Página de información de Manómetros y termómetros y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Manómetros y termómetros |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Manómetros y termómetros o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Manómetros y termómetros. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Manómetros y termómetros, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Spirax cobertura: - | Manómetros y termómetros | Somos proveedores de Manómetros y termómetros en Fco. I Madero No. 280 Sur Col. El Lechugal Monterrey, N.L. C.P. 66350 . México Datos y productos de Spirax |
| Dinamica Industrial Del Noroeste cobertura: Mexico | Manómetros y Termómetros | Ofrecemos Manómetros y Termómetros en Tabasco # 286 Col. Benito Hermosillo, Sonora C.P. 83190 . México Datos y productos de Dinamica Industrial Del Noroeste |
| MANINSA cobertura: República Mexicana | manometros y termometros bimetalicos, Manómetros, Manómetros – METRON, manometros bimetalicos | Somos un proveedor de manometros y termometros bimetalicos en VICENTE GUERRERO # 3 INT. 5-D Col. EL MIRADOR TLALNEPANTLA, MEXICO C.P. 54080 . México Datos y productos de MANINSA |
| Valvulas Especializadas cobertura: sólo México | Manómetros, termómetros e instrumentación, Termometros, manómetros e instrumentación, Manómetros, Termometros | Somos proveedores de Manómetros, termómetros e instrumentación en Avenida Ignacio Zaragoza No. 612 Ent. IV Edificio E Dept. 404 Col. Cuatro Árboles México, D.F. C.P. 15730 . México Datos y productos de Valvulas Especializadas |
| IASSA cobertura: México | Equipo de Calibración para Campo y Laboratorio, además de la línea de Termómetros y Manómetros Sanitarios, Manómetros, Manómetros Sanitarios, Termómetros | Ofrecemos Equipo de Calibración para Campo y Laboratorio, además de la línea de Termómetros y Manómetros Sanitarios en Manantial Casa 18 -A Fraccionamiento el Oasis Col. San Lorenzo Tetixtlac México, D.F. C.P. 55726 . México Datos y productos de IASSA |
| FPZ MEXICO cobertura: México, Centro y Sudamérica | Manómetros | Somos un proveedor de Manómetros en . México Datos y productos de FPZ MEXICO |
| Atlantic Industrial Supply Corp. cobertura: Norteamérica y Sudamérica | Manómetros, Manómetros, Manómetros, Instrumentacion y manometros marca n.b.s. | Somos proveedores de Manómetros en 1601 Osprey Bend
Col. Weston Weston, C.P. 33327 . Estados Unidos Datos y productos de Atlantic Industrial Supply Corp. |
| SUINPI cobertura: República Mexicana | Manometros, Termometros | Ofrecemos Manometros en JAZMINES MANZANA 20 LT 21 INT 4 Col. JARDINES DE LA CAÑADA TULTITLAN, EDO MEX C.P. 54900 . México Datos y productos de SUINPI |
| TABLEROS Y CONTROLES SA cobertura: Mexico, Latinoamerica | manometros | Somos un proveedor de manometros en San Francisco 765 Col. Del Valle D.F. C.P. 03100 . México Datos y productos de TABLEROS Y CONTROLES SA |
| Twilight cobertura: México Estados Unidos Canadá Centroamérica Sudamérica | manómetros, manometros diferenciales, manometros diferencial, manómetros de presión | Somos proveedores de manómetros en Calz. del Valle No. 400 Ote, Oficina 1205
Edif. Moll del Valle Col. Del Valle Garza García, Nuevo León C.P. 66220 . México Datos y productos de Twilight |
| Comercial Cidamsa cobertura: Latinoamérica | Manómetros, Manómetros Hidraulcos ENERPAC y SIMPLEX | Ofrecemos Manómetros en . Otro Datos y productos de Comercial Cidamsa |
| D´ Grosa Industrial cobertura: Nacional | Manometros, Termometro bimetalico y manometros, Termometro Bimetálico y Manometros | Somos un proveedor de Manometros en Plomo 134 Edif. E No. 102 Col. Valle Gomez Mexico, D.F. C.P. 15210 . México Datos y productos de D´ Grosa Industrial |
| CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA cobertura: Latinoamérica | MANOMETROS, Manómetros, TERMOMETROS, Termómetros | Somos proveedores de MANOMETROS en PANTENARIA # 2439 Col. JARDINES DE LA CRUZ C.P. 44950 . México Datos y productos de CRO EQUIPO DE LABORATORIO CROMATOGRAFIA |
| Start Service cobertura: Toda la Republica Mexicana | MANOMETROS | Ofrecemos MANOMETROS en Poniente 112 No. 457 Col. Panamericana Mèxico C.P. 07770 . México Datos y productos de Start Service |
| CALOR Y CONTROL cobertura: Toda la República Mexicana y Latinoamérica | Manómetros, termometros, Termómetros | Somos un proveedor de Manómetros en Obreros 5-A Col. San Pablo Querétaro, Querétaro C.P. 76130 . México Datos y productos de CALOR Y CONTROL |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Manómetros y termómetros |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 140263 | Compra de manometros y termometros | 20 Kilogramos Semanal |
Comprador de manometros y termometros en chihuahua,, México | propietario |
quisiera comprar directo con ustedes
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| 407985 | Compra de Termometros y Manometros | 200 Piezas Trimestral |
Comprador de Termometros y Manometros en Nava, México | Asesor |
Por instalacion nueva de la Empresa, se estan formulando las especificaciones para ...
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| 172603 | Compra de manometros y termometros bimetalicos | 6 Piezas Bimestral |
Comprador de manometros y termometros bimetalicos en MONTERREY, México | COMPRAS |
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| 456547 | Compra de Termometros, manómetros e instrumentación | 200 Piezas Única vez |
Comprador de Termometros, manómetros e instrumentación en Santiago, Chile | Gte. Dpto. Importaciones |
Termómetro de 0ºC a 160 ºC, esfera diámetro 2", bulbo de 2" largo, rosca 1/4 hilo ...
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| 50724 | Compra de manómetros | 50 Piezas Única vez |
Comprador de manómetros en Guanajuato, México | Gerente de Calidad |
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| 52082 | Compra de Manómetros | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Manómetros en Lab R&D, México | Becaria |
Manómetros para tanques de CO2 grado alimenticio con adaptación para 6 mangueras de media ...
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| 52143 | Compra de Manómetros | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Manómetros en Lab. R&D, México | Becaria |
necesito manómetros para tanques de CO2 grado alimenticio con salida o adaptador para 6 mangueras ...
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| 56591 | Compra de manometros | 10 Piezas Única vez |
Comprador de manometros en ayala, México | JEFE DE MANTENIMIENTO |
presion diferencial magnagelic
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| 57755 | Compra de manometros | 13 Piezas Semestral |
Comprador de manometros en Arequipa, Perú | residente de obra |
de acero inoxidable para ser usados en tanque de soluciones acidas en pad de lixivicion
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| 62455 | Compra de MANOMETROS | 50 Piezas Mensual |
Comprador de MANOMETROS en TAMAULIPAS, México | CALIDAD |
requiero informacion tecnica de manometros
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Clientes o compradores de: Manómetros y termómetros |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Manómetros y termómetros o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Manómetros y termómetros o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Manómetros y termómetros | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 140263 (19-Dic-2007) |
omega supply |
chihuahua,, México |
20 Kilogramos Semanal |
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|
| 147932 (16-Ene-2008) |
lab. hid. unam |
D.f., México |
10 Kilogramos Única vez |
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|
| 145436 (10-Ene-2008) |
NYSCO de MEXICO |
Mexico, México |
10 Piezas Única vez |
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|
| 143789 (7-Ene-2008) |
Quintiles |
D.F., México |
8 Piezas Diario |
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|
| 143410 (5-Ene-2008) |
esa |
gto, México |
12 Piezas Mensual |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Manómetros y termómetros |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Manometros y Distribuciones | C.P. 00121 , México |
| Myvisa | Av. Churubusco No. 900 Norte Col. Villas de Linda Vista Monterrey, N.L. C.P. 64560 , México |
Precios de Manómetros y termómetros o Similares |
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| Producto | Fecha de Validez | Precio | Volumen | Condiciones | Tipo de Precio | Tipo de Fuente | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manometros y termometros | 9-May-2008 a 9-Jun-2008 |
0.000 USD | 0 0 a Mensual | Guatemala, Guatemala | Estimado | Comprador que solicita el producto |
Noticias que incluyen en su texto el término Manómetros y termómetros |
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COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (PARTE 3 DE 3)
En esta tercera y última entrega de la serie "Cómo calibrar en temperatura" hablaremos de los procedimientos de calibración. Si desea leer los artículos anteriores haga click aquí.
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.
Para realizar una calibración de tipo industrial los pasos a seguir son los siguientes:
• Conocer el intervalo a calibrar deseado. Es necesario que se corrobore que nuestro equipo es capaz de cubrir el intervalo de calibración del instrumento bajo prueba (UUT por sus siglas en inglés).
• Analizar incertidumbres. Se recomienda que la incertidumbre total del equipo de referencia (termómetro de referencia, indicador y fuente de temperatura) tenga una relación de 4:1 contra la exactitud del instrumento bajo prueba.
• Definir puntos de medición. Dividir de manera equidistante en temperatura el intervalo de calibración en al menos 5 puntos de medición cubriendo la mayor parte de dicho intervalo.
• Llevar a cabo las mediciones. Se programa la fuente de temperatura a cada uno de los distintos puntos de medición, una vez que la fuente de temperatura es estable se toman lecturas del termómetro de referencia y del termómetro o termómetros a calibrar. Se recomienda que se tomen varias lecturas en cada punto con lo que se mejora la incertidumbre.
• Realizar cálculos. Una vez tomadas las mediciones se llevan a cabo los promedios de las lecturas en cada punto, se calcula la incertidumbre de cada punto de medición y se determina en su caso, si el termómetro a calibrar se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante o su norma correspondiente.
• Elaborar informe de calibración. En el informe de calibración quedan plasmados los resultados finales de la calibración.
A continuación mencionaremos algunas particularidades de la calibración dependiendo del instrumento bajo prueba.
RTDs.
Si el equipo a calibrar son PRTs o termistores se debe usar un indicador adecuado, si el equipo a calibrar usa su propio indicador, se debe usar ese indicador para que de esa forma se considere el sistema de medición completo.
Al calibrar RTDs se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• Insertar el instrumento(s) bajo prueba en la fuente de temperatura lo más cercano posible al termómetro de referencia.
• En caso de que sean varios los termómetros a calibrar, colocarlos en forma circular con la referencia al centro.
• Tener la suficiente inmersión de los termómetros, se recomienda la siguiente fórmula: 30 X diámetro del sensor + longitud del sensor.
• Usar la configuración de 2, 3 ó 4 hilos de acuerdo con el tipo de sensor.
• Si el RTD no cuenta con indicador propio usar tablas para definir la temperatura. Las más comunes son DIN, IEC-751 o ASTM 1137.

Termopares.
Al igual que con los RTD, si el termopar a calibrar tiene indicador propio se debe procurar usar éste para evaluar el sistema completo.
Las consideraciones en cuanto a la calibración del termopar son muy similares que las de los RTD, algunas consideraciones especiales son:
• Se debe llevar a cabo la compensación de unión fría, ya sea que el indicador la haga o que se realice externamente con el punto de hielo.
• En caso de no contar con indicador usar tablas de termopares de acuerdo con su tipo.
• La colocación e inmersión de los termopares siguen la misma regla que los RTDs.
Para conocer un poco más acerca de termopares y de la compensación de punta fría le recomendamos la visitar siguiente liga haciendo click aqui.
Termómetros de líquido en vidrio.
Los termómetros de líquido en vidrio se deben calibrar de manera similar a los RTDs y termopares, por supuesto en éstos la medición es directa. Se deben considerar tres puntos principalmente:
• Se deben de calibrar considerando las tolerancias dadas principalmente por las normas ASTM.
• Se debe tener cuidado con la interpolación.
• Se debe cuidar la inmersión del termómetro de acuerdo con su tipo.
Al momento de interpolar, se debe procurar tener la vista perpendicular al termómetro a la altura del menisco de la columna. La interpolación será en fracciones de 1/4, 1/5 ó 1/10 de la escala mínima. Se recomienda el uso de lupa o algún otro método para mejor estimación de la lectura.
La inmersión del termómetro será como sigue de acuerdo con su tipo:
• Inmersión completa. El termómetro es inmerso completamente en el fluído a ser medido.
• Inmersión total. Todo el líquido termométrico (mercurio por ejemplo) debe estar inmerso en el líquido a ser medido.
• Inmersión parcial. El termómetro es inmerso a una profundidad fija, existe una marca sobre la escala.

Si está interesado en saber más acerca de este tema le recomendamos los cursos que imparte Hart Scientific en sus instalaciones, o solicite información de cursos que imparte Hart Scientific localmente. También existe literatura disponible en el catálogo de Hart Scientific, contacte con el distribuidor o representante de Hart Scientific para más información.
Si desea conocer a proveedores de equipo de calibración haga click aquí
COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (2 de 3)
En esta segunda entrega de nuestra serie "Como calibrar en tempratura" hablaremos de los indicadores y de las fuentes de temperatura. Si desea leer nuestro artículo anterior haga click aquí
Indicadores.

Los indicadores, en ocasiones llamados monitores, puentes termométricos o incluso mal llamados termómetros digitales, son aquellos que sirven para medir la resistencia o la tensión eléctrica del termómetro de referencia. Recomendamos que como indicador no se piense en un multímetro digital, que aunque los hay muy exactos, no tienen las características para medir de manera eficiente un RTD o termopar. Como indicador se debe usar uno pensado para propósitos de calibración en temperatura, a continuación hablaremos de los distintos tipos de indicadores.
Indicadores para RTD's.

En primer lugar vamos a hablar de los indicadores para medir SPRTs, PRTs y termistores. Los indicadores se encargan de medir la resistencia del sensor y desplegar su lectura normalmente en unidades de °C, °F o K (Kelvin).
El método usado para medir la resistencia del RTD es el método de 4 hilos, con este método se evita que la resistencia de los cables sea tomada en cuenta en la medición. Además en un buen indicador debe de existir inversión de corriente, esto es para eliminar las fem's térmicas (milivolts) que se generan en las uniones. En el siguiente esquema se muestra este método.

La selección del indicador dependerá en primer lugar del termómetro de referencia a usar y se debe cuidar que cumpla con el intervalo de resistencia a medir como sigue:
• 25 W SPRTs de » 4.5 to 84.5 W (-200 °C to 660 °C)
• 100 W PRTs de » 18 to 340 W (-200 °C to 660 °C)
• 10k W thermistors de » 30 k to 750 W (0 °C to 100 °C)
Es importante que el indicador no aplique demasiada corriente al RTD, ya que esto podría provocar autocalentamiento, lo cual a su vez provocaría errores en la calibración. Se recomienda que la corriente usada para los SPRTs y PRTs sea de 1 mA, mientras que para los termistores se recomienda que sea de 10 µ A.
Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es la exactitud del equipo, se debe conocer de preferencia la exactitud del indicador en unidades de temperatura, pero si el fabricante no provee tal exactitud, entonces se debe analizar cual será la exactitud en unidades de temperatura a distintas temperaturas. En el siguiente ejemplo calcularemos la exactitud del indicador en °C a partir de su exactitud en resistencia.
Ejemplo .
Supongamos que contamos con un indicador de PRT con un intervalo cuya plena escala es de 180 W y tiene una exactitud de:
± (30 ppm de la lectura + 5 ppm de plena escala)
Si este indicador mide un PRT cuya resistencia a 100°C es de 138,50 W y tiene una sensibilidad de 0,3868 W /°C, entonces la exactitud de este indicador a 100°C en unidades de temperatura se calculará como:

En este ejemplo la exactitud del indicador sería de 0,013°C.
Indicadores para termopares.

Los indicadores para termopares deben tener las siguientes características:
• Muy buena exactitud en mediciones de baja tensión eléctrica (mV).
• Ruido eléctrico bajo.
• Se requiere de compensación de unión fría (puede ser por medio del punto de hielo externo)
• En caso de usar switches, deben ser de baja fem térmica.
Al igual que en los RTD's, vamos a dar un ejemplo para poder calcular la exactitud en °C de un indicador cuya exactitud está expresada en función de la tensión eléctrica.
Ejemplo .
Supongamos que contamos con un indicador de mV con un intervalo cuya plena escala es de 100 mV , el cual tiene una exactitud de:
± (20 ppm de la lectura + 2 ppm de plena escala)
Si este indicador mide un termopar tipo S cuya fem a 440°C es de 4,2333 mV y tiene una sensibilidad de 0,0099 mV/°C, entonces la exactitud de este indicador a 440°C en unidades de temperatura se calculará como:

Fuentes de temperatura.
Existen principalmente dos tipos de fuentes de temperatura para calibración industrial, los baños líquidos y los calibradores de bloque seco, en cualquier caso lo que se busca de ellos es lo siguiente:
• Estabilidad y Uniformidad acorde con la incertidumbre deseada (Se recomienda una relación 10:1)
• Intervalo de temperatura apropiado al intervalo deseado de calibración.
• Suficiente profundidad para la inmersión de los termómetros.
Bloques secos.

Los bloques secos son usados principalmente para la calibración de RTDs y termopares, no se recomienda su uso para calibración de termómetros de líquido en vidrio. En ocasiones, si la incertidumbre requerida lo permite, se puede evitar el uso del termómetro de referencia externo y emplear únicamente el sensor interno del bloque cuya lectura aparece en el display, por supuesto que se debe consultar la exactitud del mismo antes de emplearlo. Otra ventaja de los bloques secos es el hecho de que alcanzan temperaturas más altas que los baños líquidos. A continuación ennumeramos las principales características de los bloques.
• Exactitud moderada
• Diámetro de huecos fijos
• Profundidad de inmersión fija
• Secos y limpios
• Portátiles
• Cambios de temperatura rápidos
• Sensor de referencia interno
• Intervalo de temperatura normalmente amplio
Baños líquidos.

Los baños líquidos se usan normalmente para calibraciones de alta exactitud, para calibración de termómetros de líquido en vidrio e incluso para termómetros cuyas formas geométricas sean un poco caprichosas. Por su alta estabilidad y uniformidad son la opción perfecta en calibraciones donde se requiere de una incertidumbre baja. Actualmente existe una gran variedad de baños que permiten incluso que algunos de ellos sean portátiles (microbaños) o aquellos que ocupan poco espacio y son semi-portátiles (baños compactos). La siguiente lista muestra las principales características de los baños líquidos.
• Alta exactitud
• Adaptable a distintos diámetros y profundidad de inmersión de termómetros
• Normalmente no son portátiles
• Cambios de temperatura lentos
• Requiere de termómetro de referencia externo
• Es crítica la selección del fluído
• Intervalo de temperatura de uso restringido
Para leer la tercera parte haga click aquí
Si desea conocer a proveedores de equipo de calibración haga click aquí
COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (1 de 3)
INTRODUCCIÓN.
En este documento nos hemos propuesto a desarrollar los principales puntos a tomar en cuenta para realizar una calibración en temperatura de tipo industrial, incluyendo los equipos necesarios para llevarla a cabo.
El método de calibración que trataremos es el de comparación, que es el método más usado en la industria. De manera general podemos decir que este método consiste en comparar –como su nombre lo dice– las lecturas del termómetro bajo prueba contra las lecturas de un termómetro patrón cuando ambos están inmersos en un mismo medio a la misma temperatura.
CALIBRACIÓN.
De acuerdo con la normatividad vigente NMX-Z-055-1997-IMCN, Calibración se define como un conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones.
Lo primero que nos debemos preguntar es porqué realizar una calibración. Se podrán dar muchas respuestas, desde el requisito para cumplir con ciertas normas hasta el hecho de evaluar la incertidumbre del equipo que usamos. Pero en un sentido práctico, la calibración en la industria se realiza para tener confianza en el equipo que estamos usando, con lo cual sabremos que no afectará la calidad de nuestro producto o servicio.
EQUIPO.
El equipo necesario que se ocupa normalmente para realizar una calibración es el siguiente:
• Termómetro de referencia.
• Indicador para el termómetro de referencia.
• Indicador para el termómetro bajo prueba.
• Fuente de temperatura.
Termómetro de referencia.
El termómetro de referencia será el que nos indique el valor “real” de temperatura que tiene la fuente de calor. Éste puede ser de varios tipos y la decisión de cual es el adecuado dependerá en buena medida del intervalo de temperatura y de su incertidumbre. Enseguida enumeramos los distintos tipos de termómetros de referencia y sus principales características.
Termómetro de resistencia de platino patrón.

Este termómetro es el más usado como termómetro de referencia, en inglés se le conoce como SPRT (Standard Platinum Resistance Thermometer) y sus principales características son las siguientes:
• Intervalo de uso de –200°C hasta 1000°C.
• Versiones de 0,25; 2,5; 25,5 y 100 W .
• Muy estable y exacto.
• Incertidumbres desde 0,001°C hasta 0,01°C.
• Caro y frágil.
Termómetro de resistencia de platino.

También conocido como PRT (Platinum Resistance Thermometer) o en ocasiones como RTD (Resistance Temperature Detector), cabe aclarar que este último término es genérico, ya que el SPRT y el termistor también son RTD's.
El PRT es muy similar al SPRT, sus características son:
• Intervalo de uso de –200°C a 660°C.
• Normalmente de 100 W .
• Estable y exacto.
• Incertidumbres desde 0,01°C hasta 0,025°C.
• No tan caro y un poco menos frágil que el SPRT.
Termistor.

El termistor es muy usado como termómetro de referencia a temperaturas cercanas a la ambiente, esto debido a que su intervalo de temperatura no es muy amplio. El termistor tiene las siguientes características:
• Intervalo de –20°C a 150°C.
• Versión de 10 k W
• Muy estable y exacto.
• Incertidumbres desde 0,002°C hasta 0,01°C.
• No es ni tan caro ni tan frágil como el SPRT.
Termopar.

De los termómetros de referencia es el menos exacto, sin embargo su intervalo de temperatura es bastante amplio, por esta razón es prácticamente la única opción para altas temperaturas. El termopar se caracteriza por lo siguiente:
• Intervalo de 0°C a 1450°C.
• Hecho de metales nobles.
• Menos estable y exacto.
• Incertidumbres típicas de 0,05°C a 0,5°C.
Normalmente no es tan caro ni tan frágil como el SPRT.
Para leer la segunda de este artículo haga click aquí
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