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TERMÓMETROS DE LECTURA REMOTA *

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    México Dresser Instruments termómetros de lectura remota, termómetros bimetalicos Henry Ford No. 114 Col.Fracc. Industrial San Nicolas
    54030 D.F, Edo. de Méx.
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    México Distribuciones Eléctricas Internacionale Distribución remota I / O Cuarzo No. 2550 Int. 4 Col.Bosques de la Victoria
    44540 Guadalajara, Jalisco
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    México Integra Ingenieria Y Diseño Sistemas De Medicion Remota Mariano Escobedo No. 5 Col.Popotla
    11400 México, D.F.
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    México Macame y Compañia TERMOHIGROMETRO RADIO SEÑAL REMOTA, PORTA TERMOMETROS METALICO, TERMOCOPLE PARA LOS TERMOMETROS, ORGAN. DE TERMOMETROS GRAND.49.2X44.1X3 Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    Argentina Petrogreen Operación remota y telesupervisación de pozos petroleros y de gas, Software para supervisión y operación remota de playas de tanques y terminales Concepcion Arenal 3732 Col.Ciudad Autonoma de Buenos Aire
    1427 Argentina, Buenos Aires
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    México ASESORIA Y EQUIPOS DE INSPECCION Fibroscopios Flexibles para Inspección Remota por Medio de Fibra Optica, Sistemas de Inspección Visual Remota Auxiliados por Computadora para Almacenaje y Mediciones de las Imágnes Ana Maria Belanga No. 27-A Col.Magisterial Vistabella
    54030 México, D.F.
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    México Servicios Efectivos de Medición Hunt servicios de lectura, servicios de lectura de medidores con información San Patricio No. 111 Col.Valle Oriente
    00000 Nuevo León, N.L.
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    México Silos y Camiones Unidades de Lectura. Blvd. Felipe Angeles 1606 Col.Col. Santa Julia
    42080 Pachuca, Hgo.
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    Argentina DATASYS Lectura de barras Tacuarí 163/65 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina JOALERI Anteojos de lectura B. Mitre 2365 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Lovato Electric de México Intrumentos digitales de lectura Norte 77 No. 2710-B Col.Obrero Popular
    02840 D.F., D.F.
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    Estados Unidos DVT Machine Vision lectura de codigo de barras, lectura de fecha de caducidad 1855 Satellite Blvd Ste 100 Col.Duluth
    30097 USA, Georgia
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    México PCA Instrumentación Analitica multimetros de lectura directa, termometros Retorno 7 de Ignacio Zaragoza No. 11 Col.Jardín Balbuena
    15900 México, D.F.
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    México DVT Corporation lectura de numeros de lote, lectura de fecha de caducidad Roberto Gayoli No. 50 Col.Benito Juarez
    03100 México, D.F.
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    México Hellamex lectura de nuevos codigos Protón No. 50 Col.Parque Industrial NAucalpan
    53489 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    4444 Medidores de humedad 96000 kg
    Anual
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    4716 equipo digital y de lectura rapida para la determinación de demanda bioquimica de oxigeno 0 TM
    Anual
    Otro Chiapas Encargado del departamento de ventas
    8086 dosimetro 1 Unidad
    Anual
    México mexico ventas favor de enviar catalolgo y cotización
    10050 termometros 0 TM
    Anual
    Honduras Honduras Gerente Propietario
    10334 termómetros de sonda 100 Unidad
    Anual
    Guatemala Guatemala Director Tecnico
    18110 termometros de fibra optica 3 Unidad
    Anual
    Colombia santander estudiante por favor enviar catalogos de productos y precios en dolares
    18371 termómetros 40 Unidad
    Anual
    México Pue. Dir.Gen.
    22401 termómetro patron 1 Unidad
    Anual
    Bolivia Ingeniero de producción
    22459 Aceite de silicon 20 L
    Anual
    México Michoacan Jefe Aseguramiento de Calidad
    24316 medidor de cloro,PH,TDS 1 Unidad
    Anual
    México Q.Roo Gerente de Sucursal

       
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    07-Julio-2006
    Busca Pemex que el Senado le dé autonomía
      
         Fuente:   El Espectador

    Petróleos Mexicanos reiniciará los contactos con el Poder Legislativo a partir de octubre próximo con el fin de reactivar la discusión para que se le otorgue autonomía de gestión, informó la paraestatal.

    • Como se sabe, se quedaron pendientes de discusión en el Congreso de la Unión al menos tres iniciativas de ley para reformar a la paraestatal y concederle la autonomía de gestión, la explotación de yacimientos transfronterizos y la reunificación de las cuatro subsidiarias en un solo organismo.

    • Con autonomía de gestión, Pemex pretende desarrollar un plan de negocios de 2007 a 2012 y su primer objetivo es que en el primer periodo de sesiones del próximo año se llegue a primera lectura en las iniciativas propuestas.

    • Por lo pronto, en el Senado de la República la legisladora del PRI Silvia Hernández apoyó el debate en torno a llegar a un acuerdo legal que le permita a Pemex asociarse con otras compañías petroleras para poder explotar los yacimientos de la región de Perdido, en la zona norte del Golfo de México.

    • La presión por el cambio legal es porque en un par de años se acaba el acuerdo que se tiene con EU para explorar y explotar en la zona conocida como polígono occidental. De acuerdo con las investigaciones de Pemex Exploración y Producción, en la zona donde se hace frontera con México hay al menos tres sitios que podrían contener hidrocarburos y ya existen empresas petroleras que desde EU podrían comenzar a explotarlos y de esa manera perderán presión en el mediano plazo.

    • El objetivo de Pemex es hacer una asociación con las empresas privadas y desarrollar desde el lado estadunidense una cantidad de campos petroleros en donde se puedan compartir riesgos e inversiones; asimismo, poder explotar en el largo plazo las reservas de hidrocarburos. La zona donde se han encontrado rastros de hidrocarburos está sobre los dos mil metros de profundidad y el aceite está en un rango entre los 2 mil 500 y los tres mil metros de profundidad.

    • Cabe recordar que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados inició un cabildeo con las diversas fuerzas políticas para poder lograr un consenso que le permita a la entidad mejorar su desempeño y transparentar las operaciones. A partir de este año Petróleos Mexicanos tiene un esquema fiscal diferente; ahora lo que requiere son recursos de inversión.

     

    20-Abril-2006
    Promete China a Gates mayor combate contra la piratería 
      

         Tipo: Gobierno, Corrupción
         Fuente:  La Crónica

    China aumentará y endurecerá las regulaciones contra los casos de violación a la propiedad intelectual, anunció el portavoz de la Administración Nacional de Derechos de Autor (ANDA) de la nación asiática Wang Ziqiiang.

    • El anuncio se dio un día después de que el presidente del gigante informático Microsoft Bill Gates pidió al presidente chino Hu Jintao controlar la piratería en el encuentro que sostuvieron en la actual visita del mandatario a EU.

    • El funcionario chino presentó también este jueves un informe según el cual en el 2005 hubo en esta nación 49,412 violaciones de propiedad intelectual, 6,770 de ellos con participación de empresas extranjeras, 23.2% más que en 2004.

    • Wang dijo que las conversaciones entre el presidente Hu y Gates muestran la posición del gobierno chino para proteger los derechos de propiedad intelectual y luchar contra su violación, según un reporte de la agencia informativa Xinhua.

    • De 110,175 infracciones cometidas contra la copia ilegal de productos, 76 mil estuvieron relacionadas con la piratería de disco de audio y películas en formato DVD, y el resto en ropa, medicinas y software de computadoras.

    • El funcionario chino destacó que el combate a la piratería se centró principalmente en copias de discos de lectura láser, productos audiovisuales y piratería por medio de internet.

     

     

    28-Marzo-2006
    AMIIF aguarda
      
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Demandas y procesos legales, Gobierno, Corrupción
         Fuente:  Reforma

    Se espera que hoy el Senado apruebe reformas a la Ley General de Salud y al Código Federal de Procedimientos Penales para tipificar como delito grave y sin derecho a fianza la falsificación de medicamentos. El mercado negro llega hasta los mil 500 mdd, cifra significativa si se atiende a que el negocio total anda por los nueve mil mdd. La minuta subió a primera lectura el jueves. La reforma la empuja la AMIIF que preside Carlos Abelleyra. Pfizer que comanda Jorge Bracero la ha impulsado, al igual que Salud de Julio Frenk.

     

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    10-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Segunda parte)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    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.

    Black Stack Thermometer Readout

    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.

    Super Thermometers

    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.

    1529

    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.

    High Accuracy Dry-Well Calibrators

    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

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    14-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Tercera parte)
    Por: Inymet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    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.


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    01-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Primera parte)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    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.

    Qrtzsprt

    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.

    Secondary Standard Temperature Sensors

    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.

    Thermistor Temperature Sensors

    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.

    Gold Platinum Thermocouple

    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.

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