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sensores sensores de temperatura. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Manual del electricista

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En la producción industrial moderna, los más comunes son medición de temperatura. Por lo tanto, en una central nuclear de tamaño mediano hay alrededor de 1500 puntos donde se realiza tal medición, y en una gran empresa de la industria química hay más de 20 mil puntos de este tipo.

Una amplia gama de temperaturas medidas, una variedad de condiciones para el uso de instrumentos de medición y sus requisitos determinan la variedad de instrumentos de medición de temperatura utilizados.

Si consideramos sensores de temperatura para aplicaciones industriales, podemos distinguirlos clases principales:

  • sensores de temperatura de silicio;
  • sensores bimetálicos;
  • termómetros de líquidos y gases;
  • indicadores térmicos;
  • termistores;
  • termopares;
  • convertidores térmicos de resistencia;
  • sensores infrarrojos

sensores de silicio Las temperaturas utilizan la dependencia de la resistencia del silicio semiconductor con la temperatura. La banda de las temperaturas medidas -50 °С... +150 °С. Se utilizan principalmente para medir la temperatura en el interior de dispositivos electrónicos.

Sensor bimetálico hecho de dos placas de metal diferentes unidas entre sí. Diferentes metales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Si los metales conectados a la placa se calientan o enfrían, entonces se doblará, mientras cierra (abre) los contactos eléctricos o mueve la flecha indicadora. Rango de trabajo de los sensores bimetálicos -40...+550 °C. Se utiliza para medir la superficie de los sólidos y la temperatura de los líquidos. Las principales áreas de aplicación son la industria del automóvil, la calefacción y los sistemas de calentamiento de agua.

Indicadores térmicos - Estas son sustancias especiales que cambian de color bajo la influencia de la temperatura. El cambio de color puede ser reversible o irreversible. Se producen en forma de películas.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Ingenieros japoneses han presentado una estrategia simple pero efectiva para cambiar el ángulo de magnetización en un material ferromagnético típico, la magnetita (Fe3O4).

El equipo pudo diseñar un transistor redox (redox) que contenía una película delgada de magnetita sobre óxido de magnesio y un electrolito de silicato de litio sólido con una adición de microzirconio. La introducción de iones de litio en un electrolito sólido hizo posible lograr la rotación del ángulo de magnetización a temperatura ambiente y cambiar significativamente la densidad de los portadores de electrones. Esta rotación de la magnetización es causada por un cambio en el acoplamiento espín-órbita debido a la inyección de electrones en el ferromagneto.

A diferencia de los intentos anteriores de controlar el ángulo de magnetización, que utilizaban fuertes campos magnéticos externos o corrientes de espín, el nuevo enfoque se basa en una reacción electroquímica reversible. Después de aplicar un voltaje externo, los iones de litio migran desde el electrodo superior (óxido de cobalto de litio) a través del electrolito hacia la capa de magnetita. Los iones se introducen en la estructura de este material, formando el compuesto LixFe3O4 y provocan una notable rotación de su ángulo de magnetización debido a cambios en los portadores de carga.

Usando este efecto, fue posible en experimentos cambiar reversiblemente el ángulo de magnetización en aproximadamente 10 °. Los autores pudieron, al aumentar el voltaje, cambiar la magnetización incluso en 56°, sin embargo, tales cambios ya no eran completamente reversibles debido a las distorsiones de la estructura cristalina causadas por su sobresaturación con iones de litio.

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