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Medidor de corriente

¿Cuál es la diferencia entre RTD y termopar?


¿Cuál es la diferencia entre un detector de temperatura de resistencia (RTD) y un termopar?

Tanto los RTD como los termopares son sensores que se usan para medir el calor en escalas como Fahrenheit y Kelvin. Dichos dispositivos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y configuraciones, y con frecuencia presentan a las personas el dilema de elegir usar RTD o termopares. Cada tipo de sensor de temperatura tiene sus propias ventajas y desventajas que lo hacen adecuado para ciertas condiciones y circunstancias.


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Detectores de termometro de resistencia

La resistencia eléctrica de los metales aumenta a medida que aumenta el calor y los metales se calientan, mientras que su resistencia eléctrica disminuye a medida que el calor disminuye y los metales se vuelven más fríos. Los RTD son sensores de temperatura que utilizan los cambios en la resistencia eléctrica de los metales para medir los cambios en la temperatura local. Para que las lecturas sean interpretables, los metales utilizados en las RTD deben tener resistencias eléctricas conocidas por las personas y registradas para una referencia conveniente. Como resultado, el cobre, el níquel y el platino son todos los metales populares utilizados en la construcción de RTD.


Termopares

Los termopares son sensores de temperatura que usan dos metales diferentes en el sensor para producir un voltaje que se puede leer para determinar la temperatura local. Se pueden utilizar diferentes combinaciones de metales en la construcción de los termopares para proporcionar diferentes calibraciones con diferentes rangos de temperatura y características del sensor.


RTD vs termopar

Debido a que los términos abarcan rangos completos de sensores de temperatura diseñados para su uso bajo un rango de condiciones, es imposible concluir si las RTD o los termopares son la opción superior en su conjunto. En su lugar, es más útil comparar el rendimiento de las RTD y los termopares utilizando cualidades específicas como el costo y el rango de temperatura para que los usuarios puedan elegir según las necesidades específicas de sus organizaciones.

En general, los termopares son mejores que los RTD cuando se trata de costos, robustez, velocidad de medición y el rango de temperaturas que se pueden medir con ellos. La mayoría de los termopares cuestan entre 2,5 y 3 veces menos que las RTD y, aunque la instalación de RTD es más barata que la instalación de termopares, los ahorros en los costos de instalación no son suficientes para inclinar la balanza. Además, los termopares están diseñados para ser más duraderos y reaccionar más rápido a los cambios de temperatura debido a ese mismo diseño. Sin embargo, el principal punto de venta de los termopares es su rango. La mayoría de los RTD están limitados a una temperatura máxima de 1000 grados Fahrenheit. En contraste, ciertos termopares se pueden usar para medir hasta 2700 grados Fahrenheit.

Los RTD son superiores a los termopares en que sus lecturas son más precisas y más repetibles. Repetible significa que los usuarios que leen las mismas temperaturas producen los mismos resultados en múltiples pruebas. Los RTD que producen lecturas más repetibles significan que sus lecturas son más estables, mientras que su diseño asegura que los RTD continúen produciendo lecturas estables más largas que los termopares. Además, los RTD reciben señales más robustas y es más fácil calibrar las lecturas de RTD debido a su diseño.


Conclusión

En resumen, los RTD y los termopares tienen sus propias ventajas y desventajas. Además, cada marca de RTD y termopares posee sus propias ventajas y desventajas. Los compradores deben basar sus decisiones de compra en las necesidades y capacidades específicas de sus organizaciones, en función de las capacidades específicas de las marcas disponibles para ellos. En general, los termopares son más baratos, más duraderos y pueden medir un mayor rango de temperaturas, mientras que los RTD producen mediciones mejores y más confiables.

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