{R1+R2}</math> sea igual a <math>\alpha \cdot To</math>, quedando finalmente la condición de compensación de la unión fría como:
'''Vcir.comp = βTo'''


:<math>
donde ''β'' será la sensibilidad que posea el integrado aportada por el fabricante(normalmente en mv/ºC).
\beta \cdot \frac{R1}{R1+R2} = \alpha
</math>


Jugando con los valores de R1 y R2 se consigue compensar adecuadamente la dependencia respecto a la temperatura ambiente en el circuito de medida.
A esta respuesta se le debe de poner una etapa para acondicionar el valor de su salida a uno que sea αTo con el fin de conseguir nuestro propósito. En este caso se ha optado por un simple [[divisor de tensión]]. Por lo tanto siguiendo la nomenclatura de la imagen:


== Controversia en la solución para la compensación ==
Cabe destacar que el lector se estará cuestionando que, paradójicamente; se necesita un termistor -otro sensor de temperatura- para poder medir temperatura correctamente con el termopar. La respuesta es que en algunas circunstancias es necesario el uso de un termopar allí donde un termistor o circuito integrado sería imposible. Pensemos por ejemplo en medir una temperatura de 600&nbsp;°C donde ningún integrado sobreviviría, pero podemos tener el termopar a dicha temperatura y a una distancia con temperatura ambiente, la unión fría con su compensador y el circuito que capta la señal. También cabe destacar que el termopar es mucho más lineal y tiene mucho mayor rango de operatividad que cualquier termistor.


== Véase también ==
Vcompensador = VR2 = Vcir.comp[R2/(R1+R2)] = βTo[R2/(R1+R2)]
* [[Termopar]]
* [[Instrumentación electrónica]]
* [[Termistor]]
* [[Temperatura]]


{{Control de autoridades}}

[[Categoría:Tecnología]]
Si queremos anular el efecto de ''αTo'' en la tensión del termopar (''Vtermopar''), deberemos conseguir con ''Vcompensador'' una tensión de esta magnitud y sumarsela, para obtener como tensión resultante o la suma de ambas (''Vresultante''), una medida que no depende de la temperatura ambiente.
[[Categoría:Instrumentación electrónica]]

Vresultante = Vtermopar + Vcompensador

Vresultante = αTª - αTo + βTo[R2/(R1+R2)]

'''Objetivo: βTo[R2/(R1+R2)] = αTo → β[R2/(R1+R2)] = α'''


Si esto se cunple, entonces queda:

'''Vresultante = αTª - αTo + αTo = αTª = V(α,Tª)'''


Como se puede ver la tensión resultante ahora no dependerá de la temperatura ambiente, con lo cual podemos realizar una medida correcta. Habremos compensado la unión fría.


== Pequeña Controversia ==

Solo cabe destacar que el lector se estará preguntando paradójicamente, que se necesita un termisor, que de por si ya mide temperatura, para poder medir temperatura correctamente con un termopar. La respuesta es que en algunas circunstancias es necesario el uso de un termopar allí donde un termisor o circuito integrado sería imposible. Pensemos por ejemplo en medir una temperatura de 600ºC donde ningún integrado sobreviviría,perp podemos tener el termopar a dicha temperatura y a una distancia con temperatura ambiente la unión fría con su compensador y el circuito que capta la señal.



--[[Usuario:Satinaz|Satinaz]] 02:00 29 abr 2007 (CEST) ]:-)


[[Categoría:tecnología|Compensacion de union fria]]

Revisión actual - 22:39 29 ago 2019

El mecanismo de compensación de unión de metales homogéneos es una técnica utilizada en circuitos de medición de temperatura, principalmente basados en termopares, para compensar la dependencia con la temperatura ambiente inherente en la realización de la medida. Dicha compensación permite la realización de una medida absoluta de la temperatura de un cuerpo o fluido.

Descripción técnica

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Dado su uso principal en circuitos basados en termopares, a continuación se explica una descripción detallada del proceso de compensación para los circuitos que los utilicen.

El principio de funcionamiento de un termopar se basa en el hecho de que, si un metal tiene diferentes temperaturas en sus extremos, sobre este existirá un flujo de energía desde la zona de más temperatura a la de menos, con el fin de equilibrar energéticamente el sistema. Este flujo provocará una diferencia de potencial entre los extremos que será la magnitud que se mida, para mediante una relación directa conocer la temperatura deseada. La respuesta del termopar ante la diferencia de temperaturas, dependerá fundamentalmente del tipo de metales usados y su tecnología de fabricación. Comúnmente los termopares constan de dos metales con un punto en común de unión, denominado unión caliente, al ser este punto el que está en contacto con aquello del cual se desee conocer su temperatura. Los otros dos extremos se encuentran abiertos y son sobre los que se mide la diferencia de potencial o tensión. Estos extremos pertenece a la denominada unión fría, debido a que se encuentran a temperatura ambiente, por lo general menor que la temperatura a medir.

Particularmente, la tensión entre extremos del termopar, se puede aproximar según la siguiente expresión:

donde α es un parámetro dependiente de los tipos de metales usados y representa la sensibilidad de la tensión de salida frente a cambios de temperatura(normalmente μv/°C),(To) es la temperatura ambiente y (Tª) la temperatura a medir.

Para poder medir tensiones en un extremo, ha de existir pues una diferencia de temperatura que vendrá dada por la que deseamos medir, y por la temperatura ambiente a la que se encuentre el termopar. Por lo tanto, vemos que la tensión depende de la temperatura ambiente, cosa que no es nada recomendable. Pensemos por ejemplo que la tensión de salida de un objeto que está a 45 °C con una temperatura ambiente de 30 °C, será diferente de la obtenida con el mismo objeto a 45 °C y temperatura ambiente de -10 °C. El objetivo de la compensación de la unión fría es pues, eliminar el efecto que produce la temperatura ambiente. La manera más inmediata, es la de sumarle un término αTo a la expresión comentada anteriormente. Para ello, se crea un circuito auxiliar que dependa de la misma temperatura ambiente To, y que entregue una tensión capaz de anular el término -αTo de la tensión.

En la Figura 1 adjunta a este artículo, se presenta un circuito muy simple capaz de realizar esta compensación de una manera sencilla.

Figura 1. Diseño básico para la compensación de unión fría de un termopar

En éste se hace uso de un circuito compensador, comúnmente un termistor de los muchos que se puedan encontrar en el mercado a temperatura ambiente To junto con la unión fría. La respuesta de dicho circuito, es una tensión de salida fijada por el fabricante según la temperatura a la que encuentre, y normalmente se considera la respuesta de éste lineal de la forma: Vtermisor = βTo, donde β representa la sensibilidad que posea el circuito integrado aportada por el fabricante(normalmente en mv/°C).

Seguidamente se intercala una etapa para acondicionar el valor de su salida a uno que sea αTo con el fin de conseguir el propósito antes comentado. En el caso de la Figura 1, se hace uso de un simple divisor de tensión. Por lo tanto siguiendo la nomenclatura de la imagen, la tensión de toda la sección compensadora se puede expresar como:

Si queremos anular el efecto del término -αTo en la tensión del termopar (Vtermopar), deberemos conseguir con Vcompensador una tensión de esta magnitud y sumársela, para así obtener como tensión resultante de la suma de ambas, Vresultante, una medida que no depende de la temperatura ambiente.

Por lo tanto, la condición a cumplir es que el término sea igual a , quedando finalmente la condición de compensación de la unión fría como:

Jugando con los valores de R1 y R2 se consigue compensar adecuadamente la dependencia respecto a la temperatura ambiente en el circuito de medida.

Controversia en la solución para la compensación

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Cabe destacar que el lector se estará cuestionando que, paradójicamente; se necesita un termistor -otro sensor de temperatura- para poder medir temperatura correctamente con el termopar. La respuesta es que en algunas circunstancias es necesario el uso de un termopar allí donde un termistor o circuito integrado sería imposible. Pensemos por ejemplo en medir una temperatura de 600 °C donde ningún integrado sobreviviría, pero podemos tener el termopar a dicha temperatura y a una distancia con temperatura ambiente, la unión fría con su compensador y el circuito que capta la señal. También cabe destacar que el termopar es mucho más lineal y tiene mucho mayor rango de operatividad que cualquier termistor.

Véase también

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