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      <title>Semana 2: Sensores, transductores y sus funciones by Wilson Perez Castro</title>
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      <description>Trabajo en clase (semana 2)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-08-29 19:36:29 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-12-09 15:24:48 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Nicolás Tejada</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.Radiación + medición = Contador de Geiger </div><div>Un contador Geiger-Müller es un dispositivo que permite detectar radiaciones ionizantes. Los iones producidos por dichas radiaciones al atravesar el volumen activo del detector son acelerados por un campo eléctrico, produciendo un pulso de corriente que señala el paso de radiación.<br>2.Presión sonora + indicar = Sonómetro</div><div> En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio.<br>3.Humedad relativa o contenido de vapor de agua + medición = Psicrómetro </div><div>El psicrómetro es un objeto que se usa en el área de la meteorología con el fin de calcular la cantidad de vapor que existe en el aire. Es un valor que es necesario establecer para poder calcular con mayor precisión el nivel de la humedad relativa presente en el ambiente.</div><div>El enlace adjunto profundiza el funcionamiento de este instrumento: </div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.lifeder.com/psicrometro/" />
         <pubDate>2020-08-30 13:28:44 UTC</pubDate>
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         <title>Nathalia Cardona T</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/wperez9/qubuo673jz8cgi5w/wish/707342033</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Presión + Interruptor = Presostato<br> es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido. Los usos más comunes de un presostato son: </div><ul><li>La luz roja de falta de presión de aceite de un automóvil está conectada a un presostato</li><li>La bomba de agua está controlada por un presostato en el sistema hidroneumático (hidráulico) de una casa.</li></ul><div>2. Presión + Transmisor = Transmisor de presión <br> Es un dispositivo que convierte la magnitud física de presión en una señal eléctrica de tensión o corriente. Así que entra presión de (0-10) bar y sale tensión de (4 - 20) mA Estos dispositivos se pueden encontrar instalados en el interior de compresores, secadores, montados sobre las tuberías de aire comprimido, depósitos acumuladores o filtros de línea y en sistemas de control como los PLC. <br><br></div><div> 3. Presión + Indicador = Manómetro</div><div>es un instrumento<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n"> </a>de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Lo que realmente hace un manómetro es comparar la presión atmosférica con la presión dentro del circuito por donde circula el fluido, por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. Estos instrumentos son vitales para la información, regulación y control de los compresores, secadores o filtros.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.mundocompresor.com/articulos-tecnicos/transmisor-de-presion1" />
         <pubDate>2020-08-30 16:05:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Yisel Patiño Atehortúa</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/wperez9/qubuo673jz8cgi5w/wish/2778390248</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Viscosidad de un fluido bajo   presión+medir = Reómetro.</strong></p></li></ol><p><br></p><p>El reómetro es un instrumento que se utiliza para medir viscosidad y fuerza normal de los fluidos. El reómetro es útil para conocer la viscosidad y el coeficiente de esfuerzo normal de las sustancias, por lo tanto es un gran aporte en áreas de física , industria, etc.</p><p><br></p><p>Se debe tener en cuenta que este instrumento está directamente relacionado con la reología, la ciencia que estudia la relación entre la fuerza de un material y la deformación que ocurre cuando este fluye.</p><p><br></p><p>&nbsp;(Material de apoyo)</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://materialeslaboratorio.com/reometro/"><strong>https://materialeslaboratorio.com/reometro/</strong></a></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Temperatura sin contacto + indicar    = Pirómetro. </strong></p></li></ol><p><br></p><p>El pirómetro se utiliza para medir temperatura de sustancias sin entrar en contacto directo con ellas, trabaja en un rango de temperatura desde los 50 grados Celsius hasta los 4000 grados Celsius.</p><p><br></p><p>Este es capaz de medir hasta la temperatura de los metales incandescentes durante los procesos de fundición y lo realiza midiendo la radiación térmica que emite el objeto o sustancia.&nbsp; El proceso es el siguiente, se observa el color a través del Pirómetro, se ajusta la temperatura del filamento incandescente proyectando en el campo de visión del aparato y cuando los colores generados por ambos, metal y filamento sean iguales, se podrá leer la temperatura.&nbsp;</p><p>También se pueden medir a través de un proceso de absorción y emisión que determina la temperatura de los gases que se desprenden en el proceso de radiación.&nbsp;</p><p><br></p><p>Este instrumento es importante en procesos industriales que requieren constante monitoreo, ya que también trabaja con temperaturas bajas, como el nitrógeno líquido, o muy elevadas como la materia volcánica, sin necesidad de entrar en contacto.</p><p><br></p><p><strong>(Material de apoyo)</strong></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://materialeslaboratorio.com/pirometro/"><strong>https://materialeslaboratorio.com/pirometro/</strong></a></p><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Precisión de longitud + medir = Micrómetro. </strong></p></li></ol><p><br></p><p>El micrómetro se utiliza para medir longitud de objetos con alta precisión , del orden de centésimas o milésimas de milímetro. También se le conoce como tornillo de Palmer, o calibre de Palmer. Este funciona mediante un tornillo micrométrico. El cual es capaz de medir longitudes hasta de 25mm, aunque también hay de 0 a 30 mm.&nbsp;</p><p><br></p><p>De estos hay dos tipos, micrómetro de interiores , el cual se utiliza para medir dimensiones internas de objetos,y el&nbsp; de profundidad , el cual se utiliza para medir profundidad de agujeros, ranuras, entre otros.&nbsp;</p><p><br></p><p><strong>(Material de apoyo)</strong></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ingmecafenix.com/medicion/micrometro/"><strong>https://www.ingmecafenix.com/medicion/micrometro/</strong></a></p><p><br>Gracias por leer. </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2206795648/51bb0eda6a0d51f6e9874744f09f5ecb/Captura_de_pantalla_2023_11_06_113804.png" />
         <pubDate>2023-11-06 17:27:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Sara Isabel Arango Vanegas</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/wperez9/qubuo673jz8cgi5w/wish/2780872841</link>
         <description><![CDATA[<p><sub>Instrumentos de medición en un motor de combustión: </sub></p><ol><li><p>Velocidad del flujo de aire + Medir = MAF (Sensor de Flujo de Masa de Aire)</p></li></ol><p>Características generales:</p><p>→Mejora la administración y optimización del combustible.</p><p>→Permite una mejor respuesta del motor al acelerar y desacelerar.</p><p>→Reduce las emisiones contaminantes del vehículo.</p><p>Su función es medir la cantidad de aire que ingresa al motor y enviar señales a la unidad de comando para equilibrar la mezcla de aire y combustible.</p><ol start="2"><li><p>Vibración mecánica + Monitorear = Piezoeléctrico</p></li></ol><p>Características generales:</p><p>→ Alta precisión.</p><p>→ Frecuencia natural muy alta.</p><p>→ Buena linealidad en amplio rango.</p><p>→ Insensibilidad a campos  electromagnéticos y a la radiación.</p><p>→ Sensibilidad incluso al ser expuestos a altas temperaturas.</p><p>En el contexto de un motor de combustión interna, el sensor piezoeléctrico se utiliza para monitorear la combustión durante el desarrollo de motores de combustión interna.</p><p>La función específica que realiza es detectar las vibraciones mecánicas resultantes de una combustión incorrecta (detonación) de la mezcla y transmitir una señal adecuada a la unidad de control del motor. Éste, a su vez, envía una señal que cambia de ángulo de avance del encendido por un valor necesario para eliminar la combustión detonante. </p><p>También puede ser utilizado para medir: Presión, aceleración, tensión o fuerza.</p><ol start="3"><li><p>Posición angular de cigüeñal + Detectar = CPS (Sensor de Posición Cigüeñal)</p></li></ol><p>Características generales:</p><p>→Permite una mejor respuesta del motor al acelerar y desacelerar.</p><p>→Contribuye a una conducción más suave, ya que el sensor evita las caídas abruptas de potencia.</p><p>Su función es detectar la posición exacta del cigüeñal y enviar señales a la unidad de comando para sincronizar el encendido y la inyección de combustible.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/4Yug6tKtXcU?feature=shared" />
         <pubDate>2023-11-08 03:23:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Juan Sebastian Ayala Vanegas</title>
         <author>juansebastianayala</author>
         <link>https://padlet.com/wperez9/qubuo673jz8cgi5w/wish/2780898740</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1)analizar+elementos quimicos e isótopos atómicos=espectro de masa</strong></p><p>El Espectrómetro de masa es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos. </p><ul><li><p><strong>Funcionamiento: </strong>El espectrómetro de masa mide las razones masa/carga de iones, calentando un haz de material del compuesto a analizar hasta vaporizarlo e ionizar los diferentes átomos. Los iones se pueden crear de varias formas adecuadas para el analito objetivo en cuestión. Los iones se separan, se detectan y se miden según sus relaciones masa-carga (m/z). La corriente iónica relativa (señal) se representa frente a m/z, lo que produce un espectro de masas.</p></li><li><p><strong>Usos:</strong> Se utiliza para identificar los diferentes elementos químicos que forman un compuesto, o para determinar el contenido isotópico de diferentes elementos en un mismo compuesto. En la industria es una técnica altamente utilizada en el análisis elemental de semiconductores, biosensores, cadenas poliméricas complejas, fármacos, productos de síntesis química, análisis forense, contaminación medioambiental, perfumes y todo tipo de analitos que sean susceptibles de pasar a fase vapor e ionizarse sin descomponerse1.</p></li><li><p><strong>Historia:</strong> Algunas de las técnicas modernas de espectrometría de masas fueron ideadas por Arthur Jeffrey Dempster y F. W. Aston en 1918 y 1919, respectivamente1. En 1922 se le concedió a Aston el Premio Nobel de Química por su descubrimiento, gracias al espectrógrafo de masas, de los isótopos de múltiples elementos no radiactivos y por la enunciación de la regla del número entero</p></li></ul><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.waters.com/nextgen/es/es/education/primers/the-mass-spectrometry-primer/what-is-ms-and-how-does-it-work.html">¿Qué es la espectrometría de masas y cómo funciona? | Waters</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://microbiologynote.com/es/espectrometr%C3%ADa-de-masas/">Espectrometría de masas (MS): principio, partes, funcionamiento, pasos, usos (</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://microbiologynote.com">microbiologynote.com</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://microbiologynote.com/es/espectrometr%C3%ADa-de-masas/">)</a></p><p><strong>2) Angulos+medir=Goniómetro</strong></p><p>El Goniómetro es un instrumento de medición que tiene una forma circular o semicircular, con una graduación de 180° a 360°12. </p><ul><li><p><strong>Funcionamiento:</strong> El goniómetro permite medir ángulos entre dos objetos, como dos puntos de una costa, o un astro y el horizonte. Cuenta con un disco rotatorio que se encuentra sobre un eje simétrico y permite medir los valores angulares con total precisión.</p></li><li><p><strong>Usos</strong>: Se utiliza en diversas áreas como la física, la geología (para medir los ángulos de las facetas de los cristales) y la medicina (para medir el rango de movimiento de una articulación). También se utiliza en la construcción para medir los ángulos en techos, paredes, puertas y otros elementos. En la cristalografía se utiliza para medir el ángulo que está presente en las diferentes caras de los cristales. Además, se han empleado con fines tanto militares como civiles, con antenas direccionales para poder determinar la dirección de una señal radial.</p></li><li><p><strong>Historia:</strong>  Se dice que Arnould Carrangeot fue quien lo inventó ya que él creó el modelo primitivo en el año 17801. En 1538, el médico holandés Regnier Gemma Frisius desarrolló por vez primera un goniómetro, un instrumento derivado del astrolabio (dispositivo empleado en medir las elevaciones o depresiones de un objeto)</p></li></ul><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://materialeslaboratorio.com/goniometro/">Goniómetro - ¿Qué es, cómo funciona y para qué sirve? 🥇 (</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://materialeslaboratorio.com">materialeslaboratorio.com</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://materialeslaboratorio.com/goniometro/">)</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.lifeder.com/goniometro/">Goniómetro: historia, partes, funcionamiento, usos, tipos (</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://lifeder.com">lifeder.com</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.lifeder.com/goniometro/">)</a></p><p><strong>3) Velocidad de un fluido+medir = Tuno de Pilot</strong></p><p>El Tubo de Pitot es un instrumento de medición utilizado para determinar la velocidad de un fluido, empleando como referencia la presión total del fluido (presión estática y la presión dinámica del fluido que puede ser líquido o gas)1.</p><ul><li><p><strong>Funcionamiento:</strong> El Tubo de Pitot es un elemento que se inserta como un accesorio en un agujero en el tubo, para así mantener un contacto directo con el flujo y así poder calcular mediante un choque, la velocidad con que circula por dentro de la tubería. Al momento de ser instalado, tienes que velar por que quede justamente en un tramo recto y lejos de cualquier sección donde se generen disturbios, es decir, las válvulas, conexiones u otros. Hay que saber, que el tubo de pitot, está formado a su vez por dos tubos, que usando el mismo mecanismo de funcionamiento, uno va a medir la presión estática (sin movimiento) y el otro la presión dinámica (con movimiento), que ambas van a establecer la presión total o de estancamiento.</p></li><li><p><strong>Usos:</strong> Es un instrumento utilizado en el cálculo de precisión, llamado en algunos términos, como presión total o de estancamiento, que no es más, que una suma entre la presión estática y la dinámica. En otros términos, este tubo permite medir es la velocidad con la que circula un flujo determinado por un tubo, lo cual es importante en cualquiera de los trabajos tanto físicos, industriales, mecánicos, entre otro2. Este tubo además, puede ser usado con otros instrumentos para asegurar la correcta medición en sitios determinados, pues ambos trabajan de manera sinérgica y conjunta, para lograr el objetivo propuesto.</p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://materialeslaboratorio.com/tubo-de-pitot/">Tubo de Pitot - ¿Qué es, cómo funciona y para qué sirve? 🥇 (</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://materialeslaboratorio.com">materialeslaboratorio.com</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://materialeslaboratorio.com/tubo-de-pitot/">)</a></p><p><br/></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-08 03:46:21 UTC</pubDate>
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         <title>Ginna cifuente</title>
         <author>ginnacifuentes</author>
         <link>https://padlet.com/wperez9/qubuo673jz8cgi5w/wish/2782048650</link>
         <description><![CDATA[<p>Temperatura+indicar=Pirometro</p><p><br/></p><p><strong>¿Qué Es Un Pirómetro Y Para Qué Sirve?</strong></p><p>Si hablamos de instrumentos de medición industriales, sin duda no podemos dejar de mencionar al pirómetro, un dispositivo que permite&nbsp;<strong>medir la temperatura</strong>&nbsp;<strong>de todo tipo de sustancias industriales&nbsp;</strong>y que puede llegar a alcanzar altas temperaturas.</p><p>&nbsp;</p><p>Si no has escuchado hablar sobre el pirómetro, o no sabes muy bien&nbsp;<strong>para qué sirve y cuáles son sus funciones</strong>, en este artículo te estaremos explicando todo lo que necesitas saber para que puedas entender su funcionamiento y no tengas problemas al manipular un dispositivo de medición de temperatura como este.</p><p>Así que, si quieres saber cómo funciona el pirómetro, toma nota de cada uno de los datos que te daremos a continuación.</p><p><br/></p><p><strong>¿Qué es el pirómetro?</strong></p><p>El pirómetro es un dispositivo creado con el propósito de&nbsp;<strong>medir la temperatura de sustancias</strong>, sin tener la necesidad de mantener un contacto directo con ella. Es además, un instrumento capaz de medir superficies que alcancen temperaturas tan altas que no sería posible medirlas al tacto.</p><p>El rango de temperaturas que puede llegar a alcanzar el pirómetro es tan alto que puede variar&nbsp;<strong>entre los -50 hasta los +4000 grados Celsius</strong>. Por esta razón, el pirómetro es un dispositivo que se utiliza más que todo para la medición de temperaturas en metales incandescentes en molinos de acero o fundiciones.</p><p><br/></p><p><strong>¿Cuál es el origen del pirómetro?</strong></p><p>Al hablar del origen del pirómetro, la verdad es que el autor de este instrumento es un poco desconocido, sin embargo, históricamente se le ha otorgado su autoría al&nbsp;<strong>físico Pieter van Musschenbroek y al alfarero Josiah Wedgwood</strong>, quienes en su momento fueron los autores de instrumentos de medición muy similares al pirómetro que conocemos hoy en día.</p><p><br/></p><p>Sin embargo, a pesar de que se desconoce exactamente quién fue el inventor de la herramienta, esta se ha convertido en una de las más importantes para el desarrollo de las actividades industriales que involucran el contacto con<strong>&nbsp;sustancias expuestas muy altas o muy bajas temperaturas.</strong></p><p><br/></p><p><strong>¿Cuáles son las características de un pirómetro?</strong></p><p>Este tipo de dispositivos cuenta con una serie de características especiales que lo definen como uno de los mejores para el&nbsp;<strong>cálculo de temperaturas en superficies</strong>&nbsp;que pueden emitir altas temperaturas de calor.</p><p>Para que tengas una idea, a continuación, te mencionamos cuáles son </p><p>las&nbsp;<strong>características principales de un pirómetro</strong>:</p><ul><li><p>Medición sin contacto.</p></li><li><p>Alta precisión.</p></li><li><p>Amplio espectro de º C a medir.</p></li><li><p>Rápida velocidad de respuesta.</p></li><li><p>Bajo costo de uso y mantenimiento.</p></li><li><p>Enorme versatilidad y posibilidad de usos debido al trabajo a distancia.</p></li></ul><p>Cada una de estas características identifican a los mejores modelos de pirómetros que puedes encontrar en el mercado. Pero, si lo que quieres en&nbsp;<strong>adquirir un pirómetro</strong>&nbsp;para medir la temperatura en una superficie específica, debes tener claro cuáles son los tipos de pirómetros principales.</p><p><br/></p><p><strong>¿Cuáles son los tipos de pirómetro?</strong></p><p>En el mercado se puede conseguir una gran variedad de pirómetros con características diferentes que, a pesar de la variación en sus mecanismos, cumplen con el mismo objetivo de&nbsp;<strong>medir las temperaturas extremas</strong>&nbsp;de las superficies o sustancias que sean necesarias.</p><p>Los&nbsp;<strong>tipos de pirómetro</strong>&nbsp;que puedes conseguir en el mercado son los siguientes:</p><ul><li><p><strong>Pirómetro de Radiación</strong>: Este es uno de los tipos que puede soportar temperaturas extremas y que pueden ser incluso dañinas para el ser humano. A través de la radiación que capta el pirómetro, se determina el poder calorífico y luego a través de un sensor térmico se determina la temperatura. Estos pirómetros sirven para medir temperaturas de 550 ºC a 1600 ºC</p></li><li><p><strong>Pirómetro Óptico</strong>: En este caso, el dispositivo se encarga de captar la radiación a través del ojo humano, y detecta la variación del ancho de banda de esta para calcular la temperatura. Sirven para medir temperaturas mayores a 700 ºC.</p></li><li><p><strong>Pirómetro Infrarrojo</strong>: En cuanto al pirómetro infrarrojo, el funcionamiento es igual al pirómetro de radiación, solo que en este caso se detecta las radiaciones con una longitud de onda entre 0.4 y 0.7 micras, permitiendo que el aspecto de grados a medir sea mucho mayor (de -50 a 4000 ºC).</p></li></ul><p>Estos 3 tipos son los principales pirómetros que existen, y gracias a ellos es posible llevar a cabo una gran variedad de tareas industriales que de otra forma sería imposible para el ser humano.</p><p><strong>¿Cómo funciona el pirómetro?</strong></p><p>Cunando hablamos del&nbsp;<strong>funcionamiento del pirómetro</strong>, debemos situarnos en la ley de Stefan Boltzmann, para así poder entenderlo claramente. Recordemos que esta ley dice que la intensidad de energía que emite la superficie de un cuerpo puede llegar a aumentar de manera proporcional con la temperatura del cuerpo.</p><p>En el caso de los pirómetros, estos dispositivos están especialmente&nbsp;<strong>diseñados para recoger la energía que es enviada por un cuerpo</strong>, la cual se almacena en el mecanismo del dispositivo y finalmente, en conjunto con un detector, se emite una señal que es proporcional a la temperatura del cuerpo.</p><p><strong>¿Cómo se usa un pirómetro?</strong></p><p>Una de las más grandes&nbsp;<strong>ventajas de este dispositivo</strong>&nbsp;es que se puede usar de la forma más rápida y sencilla, por lo que no es necesario ser un experto para hacerlo. Lo único que debes hacer es tomar el pirómetro y apuntarlo hacia la superficie a la cual quieras medir la temperatura.</p><p><br/></p><p>Una vez que hagas esto, el detector del pirómetro&nbsp;<strong>captará la energía que envía el cuerpo</strong>&nbsp;o superficie que estés apuntando, y es entonces cuando el mecanismo del dispositivo trabaja para transformas la energía en calor, dándote como resultado la medida de la temperatura en grados Celsius.</p><p><strong>¿Para qué sirve el pirómetro?</strong></p><p>En cuanto a la&nbsp;<strong>aplicación de este instrumento de medición</strong>, es igualmente sumamente sencilla y puede servir para una gran variedad de tareas industriales, como por ejemplo las que te mencionamos a continuación:</p><ul><li><p>Para medir la temperatura de metales incandescentes en fundiciones.</p></li><li><p>Donde la contaminación de la atmósfera no permite utilizar una termocupla.</p></li><li><p>Para medir la temperatura de superficies y no del interior del objeto.</p></li><li><p>Para determinar la temperatura de objetos que estén en movimiento.</p></li><li><p>Para temperaturas que superen el rango de los termómetros convencionales.</p></li><li><p>Para medir temperaturas que varían rápidamente y se requiere una gran velocidad de respuesta.</p></li><li><p>Donde poner una termocupla no sea recomendable ya que debido a la atmósfera su vida útil se acorta.</p></li><li><p>Donde el área a medir la temperatura es de difícil acceso.</p></li></ul><p>Así que, si necesitas medir la temperatura de alguno de los casos que te mencionamos anteriormente, ya sabes cuál es la herramienta que necesitas para hacerlo. Simplemente debes asegurarte de que saber muy bien cuál tipo de pirómetro te conviene según el&nbsp;<strong>tipo de temperatura&nbsp;</strong>que vayas a medir.</p><p><strong>¿Cuál es la diferencia entre un pirómetro y un termómetro?</strong></p><p>Muchas personas suelen confundir al pirómetro con el termómetro, sobre todo porque ambos dispositivos cumplen el&nbsp;<strong>propósito de medir temperaturas</strong>. Sin embargo, la función de estos artefactos es muy diferentes entres sí por muchas razones.</p><p>Una de las principales razones por las que el pirómetro se diferencia del termómetro es porque este instrumento es capaz de&nbsp;<strong>medir la temperatura sin contacto</strong>, mientras que el termómetro sí debe estar en contacto con la superficie, a menos que se trate de un termómetro láser.</p><p>Sin embargo, el termómetro láser no está hecho para&nbsp;<strong>medir temperaturas extremas</strong>, mientras que el pirómetro sí, gracias a que cuenta con un mayor rango de medición respecto al termómetro.</p><p>Por último, el termómetro está hecho para&nbsp;<strong>medir directamente la temperatura de una superficie</strong>, mientras que el pirómetro la mide a través de la radiación que emite el objeto o superficie. Por eso, a pesar de pueden tener funcione similares, son objetos totalmente diferentes. Así que atento al dispositivo que necesitas para que no cometas errores.</p><p>&nbsp;</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-08 18:35:37 UTC</pubDate>
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         <title>(jose vicente cardona llanos )</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Un&nbsp;<strong>galvanómetro</strong>&nbsp;es un instrumento de medición que sirve para medir la</p><p>corriente eléctrica determinar la intensidad y el sentido de la corriente.</p><p>El funcionamiento de un galvanómetro se basa en la fuerza magnética que ejerce un imán permanente. Ya que según el valor de la corriente eléctrica, la fuerza magnética es mayor o menor y, en consecuencia, hace girar más o menos a la aguja del galvanómetro.</p><p>El concepto físico detrás del galvanómetro lo describió por primera vez Hans Oersted en 1820, sin embargo, el diseño del primer galvanómetro lo realizó Johann Schweigger en 1820, por lo que se podría considerar que Schweigger fue el inventor del galvanómetro. Finalmente, a partir de 1836, se empezó a llamar a este instrumento galvanómetro por el físico Luigi Galvani.</p><p>Las&nbsp;<strong>partes de un galvanómetro</strong>&nbsp;son las siguientes:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Aguja</strong>: es la parte del galvanómetro que indica el valor correspondiente a la intensidad de la corriente eléctrica medida.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Escala</strong>: parte del galvanómetro previamente calibrada que muestra el valor de la corriente eléctrica.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Bobina</strong>: cables conductores por los que circula la corriente eléctrica a medir.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Muelle</strong>: traslada a la aguja el movimiento causado de manera magnética por los imanes permanentes a la bobina. Por lo tanto, hace de conector entre la bobina y la aguja.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Imanes permanentes</strong>: parte del galvanómetro que crea un campo magnético directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. Dicho campo magnético provoca el movimiento de la bobina</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br/></p><p>La&nbsp;<strong>diferencia entre un galvanómetro y un amperímetro</strong>&nbsp;es que un galvanómetro sirve para determinar el sentido y el valor de la corriente eléctrica, en cambio, el amperímetro solamente puede medir la magnitud de la corriente eléctrica.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-08 23:25:44 UTC</pubDate>
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         <title>juan camilo solarte </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>REFRACTÓMETRO:</strong></p><p><strong>¿Qué es un refractómetro, como funciona y para qué sirve?</strong></p><p>Desde los años 1875 se tiene evidencia de los primeros equipos de refracción descritos por el físico Ernst Karl Abbe, quien fue una de las personas que sentó los precedentes de la óptica moderna.</p><p><strong>¿Qué es un refractómetro?</strong></p><p>El refractómetro es simplemente un instrumento de laboratorio que sirve para cuantificar los sólidos totales contenidos en una solución. El principio de funcionamiento de un refractómetro emplea la refracción de la luz a través de un medio (muestra de interés) la cual está asociada directamente con la densidad y la totalidad de solidos en suspensión de este, la cual al pasar por varios prismas nos arroja una escala primaria de medición conocida como: índice de refracción, que fue usada después para calcular escalas especificas tales como: &nbsp;Brix (azúcar), Densidad Específica,&nbsp;% sal, entre otros.</p><p>&nbsp;Inicialmente la tecnología se basaba en complicadas formas de reflejar la luz a través de los prismas presentes en los equipos de refracción, (estructura de un refractómetro “imagen”) y verificar de forma visual la línea de refracción arrojada por el equipo la cual tenía las escalas de lectura en los laterales y determinar así según lo observado el resultado final acorde a la escala de refracción, pero ahora los avances tecnológicos nos han permitido mejorar y facilitar las lecturas a través de los refractómetros.</p><p><strong>Tipos de refractómetros</strong></p><p>Existen diferentes tipos de refractómetros que nos permiten hacer uno o varios tipos de medición según su forma y estructura ya sean portátiles, de mesa o en línea.</p><p>Refractómetros portátiles:&nbsp;Son equipos de fácil manejo y tamaño reducido, ideales para trabajo de campo por su facilidad de transporte y simplicidad en la entrega de resultados. Estos se pueden clasificar a su vez en Abbe o análogos y digitales.</p><p><br/></p><p>(material de apoyo)</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.equiposylaboratorio.com/portal/articulo-ampliado/refractometros:-que-es-un-refractometro-tipos-de-refractometros-como-funcionan-y-para-que-sirven#:~:text=El%20refract%C3%B3metro%20es%20simplemente%20un,evaluar%20su%20grado%20de%20pureza">https://www.equiposylaboratorio.com/portal/articulo-ampliado/refractometros:-que-es-un-refractometro-tipos-de-refractometros-como-funcionan-y-para-que-sirven#:~:text=El%20refract%C3%B3metro%20es%20simplemente%20un,evaluar%20su%20grado%20de%20pureza</a>.</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.pce-instruments.com/colombia/instrumento-medida/medidor/refractometro-kat_70145.htm#:~:text=El%20refract%C3%B3metro%20digital%20es%20un%20dispositivo%20de%20medici%C3%B3n%20resistente%20al,refractometro%20digital%20en%20dos%20l%C3%ADneas">https://www.pce-instruments.com/colombia/instrumento-medida/medidor/refractometro-kat_70145.htm#:~:text=El%20refract%C3%B3metro%20digital%20es%20un%20dispositivo%20de%20medici%C3%B3n%20resistente%20al,refractometro%20digital%20en%20dos%20l%C3%ADneas</a>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-09 22:37:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Sensor de presión piezoeléctrico </strong></p><p>Formado por materiales cerámicos o cristales iónicos, utiliza estas propiedades para enviar pequeñas señales de corriente en respuesta a su deformación o fuerzas mecánicas que pueden actuar sobre estos, las cuales se pueden traducir en medidas de presión. </p><p><br/></p><p><em>Funcionamiento.</em></p><p>Su funcionamiento se basa en las propiedades de los materiales que usa, estos antes de que se puedan usar deben tener diferentes procesos químicos y mecánicos, que lo llevan a reorganizar la polaridad del material en el momento en que se ejerce una fuerza sobre este, ese es el principio de funcionamiento de este dispositivo.</p><p><br/></p><p><em>Usos.</em></p><p>Usado mayormente en ambientes industriales, su uso va más al registro y monitoreo de la presión en determinado proceso que se lleve a cabo, ya sea en producción de enlatados por ejemplo, que debe tener en cuenta cierta presión para evitar daños en los lotes de estos.</p><p><br/></p><p><strong>Tipos</strong></p><ol><li><p><em>Cristales piezoeléctricos:</em> </p><p>Estos sensores utilizan cristales piezoeléctricos, como el cuarzo, que generan una carga eléctrica proporcional a la presión aplicada. Estos cristales se pueden utilizar en forma de discos delgados o láminas para medir la presión en aplicaciones específicas.</p></li><li><p><em>Cerámicas piezoeléctricas:</em> </p><p>Las cerámicas piezoeléctricas también se utilizan en sensores de presión. Estos materiales cerámicos pueden ser más flexibles y adaptables a diferentes formas y tamaños, lo que permite su aplicación en una variedad de dispositivos y sistemas.</p></li><li><p><em>Sensores de película delgada piezoeléctricos:</em> </p><p>En lugar de utilizar cristales o cerámicas, algunos sensores de presión piezoeléctricos emplean películas delgadas de materiales piezoeléctricos. Estos sensores son más flexibles y se pueden integrar fácilmente en diferentes formas y estructuras.</p></li><li><p><em>Sensores de resonancia piezoeléctricos:</em> </p><p>Algunos sensores de presión piezoeléctricos funcionan midiendo cambios en la resonancia de un cristal o material piezoeléctrico. La frecuencia de resonancia varía con la presión aplicada, y esta variación se utiliza para determinar el valor de la presión.</p></li><li><p><em>Sensores de presión de cuarzo: </em></p><p>Los sensores de presión de cuarzo utilizan cristales de cuarzo como elemento piezoeléctrico. Estos sensores son conocidos por su estabilidad y precisión en mediciones de presión</p></li></ol><p><br/></p><p><em>Historia.</em></p><ol><li><p><em>Descubrimiento del efecto piezoeléctrico (1880)</em><strong>:</strong></p><p> Los hermanos Curie descubrieron que ciertos cristales, como el cuarzo, generaban una carga eléctrica cuando se sometían a tensiones mecánicas. Este descubrimiento sentó las bases para la aplicación del efecto piezoeléctrico en la medición de variables como la presión.</p></li><li><p><em>Desarrollo de los primeros transductores piezoeléctricos (1940-1950): </em></p><p>Durante la Segunda Guerra Mundial, se intensificó la investigación en la tecnología piezoeléctrica para aplicaciones militares, como sonares y radares. Esto llevó al desarrollo de los primeros transductores piezoeléctricos utilizados para convertir señales acústicas en señales eléctricas y viceversa.</p></li><li><p><em>Aplicaciones en sensores de presión (década de 1960)</em><strong>:</strong> Con el tiempo, los investigadores comenzaron a aplicar la tecnología piezoeléctrica específicamente a la medición de presión. Se utilizaron cristales piezoeléctricos, como el cuarzo, para construir sensores de presión que convirtieran la presión mecánica en señales eléctricas.</p></li><li><p><em>Avances en materiales piezoeléctricos (siglo XX):</em> </p><p>A lo largo del siglo XX, se realizaron avances significativos en la fabricación de materiales piezoeléctricos, lo que permitió la creación de sensores más sensibles, estables y adaptables a una variedad de aplicaciones.</p></li><li><p><em>Evolución tecnológica (siglo XXI)</em><strong>:</strong> </p><p>Con los avances en la nanotecnología y la fabricación de materiales, los sensores de presión piezoeléctricos han seguido evolucionando. Se han desarrollado versiones más pequeñas, precisas y eficientes que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la industria automotriz hasta la medicina y la investigación científica.</p></li></ol><p><em>Referencias</em></p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_piezoel%C3%A9ctrico">Sensor piezoeléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.electricity-magnetism.org/es/sensor-de-presion-piezoelectrico/">Sensor de presión piezoeléctrico | How it works, Application &amp; Advantages (</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://electricity-magnetism.org">electricity-magnetism.org</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.electricity-magnetism.org/es/sensor-de-presion-piezoelectrico/">)</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/sensor-piezoelectrico/#google_vignette">Que es un sensor piezoeléctrico y para que sirve (</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://ingmecafenix.com">ingmecafenix.com</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensores/sensor-piezoelectrico/#google_vignette">)</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikidat.com/info/piezoelectrico">Piezoeléctrico ▷ Información, Historia, Biografía y más. (</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://wikidat.com">wikidat.com</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikidat.com/info/piezoelectrico">)</a></p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Transductores de presión capacitivos</strong></p><p>Los transductores de presión capacitivos son dispositivos diseñados para medir la presión mediante cambios en la capacitancia eléctrica. La capacitancia es la capacidad de almacenar carga eléctrica en un condensador, y en el contexto de los transductores de presión, esta capacitancia varía en respuesta a los cambios de presión.</p><p><br/></p><p><em>Funcionamiento.</em></p><p>Estos transductores aprovechan la variación en la distancia entre dos placas paralelas con una película dieléctrica (un aislante eléctrico). Cuando se aplica presión, la distancia entre las placas cambia, lo que altera la capacitancia del sistema. Este cambio en la capacitancia se convierte en una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada.</p><p><br/></p><p><em>Usos.</em></p><p>Estos transductores se utilizan en una variedad de aplicaciones, como sistemas de control industrial, instrumentación médica, sistemas de monitoreo de procesos, sistemas de navegación y en la industria automotriz.</p><p><br/></p><p><em>Tipos.</em></p><p>Los transductores capacitivos pueden tener diferentes diseños según la aplicación específica. Algunos tienen membranas flexibles, mientras que otros pueden tener diafragmas o cápsulas de metal que experimentan deformación bajo presión.</p><p><br/></p><p><em>Historia.</em></p><ol><li><p><strong>Décadas de 1950-1960:</strong> Durante este período, hubo un rápido avance en la tecnología de sensores y transductores en general. La investigación y el desarrollo se centraron en encontrar métodos más precisos y eficientes para medir variables físicas, incluida la presión. Los primeros transductores capacitivos surgieron como una alternativa viable.</p></li><li><p><strong>Década de 1970:</strong> Con el avance de la tecnología electrónica, los transductores de presión capacitivos comenzaron a adoptar componentes más pequeños y a integrarse con circuitos electrónicos avanzados. Estos avances llevaron a mejoras en la precisión y la estabilidad de las mediciones.</p></li><li><p><strong>Siglo XXI:</strong> En el siglo XXI, los transductores de presión capacitivos han continuado evolucionando con avances en la nanotecnología, la fabricación de materiales y la electrónica. La capacidad de integrar estos dispositivos en sistemas más complejos y su adaptabilidad a entornos diversos han contribuido a su creciente popularidad.</p></li></ol><p><em>Referencias.</em></p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://electrositio.com/que-es-un-transductor-capacitivo-funcionamiento-y-sus-aplicaciones/">Qué Es Un Transductor Capacitivo: Funcionamiento Y Sus Aplicaciones - Electrositio</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://transductor.net/transductor-de-presion-capacitivo/">Transductor De Presion Capacitivo - </a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Transductor.net">Transductor.net</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://transductor.net/transductor-capacitivo/">》 Transductor Capacitivo - ¿Qué es , para que sirve? ( 2023 )</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_presi%C3%B3n">Sensor de presión - Wikipedia, la enciclopedia libre</a></p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-10 20:09:21 UTC</pubDate>
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         <title>Santiago Gutierrez Ramirez </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/wperez9/qubuo673jz8cgi5w/wish/2785505440</link>
         <description><![CDATA[<p>El anemómetro es una herramienta utilizada para medir la velocidad del viento. Es una herramienta común en meteorología, aviación, navegación, ingeniería civil y diversas aplicaciones industriales donde el viento puede tener un impacto significativo en la seguridad y la eficiencia.</p><p><br/></p><p><strong>Componentes básicos de un anemómetro:</strong></p><p><br/></p><ol><li><p>Cazoleta: Un tipo común de anemómetro utiliza tres o cuatro cazoletas montadas sobre un eje horizontal. La cazoleta capta la fuerza del viento y hace que el anemómetro gire.</p></li><li><p>Placa cruzada. Otro diseño utiliza una placa en forma de cruz que se balancea o gira con el viento.</p></li><li><p>Ultrasónico: Los anemómetros ultrasónicos utilizan sensores ultrasónicos para medir la velocidad del viento detectando cambios en la frecuencia de los pulsos ultrasónicos reflejados por las partículas suspendidas.</p></li><li><p>Láser Doppler: Los anemómetros láser Doppler miden la velocidad del viento mediante el uso de un láser para medir los cambios en la frecuencia de la luz reflejada por las partículas en movimiento en el aire.</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>Funcionamiento del anemómetro:</strong></p><p><br/></p><p><strong>En general,  el anemómetro mide usando las cazoletas (en caso de los anemómetros mas comunes ) que son unos aparatos móviles dentro del medidor principal, esto generando una forma de atrapar el viento y de esa manera ver cual es su velocidad y fuerza actuales.</strong></p><p><br/></p><p><strong>Para dar un ejemplo, los anemómetros de cazoletas, que son los mas comunes funcionan de la siguiente manera:</strong></p><p><br/></p><ul><li><p>Cuando el viento sopla, las cazoletas del anemómetro empiezan a girar debido a la presión del viento.</p></li><li><p>La velocidad de rotación de las cazoletas está directamente relacionada con la velocidad del viento. Cuanto más rápido giran, mayor es la velocidad del viento.</p></li><li><p>Un mecanismo interno conectado a las cazoletas convierte la velocidad de rotación en una señal eléctrica que se puede medir y registrar.</p></li><li><p>Los datos recopilados por el anemómetro se pueden mostrar en una unidad de visualización o transmitir a sistemas de registro de datos para su análisis y almacenamiento.</p></li></ul><p><br/></p><p>usos del anemómetro:</p><p><br/></p><p>Los anemómetros se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones, tales como:</p><p><br/></p><p><strong>Meteorología</strong>: En estaciones meteorológicas y centros de pronóstico, los anemómetros se utilizan para medir y registrar la velocidad del viento como parte de las mediciones meteorológicas regulares.</p><p><br/></p><p><strong>Aviación y navegación</strong>: los anemómetros son importantes para dar las condiciones del viento en aeropuertos y puertos, lo que es vital para el despegue, aterrizaje y navegación segura de aviones y barcos.</p><p><br/></p><p><strong>Ingeniería civil y construcción</strong>: En la construcción de rascacielos, puentes y demás, es importante medir la velocidad del viento para asegurar la seguridad de las construcciones y la estabilidad de las obras.</p><p><br/></p><p>En definitiva, un anemómetro es un dispositivo utilizado para medir la velocidad del viento que utiliza diversos diseños y tecnologías para realizar una medición precisa. Su uso es necesario en muchos campos: desde la meteorología hasta la energía eólica y la seguridad industrial.</p><p><br/></p><p><strong>Electrómetro</strong></p><p><strong>Definición:</strong></p><p><strong> </strong>Es una herramienta que se utiliza para medir exactamente la carga eléctrica de un cuerpo, una recomendación con los aparatos de medición avanzados como lo es el electrómetro, deben ser usados con el debido cuidado.</p><p>Este instrumento está formado por un sistema de vaso de Faraday, un condensador y un amplificador de energía.</p><p><br/></p><p>¿Cómo se usa?</p><p>Un electrómetro es un instrumento que se utiliza para medir cargas eléctricas o potencial eléctrico. Los electrómetros pueden realizar mediciones extremadamente precisas, incluso de trazas de electricidad estática. Algunos de los usos más comunes de un medidor electrónico son:</p><p>Medición de la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito</p><p>Medición de tensión eléctrica en un circuito</p><p>Determinar la resistencia eléctrica de un componente o circuito</p><p>Medición de la capacidad eléctrica</p><p><br/></p><p><strong>Interferómetro</strong></p><p><strong>Definición:</strong></p><p>El interferómetro es uno de los inventos que más ha ayudado a la ciencia y al conocimiento humano. Es un dispositivo que utiliza la interferencia de las ondas de luz para medir la longitud de onda de la propia luz.</p><p><br/></p><p>Desde su invención, los <strong>campos de aplicación</strong> cada vez son más numerosos: astrofísica, ciencia de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://curiosfera-ciencia.com/nuevos-materiales-cambiaran-futuro/">los materiales</a>, agricultura, investigación militar, biotecnología, medicina y química clínica, cosméticos, industria del petróleo, ciencias de la tierra, de la atmósfera y mineralogía, industria farmacéutica, control medioambiental, bebidas y alimentos, ciencia forense, industria textil, ciencia de los polímeros, etc.</p><p><br/></p><p><strong>Funcionamiento:</strong></p><p>Para entender cómo funciona el interferómetro hay que remontarse al descubrimiento de las interferencias luminosas por Thomas Young, en 1803. El físico inglés realiza un experi­mento decisivo para el futuro de la teoría ondulatoria de la luz. este consiste en hacer pasar un haz de luz monocromática a través de dos rendijas perforadas en una pantalla, muy cercanas una de la otra.&nbsp;La luz, que cae sobre un telón, se desdobla. En vez de apare­cer una sola mancha luminosa, como se espe­raba Young, la mezcla de los dos haces pro­duce una serie de rayas paralelas, unas brillantes y otras oscuras, las franjas de interferencia.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-11 04:32:39 UTC</pubDate>
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         <title>Bryam Arango Prieto</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/wperez9/qubuo673jz8cgi5w/wish/2785512682</link>
         <description><![CDATA[<p>Manómetro de Bourdon: Un manómetro de Bourdon es un dispositivo mecánico utilizado para medir la presión de fluidos, como gases o líquidos.</p><p><br/></p><p>- Función: Su función principal es indicar la presión de un sistema cerrado.</p><p><br/></p><p>- Cómo funciona: El manómetro de Bourdon emplea un tubo curvado en forma de C, conocido como tubo de Bourdon, que se conecta al sistema donde se desea medir la presión. La presión del fluido hace que el tubo tienda a enderezarse, y este movimiento se amplifica y se traduce en una lectura en una escala que indica la presión.</p><p><br/></p><p>Lo que mide: Mide la presión de fluidos en sistemas cerrados al indicar la deformación del tubo de Bourdon, que se endereza o curva según la presión del fluido.</p><p><br/></p><p>Recurso en línea: https://www.wika.com/es-es/lp_manometro_tipo_bourdon.WIKA</p><p><br/></p><p>Caudalímetro electromagnético:</p><p><br/></p><p>Un caudalímetro electromagnético es un instrumento diseñado para medir el caudal de fluidos conductores, como agua.</p><p><br/></p><p>-Función: Su función principal es indicar la tasa de flujo del fluido.</p><p><br/></p><p>- Cómo funciona: Este tipo de caudalímetro se basa en la ley de Faraday. Cuando un fluido conductivo fluye a través de un campo magnético, se induce una corriente eléctrica proporcional a la velocidad del fluido. La medición de esta corriente se utiliza para determinar el caudal, ofreciendo una manera precisa de monitorizar el flujo en sistemas diversos, desde sistemas de agua hasta procesos industriales.</p><p><br/></p><p>- Lo que mide: Mide la tasa de flujo de un fluido conductor, utilizando la corriente eléctrica inducida por el movimiento del fluido a través de un campo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday.</p><p><br/></p><p>Recurso en línea: https://es.omega.com/prodinfo/caudalimetros-magneticos.html</p><p><br/></p><p>Regulador de Presión Fisher:</p><p><br/></p><p>El Regulador de Presión Fisher es un dispositivo de control utilizado en procesos industriales para regular y mantener la presión de un fluido a un nivel constante.</p><p><br/></p><p>Función: Su función principal es controlar la presión en un sistema, ajustando automáticamente la apertura de una válvula para mantener la presión deseada en la salida, independientemente de las variaciones en la presión de entrada.</p><p><br/></p><p>Cómo funciona: El regulador contiene un mecanismo de control sensible a las variaciones de presión. Cuando la presión de entrada cambia, este mecanismo ajusta la válvula para permitir un flujo de fluido que mantenga constante la presión de salida. Es un proceso continuo de retroalimentación que garantiza la estabilidad del sistema.</p><p><br/></p><p>Lo que mide: Mide y controla la presión del fluido en un sistema industrial. Ajusta la apertura de la válvula para garantizar que la presión se mantenga en el nivel predefinido, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro de los procesos industriales.</p><p><br/></p><p>Recurso en línea: https://www.emerson.com/es-co/automation/valves-actuators-regulators/regulators</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-11 05:03:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Juan Pablo Rengifo Isaza</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Intensidad de luz incidente + medición = Fotomultiplicador.</strong></p><p><br/></p><p>El fotomultiplicador es un dispositivo fotosensible que se utiliza para detectar y medir bajos niveles de luz en una amplia gama de aplicaciones.</p><p><br/></p><p>La función principal de un fotomultiplicador es convertir la luz en una corriente eléctrica amplificada, por lo que la cantidad de luz que incide sobre el fotocátodo es crucial para su rendimiento.</p><p><br/></p><p>Esto quiere decir que la intensidad de la luz incidente afecta directamente la corriente generada en el fotomultiplicador. Una mayor intensidad de luz resultará en una mayor liberación de electrones en el fotocátodo, y a través del proceso de multiplicación de electrones en los dinodos, se obtendrá una corriente amplificada en el ánodo del fotomultiplicador.</p></li></ol><p>(Material de apoyo)</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.quimica.es/enciclopedia/Fotomultiplicador.html"><strong>https://www.quimica.es/enciclopedia/Fotomultiplicador.html</strong></a></p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Velocidad + Medición </strong>= <strong>Doppler Láser (LIDAR).</strong></p></li></ol><p><br/></p><p>El principio de funcionamiento del LIDAR Doppler se basa en el cambio en la frecuencia de la luz láser reflejada por un objeto en movimiento, según el efecto Doppler. Este cambio de frecuencia se utiliza para determinar la velocidad del objeto con respecto al sistema LIDAR.</p><p><br/></p><p>En resumen, la velocidad del objeto en movimiento es la variable clave que se mide y utiliza en aplicaciones como la detección de velocidad en el tráfico, sistemas de asistencia al conductor, vehículos autónomos y otras aplicaciones que requieren información precisa sobre la velocidad de objetos en movimiento.</p><p><br/></p><p>(Material de apoyo)</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ibm.com/mx-es/topics/lidar#:~:text=Las%20tres%20tecnolog%C3%ADas%20emiten%20ondas,el%20radar%20o%20el%20sonar"><strong>https://www.ibm.com/mx-es/topics/lidar#:~:text=Las%20tres%20tecnolog%C3%ADas%20emiten%20ondas,el%20radar%20o%20el%20sonar</strong></a><strong>.</strong></p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong>Radiación Ultravioleta (UV) + Medición = Guva-S12SD UV Sensor.</strong></p></li></ol><p><br/></p><p>Es un dispositivo que mide la radiación ultravioleta (UV) en el rango de longitud de onda de 240 a 370 nanómetros. Este sensor puede proporcionar información útil sobre la exposición a la radiación UV, que es importante en diversas aplicaciones, como la monitorización ambiental, la protección solar y la evaluación del riesgo de exposición a la radiación UV.</p><p><br/></p><p>Es un sensor de fotodiodo que responde a la radiación ultravioleta. La respuesta del fotodiodo al UV se traduce en una corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la radiación UV detectada.</p><p><br/></p><p>Es importante tener en cuenta que, al utilizar un sensor como el Guva-S12SD, se pueden implementar sistemas de monitoreo y advertencia para ayudar a proteger contra la exposición excesiva a la radiación UV, que puede tener efectos dañinos para la salud de la piel y los ojos.</p><p><br/></p><p>(Material de apoyo)</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/1918guva.pdf">https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/1918guva.pdf</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-11-13 18:57:29 UTC</pubDate>
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