{"id":16899,"date":"2020-12-09T16:10:43","date_gmt":"2020-12-09T15:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.laserpoint.eu\/termopilas\/"},"modified":"2021-01-07T17:06:19","modified_gmt":"2021-01-07T16:06:19","slug":"termopilas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.laserpoint.eu\/es\/tecnologias\/termopilas\/","title":{"rendered":"Termopilas"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column width=\u00bb2\/3&#8243;][vc_column_text]<strong>Tecnolog\u00eda de termopilas para sensores t\u00e9rmicos de potencia l\u00e1ser y medici\u00f3n de energ\u00eda.<\/strong><\/p>\n<p>Los m\u00e9todos t\u00e9rmicos de medir la potencia y la energ\u00eda son aquellos que comportan la absorci\u00f3n de la energ\u00eda radiante y su conversi\u00f3n en calor, lo cual genera un aumento de temperatura en el absorbente. La energ\u00eda absorbida se mide entonces a trav\u00e9s de una funci\u00f3n que tiene en cuenta el gradiente de temperatura entre el \u00e1rea caliente (donde incide el l\u00e1ser) y un \u00e1rea fr\u00eda (donde se disipa el calor generado). Esta medici\u00f3n puede realizarse por medio de series de termopares (termopila). La diferencia de temperatura genera un voltaje al final de cada uno de los termopares y, si la serie se distribuye debidamente por la superficie del sensor, el voltaje total resultante ser\u00e1 proporcional a la energ\u00eda o potencia incidente.   <\/p>\n<p>Una gran ventaja de este planteamiento es que no hay influencia de la temperatura ambiente en la medici\u00f3n de las variaciones porque el voltaje generado depende de la diferencia de temperatura entre las \u00e1reas caliente y fr\u00eda.<\/p>\n<p>Para disipar el calor generado, el sensor t\u00e9rmico debe colocarse en una carcasa que, seg\u00fan la cantidad de calor que haya que eliminar, puede disipar por simple convecci\u00f3n, llevar ventiladores el\u00e9ctricos de bajo voltaje o refrigerarse con agua.<\/p>\n<p>La forma final de los cabezales y sus dimensiones deben dise\u00f1arse cuidadosamente para mantener la temperatura del sensor dentro de sus l\u00edmites de funcionamiento.<\/p>\n<p>Los detectores t\u00e9rmicos tambi\u00e9n tienen un alto grado de respuesta lineal intr\u00ednseca en el aumento de los niveles de potencia (linealidad); en general, se usan termistores para compensar las ca\u00eddas menores en linealidad que se dan en los extremos de funcionamiento.<\/p>\n<p>La linealidad de los detectores Laser Point, gracias a su dise\u00f1o t\u00e9rmico optimizado, es excelente: la imagen muestra la linealidad de un cabezal de 600 W no compensado refrigerado con aire (Mod A-600-D60-HPB) trabajando con potencias de hasta 850 W, comparado contra una referencia NIST. Muestra una ca\u00edda de tan solo el 3 % en los valores extremos, muy por encima de las especificaciones. <\/p>\n<p>Otro punto importante en favor de los detectores t\u00e9rmicos es su casi no-dependencia del tama\u00f1o y de la posici\u00f3n del haz l\u00e1ser. De hecho, dado que todo el calor generado fluye a trav\u00e9s de los termopares, ya sea depositados en c\u00edrculos (termopilas radiales) o linealmente, con las \u00e1reas caliente y fr\u00eda frente a frente (termopilas axiales), la se\u00f1al total (potencia l\u00e1ser) viene dada por la suma de la contribuci\u00f3n de todos los termopares. <\/p>\n<p>El tiempo de respuesta lo determinan las resistencias t\u00e9rmicas, las capacidades t\u00e9rmicas y, principalmente, los tama\u00f1os geom\u00e9tricos de los discos sensores. Los tiempos de respuesta intr\u00ednsecos de los detectores se reducen significativamente mediante algoritmos de aceleraci\u00f3n adecuados con mediciones Laser Point.[\/vc_column_text][vc_empty_space][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_single_image image=\u00bb2868&#8243; img_size=\u00bbmedium\u00bb][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_single_image image=\u00bb780&#8243; img_size=\u00bbmedium\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=\u00bb2\/3&#8243;][vc_column_text]<strong>Un dise\u00f1o t\u00e9rmico \u00fanico<\/strong><\/p>\n<p>Un sensor t\u00e9rmico est\u00e1 formado sustancialmente por un disco sensor y una carcasa con su disipador de calor o dispositivos refrigerantes. Cada uno de estos grupos es elemento cr\u00edtico en relaci\u00f3n con el rendimiento final del sistema. Los ingenieros de Laser Point calculan par\u00e1metros como la estabilidad t\u00e9rmica, la linealidad, la uniformidad espacial, la disipaci\u00f3n de calor, y adoptan una modelaci\u00f3n extensiva del dise\u00f1o t\u00e9rmico para predecir el comportamiento del sensor y alcanzar su m\u00e1xima fiabilidad.  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Absorbentes de radiaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Los absorbentes de radiaci\u00f3n son otro importante cap\u00edtulo en el dise\u00f1o de sensores t\u00e9rmicos basados en termopilas. Espec\u00edficamente, tienen que resistir altos umbrales de da\u00f1o como funci\u00f3n de la longitud de onda de uso. Laser Point emplea varios tipos de absorbentes de radiaci\u00f3n, registrados conforme a las m\u00e1s rigurosas especificaciones, para resistir esfuerzos t\u00e9rmicos y mec\u00e1nicos extremos.  <\/p>\n<p>En funci\u00f3n de la potencia y rango de energ\u00eda del l\u00e1ser y de su densidad de potencia, se utilizan distintos tipos de absorbentes de radiaci\u00f3n: absorbente de volumen, absorbente de superficie, revestimiento absorbente super duro.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_single_image image=\u00bb779&#8243; img_size=\u00bbmedium\u00bb][vc_single_image image=\u00bb782&#8243; img_size=\u00bbmedium\u00bb][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=\u00bb2\/3&#8243;][vc_column_text]Tecnolog\u00eda de termopilas para sensores t\u00e9rmicos de potencia l\u00e1ser y medici\u00f3n de energ\u00eda. 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