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¿Qué son los sensores de temperatura NTC para el cuerpo humano?
10 de julio de 2024
Junto con el rápido desarrollo de la tecnología, el cuerpo humano Sensor de temperatura NTC se han convertido gradualmente en un componente crucial en varios sectores, incluidos la salud médica, la seguridad pública y los hogares inteligentes. La medición inexacta de la temperatura humana no solo puede afectar los diagnósticos médicos, sino que también puede plantear graves riesgos para la seguridad pública.
Sensores de temperatura infrarrojos
Los sensores de temperatura infrarrojos miden la temperatura utilizando la energía infrarroja radiada por los objetos. Las diferentes temperaturas superficiales de los objetos corresponden a diferentes intensidades de radiación infrarroja. Estos sensores reciben y procesan estas señales infrarrojas para calcular la temperatura del objeto. Con medición de temperatura sin contacto, los sensores infrarrojos sobresalen en situaciones en las que el contacto es inconveniente o se requieren lecturas rápidas de temperatura. Sin embargo, pueden encontrar algunas imprecisiones debido a factores ambientales como la temperatura, la humedad y la emisividad de la superficie. Son ampliamente utilizados en el campo de la medicina para medir la temperatura corporal, monitorear los cambios de temperatura quirúrgicos, etc. También encuentran aplicaciones en hogares inteligentes para el control de la temperatura interior y en la gestión de la seguridad para alarmas de incendio.
Sensores de termistor
Los sensores de termistor miden la temperatura mediante la detección de cambios en los valores de resistencia. Los tipos comunes incluyen termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) y coeficiente de temperatura positivo (PTC). Los termistores NTC disminuyen su resistencia a medida que aumenta la temperatura, mientras que los termistores PTC se comportan de forma opuesta. Los sensores de termistor ofrecen una alta sensibilidad y tiempos de respuesta rápidos, lo que los hace adecuados para situaciones que requieren mediciones de temperatura rápidas y precisas. Sin embargo, sus mediciones pueden verse afectadas en entornos de alta humedad o donde hay fuertes interferencias electromagnéticas debido a su menor capacidad antiinterferente. Se aplican ampliamente en equipos electrónicos de monitoreo de temperatura, electrodomésticos como acondicionadores de aire y refrigeradores, y dispositivos médicos para el monitoreo de la temperatura corporal, particularmente en unidades de emergencia y cuidados intensivos.
Sensores de termopila
Los sensores de termopila emplean el efecto termoeléctrico para medir la temperatura. Formados por múltiples termopares conectados en serie, generan un potencial termoeléctrico cuando se someten a una diferencia de temperatura en un extremo del elemento sensor, lo que permite el cálculo de la temperatura. Destacan por su alta sensibilidad y precisión, incluso detectando cambios de temperatura mínimos. Sin embargo, su tiempo de respuesta relativamente lento y su mayor costo limitan su uso en aplicaciones de bajo costo y respuesta rápida. Los sensores de termopila se usan comúnmente en campos de medición de temperatura de alta precisión, como la investigación de laboratorio y el control preciso de la temperatura de la línea de producción. También encuentran aplicaciones en dispositivos médicos, como termómetros de alta precisión y termómetros infrarrojos de oído.
Sensores de temperatura de fibra óptica
Fibra óptica Sensores de temperatura determine la temperatura midiendo los cambios en la luz reflejada dentro de las fibras ópticas, aprovechando sus propiedades sensibles a la temperatura. Su principio de funcionamiento se basa en los efectos de dispersión de Brillouin o Raman. Estos sensores cuentan con alta precisión, resistencia a las interferencias electromagnéticas y resistencia a la corrosión, lo que los hace adecuados para entornos hostiles. Sin embargo, su complejo proceso de fabricación y su alto costo restringen su uso a aplicaciones de alta gama. Son ampliamente empleados en plantas de energía nuclear, la industria petroquímica y la exploración espacial.
Sensores de temperatura de circuito integrado
Sensores de temperatura de circuito integrado (IC) Integre la medición de temperatura, el procesamiento de señales y los circuitos de salida en un solo chip, aprovechando las características eléctricas dependientes de la temperatura de los materiales semiconductores. Son pequeños, de baja potencia y se integran fácilmente en varios dispositivos electrónicos. Sin embargo, su rango de temperatura y precisión son limitados, lo que los hace adecuados para aplicaciones de monitoreo de temperatura de precisión media a baja. Los sensores de temperatura IC son ampliamente utilizados en electrónica de consumo, electrónica automotriz, dispositivos portátiles inteligentes de monitoreo de salud e instrumentos médicos portátiles de monitoreo de la salud e instrumentos médicos implantables.
Sensores de temperatura MEMS
MEMS (Sistemas Micro-Electro-Mecánicos) Sensores de temperatura Integre funciones mecánicas, electrónicas y de procesamiento de señales en un pequeño chip, aprovechando las características dependientes de la temperatura de los efectos termoeléctricos, termistores u otras microestructuras para medir la temperatura. Ofrecen miniaturización, bajo consumo de energía y facilidad de producción en masa, lo que los hace ideales para aplicaciones portátiles e integradas. Sin embargo, su proceso de fabricación es complejo y su precisión y rango de temperatura son relativamente limitados. Son ampliamente utilizados en dispositivos móviles, hogares inteligentes y sistemas de automatización industrial. En medicina, los sensores de temperatura MEMS se pueden encontrar en dispositivos portátiles de detección instantánea de temperatura corporal y monitoreo de salud.