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8/17/2019 Calibracion Del Termitor Presentacion
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CALIBRACION DE UN TERMISTOR
1. OBJETIVOS:
1.1. Determinar la ecuación empírica de un elemento censor(Termistor CNT), mediante la medición de la temperatura yresistencia.
1.2. Determinar algunas características sistemáticas deltermistor.
2. FUNDAMENTO TEORICO:
Un termistor se considera un elemento sensor resistio dentro de
un sistema de medición de temperatura. ! los elementosresistentes a las altas temperatura "ec"os de materialessemiconductores, se conocen como termistores. #l tipo usado conmayor $recuencia se ela%ora con ó&idos del grupo el "ierro deelementos metálicos de transición, como el cromo, manganeso,"ierro, co%alto y ní'uel. a resistencia de estos elementosdisminuye con la temperatura es decir poseen un coecientenegatio de temperatura (CNT) en $orma altamente no lineal. arelación entre la resistencia y la temperatura se puede descri%irmediante la siguiente $unción*
)(º)( Κ°=Ω T B
Ae R
Donde* + () es la resistencia a la temperatura T- T- () es la temperatura.! y / son las constantes del termistor.
Tam%i0n se dispone de termistores con coecientes positios de
temperatura (CT). #stos termistores tienen las características deaumentar su resistencia cuando aumenta la temperatura.
3. PARTE EXPERIMENTAL
3.1. INSTRUMENTOS Y MATERIALES
1. Un termómetro 134C a 1134C2. Un multímetro digital
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5. Una cocina el0ctrica
6. Un termistor (CNT) de 113 7
8. Un agitador
9. Dos soportes el0ctricos conectores de un metro
:. ;oportes, "ielo y agua.
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6. Tomar mediciones de temperaturas y resistencias desde el
punto de $usión del agua (34C) "asta el punto de e%ullición(1334C) en interalos de 84C, anotarlos en una ta%la de
datos.
8. repita el paso 6. pero en $orma descendente y anotar las
mediciones en la ta%la N- 2
Figura 3: el mulitmetro debe estar bien calibrado para la buena toma de datos
Figura 4: se obsera como se va calentando hasta llegar ala temperatura de 100°C la ve! se va anotando los datos
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4. RESULTADOS
De acuerdo a las mediciones "ec"as durante la práctica se o%tuo los
siguientes alores, tanto en $orma ascendente como en $orma
descendente
4.1. TABLAS DE DATOS EXPERIMENTALES
Tabla N° 1: mediciones en $orma ascendente para la
Temperatura del sensor
Figura 5: se observa recopilado los datos del programa Power Macintosh o PC Windows
LabPro
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Tabla N° 2: mediciones en $orma descendente para la Temperaturadel sensor
T!°C" T!#" 1$T!#%!&1"" R!'"
1 3.8 2:5.8 3.33598951 691
2 8 2:< 3.3358=:12 5
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(. CUESTIONARIO
(.1. a/0 la a/a 0 R 56 T 7aa l86 6990;06
a86 0 ;0; E?/0l.
34C a 1334C ⇒ 2:54 a 5:54
34C a 834C ⇒ 2:54 a 5254
184C a 684C ⇒ 2
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)(º)( Κ°=Ω T B
Ae R
Donde* @A + BAT +2 $actor de correlación
283 533 583 633
3
83
133
183
233
283533
583
633
683
833
Cal9b1a/98 40l ;01
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Figura : la siguiente grafca R vs 1/T muestra los valoresen orma ascendente tomados desde los 273°K hasta los373°K
2.& Paa la ;0
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Figura : la siguiente grafcar R vs T muestra los valoresdescendente tomados desde 373°K hasta los 273°K
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Figura : la siguiente grafca R vs 1/T muestra los valoresen orma descendente tomados desde los 373°K hasta los273°K
4.2 Paa 0l a8 0 2*3# a 3*3#
a. E670/9/a 0l al/a/0 0 0;aa G la 6al9a 0l;0
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RIDEAL #T a . !1"
37.4373273
24461
maxmin
minmax−=
−
−
=
−
−
=
T T
R R "
a A +ma& Tmin A 691 (6.5:)(2:5) A 1986.31
De la $ormula !1" entonces*
+D#! A T F a A (6.5:).(T) F 1986.31
. D0;0
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. Cal/la la 96;K0696
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. D0;0
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I(T) A J(T) J(T)
J(T) A T F a A 2.92:T F