{"id":21212,"date":"2023-07-31T02:00:59","date_gmt":"2023-07-31T02:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=21212"},"modified":"2023-07-31T02:00:59","modified_gmt":"2023-07-31T02:00:59","slug":"la-universidad-de-tokio-trabaja-en-un-sensor-que-monitoriza-el-flujo-de-calor-de-los-dispositivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=21212","title":{"rendered":"La Universidad de Tokio trabaja en un sensor que monitoriza el flujo de calor de los dispositivos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>El exceso de calor de los dispositivos electr\u00f3nicos o mec\u00e1nicos es un signo o causa de un rendimiento ineficiente y, en muchos casos, los sensores incorporados para monitorizar el flujo de calor podr\u00edan ayudar a los ingenieros a modificar el comportamiento o los dise\u00f1os de los dispositivos para mejorar su eficiencia. Los investigadores de la <a href=\"https:\/\/www.u-tokyo.ac.jp\/en\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener sponsored\">Universidad de Tokio<\/a> (Jap\u00f3n) est\u00e1n estudiando un fen\u00f3meno termoel\u00e9ctrico novedoso para construir un sensor delgado que puede visualizar el flujo de calor en tiempo real. El sensor podr\u00eda construirse en el interior de los dispositivos donde otros tipos de sensores no son pr\u00e1cticos. Tambi\u00e9n es r\u00e1pido, econ\u00f3mico y f\u00e1cil de fabricar utilizando m\u00e9todos bien establecidos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_124631\" aria-describedby=\"caption-attachment-124631\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-124631\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/universidad-tokio-desarrollo-sensor-monitorizacion-flujo-calor.png\" alt=\"Sensor flujo de calor.\" width=\"800\" height=\"371\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/universidad-tokio-desarrollo-sensor-monitorizacion-flujo-calor.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/universidad-tokio-desarrollo-sensor-monitorizacion-flujo-calor-300x139.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/universidad-tokio-desarrollo-sensor-monitorizacion-flujo-calor-768x356.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/07\/universidad-tokio-desarrollo-sensor-monitorizacion-flujo-calor-180x83.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-124631\" class=\"wp-caption-text\">El nuevo sensor se compone de un material magn\u00e9tico a base de hierro y galio, que provoca el efecto Nernst an\u00f3malo, donde la energ\u00eda t\u00e9rmica se convierte inusualmente en una se\u00f1al el\u00e9ctrica.<\/figcaption><\/figure>\n<p>De acuerdo con la ley de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda, la energ\u00eda nunca se crea ni se destruye, sino que solo cambia de forma dependiendo de la interacci\u00f3n entre las entidades involucradas. Toda la energ\u00eda eventualmente termina como calor. Los investigadores consideran que cuanto mejor se pueda gestionar el comportamiento t\u00e9rmico de un dispositivo, mejor se podr\u00e1 dise\u00f1ar este efecto inevitable y mejorar la eficiencia del dispositivo en cuesti\u00f3n.<\/p>\n<h2>Estudio de los patrones de flujo de calor<\/h2>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n de la Universidad de Tokio explor\u00f3 la forma en que un sensor de flujo de calor que consta de ciertos materiales y electrodos magn\u00e9ticos especiales se comporta cuando hay patrones complejos de flujo de calor. El material magn\u00e9tico a base de hierro y galio exhibe un fen\u00f3meno conocido como efecto Nernst an\u00f3malo (ANE), que es donde la energ\u00eda t\u00e9rmica se convierte inusualmente en una se\u00f1al el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Sin embargo, este no es el \u00fanico efecto magn\u00e9tico que puede convertir el calor en energ\u00eda. Tambi\u00e9n est\u00e1 el efecto Seebeck, que en realidad puede crear m\u00e1s energ\u00eda el\u00e9ctrica, pero requiere una gran cantidad de material, y los materiales son fr\u00e1giles, por lo que es dif\u00edcil trabajar con ellos. Por otro lado, ANE permiti\u00f3 al equipo dise\u00f1ar su dispositivo en una l\u00e1mina de pl\u00e1stico incre\u00edblemente delgada y maleable.<\/p>\n<h2>Soluci\u00f3n de sensor de calor<\/h2>\n<p>Utilizar materiales magn\u00e9ticos y de electrodos correctos, para aplicarlos en un patr\u00f3n repetitivo especial, facilita la creaci\u00f3n de circuitos electr\u00f3nicos microsc\u00f3picos que son flexibles, robustos, baratos y f\u00e1ciles de producir, y son muy buenos para generar datos de flujo de calor en tiempo real.<\/p>\n<p>El m\u00e9todo de la universidad consiste en enrollar una l\u00e1mina delgada de pl\u00e1stico PET transparente, fuerte y liviano como capa base, con materiales magn\u00e9ticos y de electrodos pulverizados sobre ella en capas delgadas y consistentes. Posteriormente, se graban los patrones deseados en la pel\u00edcula resultante, de forma similar a como se hacen los circuitos electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>El equipo dise\u00f1\u00f3 los circuitos de una manera particular para impulsar ANE y al mismo tiempo suprimir el efecto Seebeck, ya que esto realmente interfiere con el potencial de recopilaci\u00f3n de datos de ANE.<\/p>\n<p>La entrada <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2023\/07\/31\/universidad-tokio-trabaja-sensor-monitoriza-flujo-calor-dispositivos\">La Universidad de Tokio trabaja en un sensor que monitoriza el flujo de calor de los dispositivos<\/a> aparece primero en <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El exceso de calor de los dispositivos electr\u00f3nicos o mec\u00e1nicos es un signo o causa de un rendimiento ineficiente y, en muchos casos, los sensores incorporados para monitorizar el flujo de calor podr\u00edan ayudar a los ingenieros a modificar el comportamiento o los dise\u00f1os de los dispositivos para mejorar su eficiencia. 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