interior de una pinza amperimétrica de efecto hall

Pinza amperimétrica de efecto Hall

Una pinza amperimétrica es un comprobador eléctrico que combina un voltímetro con un medidor de corriente tipo pinza.

Las pinzas amperimétricas actuales cuentan con la mayoría de funciones básicas de un multímetro digital (DMM), pero con la prestación añadida de un transformador de corriente integrado en el producto.

La capacidad de las pinzas amperimétricas de medir corrientes CA de gran envergadura se basa en la simple acción del transformador. Cuando se coloca un cable con corriente de CA dentro de la pinza o alrededor de la sonda flexible, la corriente reacciona con las pinzas de un modo similar al núcleo de hierro de un transformador, y pasa a través de un bobinado secundario hasta el extremo de la entrada del medidor.

Las pinzas amperimétricas miden cualquier combinación de corriente alterna y directa. Esto incluye la CC estática y la CC de carga, así como la CA. Las pinzas amperimétricas miden la corriente CC con sensores de efecto Hall.

Gracias al efecto Hall, (básicamente es un tipo de magnetómetro) se puede detectar la cantidad de flujo magnético aplicado. Al contrario que en un sensor sencillo de inducción, el sensor de efecto Hall funciona cuando el flujo magnético aplicado es de tipo estático y no cambia. Funcionará en campos magnéticos alternos también. Una pinza amperimétrica contiene un núcleo de hierro toroidal que se cierra mediante un chip de efecto Hall en los extremos, de forma que el flujo magnético que provoca el cable que transporta la corriente pasa a través de él.

Las pinzas amperimétricas de efecto Hall pueden medir tanto corriente de CA como CC hasta un rango de kilohercios (1.000 Hz).
A diferencia de las pinzas amperimétricas con transformador de corriente, las mordazas no están envueltas con alambres de cobre. En su lugar, el campo magnético generado por el conductor se centra en uno o más espacios en el núcleo después de que la mordaza está acoplada alrededor del conductor.
Hay que tener cuidado con el punto donde la punta de la mordaza de una pinza amperimétrica de efecto Hall hace contacto.

interior de una pinza amperimétrica de efecto hall
Pinza amperimétrica efecto Hall

Existe una separación donde se encuentran las puntas de las mordazas de una pinza amperimétrica de efecto Hall, lo que crea un espacio de aire que el campo magnético (también conocido como flujo magnético) debe atravesar. Este espacio o fisura limita el flujo magnético para que el núcleo no se pueda saturar.
En contraste, las mordazas de un transformador de CA quedan empotradas cuando están cerradas. Cuando se abren, las puntas de las mordazas muestran el núcleo del metal simple.
En esa fisura, cubierta por una fina capa de plástico moldeado, se encuentra un semiconductor conocido como sensor de efecto Hall, que es un transductor que varía su tensión de salida para responder a campos magnéticos, en este caso, el campo magnético del conductor o cable que se mide. Su finalidad es medir el flujo magnético directamente. La tensión de salida del sensor luego se amplifica y crece para representar la corriente que fluye a través del conductor que se encuentra en el interior de la mordaza de la pinza.
A medida que la corriente fluye a través del conductor medido, el núcleo de hierro formado por las mordazas de una pinza amperimétrica de efecto Hall permite que el campo magnético pase más fácilmente, de hecho, que el aire.
Cuando el campo magnético (flujo) llega a ese pequeño espacio de aire en la punta de la mordaza, el campo tiene que saltar este espacio de aire. Debido a que el espacio es pequeño, el campo sigue concentrado cuando atraviesa la fisura, y el sensor de efecto Hall, que se encuentra en la dicha fisura, produce una tensión proporcional al flujo magnético en la fisura que la pinza traduce en una lectura de corriente.
En los dispositivos de efecto Hall, los campos magnéticos de CC también se concentran a través del núcleo, como un imán permanente pegado al hierro. Debido al campo magnético de CC de la tierra y a la posibilidad de otros campos magnéticos cerca del sitio de medición, estas pinzas requieren que la lectura sea de «cero» antes de realizar una medición para eliminar la compensación.

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Incertidumbre de medida

Incertidumbre de medida

¿Cómo afecta la precisión del multímetro digital a la próxima medida que realice?

Incertidumbre de medida

La capacidad del tanque de gasolina de un automóvil de unos 75 litros tiene una medida de incertidumbre de +/- 1%, lo que equivale a una incertidumbre de 0,75 litros. En el caso de la distancia, con un consumo de gasolina de unos 8,5 km/l, la incertidumbre es de unos 6,5 kilómetros. Cuando el tanque esté casi vacío, ¿tendrá suficiente gasolina como para viajar 1,5 kilómetros o 6,5 kilómetros?

La incertidumbre de medida es una estimación del posible error en una medida. También es una estimación del rango de valores que contiene el valor verdadero de la cantidad medida. Asimismo, representa la probabilidad de que el valor verdadero esté dentro de un rango de valores indicado.

Los factores más importantes que llevan a error en las medidas con instrumentos digitales son:

  • La deriva, la desviación y el ruido hallados en las señales de entrada del medidor que condicionan los circuitos.
  • Los errores asociados a los procesos de conversión de analógico a digital, como el ruido y la linealidad del rango.

La incertidumbre del multímetro digital:

  • Se expresa como +/- (porcentaje de la medida + porcentaje del rango) y depende de las condiciones de temperatura y del tiempo que ha transcurrido desde la última calibración realizada.
  • Se suele especificar a temperatura ambiente: 23 +/- 5 °C. Se proporciona un coeficiente de temperatura para calcular la incertidumbre de las medidas realizadas con valores fuera de este rango.

Los fabricantes normalmente garantizan la especificación de incertidumbre de medida durante hasta 1 año tras la última calibración realizada.

Impacto de la incertidumbre de medida:

  • Si el valor de incertidumbre de un medidor es superior al valor de tolerancia de la medida, los resultados de ésta no son fiables.
  • Se debe tener en cuenta la incertidumbre de medida para determinar el nivel de confianza en un valor medido relativo a los requisitos de medida.
  • Para lograr un alto grado de confianza, las mejores prácticas sugieren que la relación de incertidumbre de medida con respecto a la incertidumbre del requisito de medida supere el valor 4:1 (relación de incertidumbre de medida).
  • Por ejemplo, la medición de un circuito de referencia de 1,25 voltios (el producto REF3312 de Burr Brown) que posee una precisión del 0,15% o 1,25 V +/- 1,875 mV.

Incertidumbre de medida

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Cómo se relaciona la transferencia de calor con la imagen térmica

La energía térmica puede ser transferida de tres maneras básicas: conducción, convección y radiación.

La energía térmica puede ser transferida de tres maneras básicas:

conducción,

convección y

radiación.

Las cámaras térmicas, o cámaras infrarrojas, sólo pueden detectar la energía de calor radiada, por lo que es importante entender la distinción para conocer las limitaciones de su dispositivo de imágenes térmicas.

La conducción es la transferencia de energía térmica de un objeto a otro a través del contacto directo. La transferencia de calor por conducción ocurre principalmente en los sólidos, y en cierta medida en los fluidos, ya que las moléculas más cálidas transferir su energía directamente a los más fríos, adyacentes. Por ejemplo, usted experimenta la conducción al tocar una taza caliente de café o un refresco frío puede.

La convección es la transferencia de calor que ocurre cuando las moléculas se mueven y / o las corrientes circulan entre las regiones cálidas y frías de aire, gas o fluido. La convección ocurre tanto en líquidos como en gases, e implica el movimiento masivo de moléculas a diferentes temperaturas. Por ejemplo, una nube de tormenta es la convección que ocurre a gran escala porque como las masas de aire caliente suben, el aire frío se hunde.

La radiación es la transferencia de energía térmica que se produce por las ondas electromagnéticas, que es similar a la transmisión de luz. Un ejemplo de radiación es sentir el calor del sol.

Todos los objetos irradian energía electromagnética a la velocidad de la luz. La energía electromagnética se irradia en ondas con propiedades eléctricas y magnéticas. Puede tomar varias formas incluyendo luz, ondas de radio y radiación infrarroja.

La diferencia principal entre todos los tipos de onda es su longitud de onda. La vista normal detecta las longitudes de onda de la luz visible, mientras que las cámaras infrarrojas detectan las longitudes de onda radiadas (o radiación infrarroja).

Cada longitud de onda se sitúa en una zona diferente del espectro electromagnético.

La ecuación de Stefan-Boltzmann describe las relaciones que permiten que el calor se transmita en forma de radiación. Todos los objetos irradian calor. Como en el caso de la conducción y la convección, la cantidad neta de energía radiada depende de la superficie y de las diferencias de temperatura. Cuando más caliente está un objeto, más energía irradia.

Aunque existe radiación electromagnética visible al ojo humano (luz visible), el calor irradiado solo es visible a través de sistemas termográficos. El espectro electromagnético es el rango de todos los tipos de radiación electromagnética clasificados por longitud de onda

Las cámaras termográficas sólo pueden detectar la energía de calor radiada,

. El espectro electromagnético es el rango de todos los tipos de radiación electromagnética clasificados por longitud de onda

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