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💡 Sistema de ALARMA de TEMPERATURA

Circuito electrónico interruptor de temperatura o termostato


Sistema de medición de temperatura

😍   Se requiere un sistema de medición el cual disparará la alarma cuando la temperatura de un líquido se eleve por arriba de 40° C. El liquido por lo general está a 30° C. La salida desde el sistema debe estar a una señal de 1 V para operar la alarma.

Puesto que la salida debe ser eléctrica y es probable que se requiera, una velocidad razonable de respuesta, una posibilidad obvia es un elemento de resistencia eléctrico. Para generar una salida de voltaje el elemento de resistencia podría usarse con un puente Wheatstone. La salida de voltaje será
probablemente menos que 1 V para un cambio desde 30 a 40° C, pero un circuito amplificador diferencial podría emplearse para permitir el voltaje que se requiere obtener. Un comparador puede entonces usarse para comparar el valor con el valor establecido para la alarma.

Utilización elemento de níquel

😀   Suponga que un elemento de níquel se usa. El níquel tiene un coeficiente de temperatura de resistencia de 0.0067/K. Así, el elemento de resistencia es tomado como de 100 Ω a 0°C luego, la resistencia a 30°C será:
R30 = R0(1 + αt) = 100(1 + 0.0067 x 30) = 120.1 Ω 

y a 40° C
R40 = 100(1 + 0.0067 x 40) = 126.8 Ω 

Por lo tanto, hay un cambio en la resistencia de 6.7 Ω. Si este elemento forma un brazo de un puente Wheatstone el cual está balanceado a 30° C, entonces el voltaje de salida V0 está dado por:

δV0 = VsδR1 / R1 + R2

Con el puente balanceado a 30° C, y, por decir, todas las alarmas tienen el mismo valor y suministro de voltaje de 4V, entonces

δV0 = 4 x 6.7 / 126.8 + 120.1 = 0.109 V

Utilización de un amplificador diferencial

😋   Para amplificar esto a 1 V se puede usar un amplificador diferencial.

V0 = R2 / R1(V2V1

1 = R2 / R1 x 0.109 

Por lo tanto, R2 / R1 = 9.17 y si se usa una resistencia de entrada de 1 kΩ la resistencia de retroalimentación debe ser 9.17 kΩ.

Escrito por Archie Tecnology

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