{"id":14807,"date":"2025-10-27T09:30:32","date_gmt":"2025-10-27T08:30:32","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/es\/?p=14807"},"modified":"2026-07-27T15:06:16","modified_gmt":"2026-07-27T13:06:16","slug":"transmisores-de-presion-diferencial-monitoreo-filtros-refrigeracion-plantas-de-energia-marinas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/es\/aplicaciones\/transmisores-de-presion-diferencial-monitoreo-filtros-refrigeracion-plantas-de-energia-marinas\/","title":{"rendered":"Transmisor de presi\u00f3n: funcionamiento y tipos"},"content":{"rendered":"<p><strong>Un <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_transmisor_de_presion.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">transmisor de presi\u00f3n<\/a> convierte la presi\u00f3n de un l\u00edquido, gas o vapor en una se\u00f1al el\u00e9ctrica que puede ser le\u00edda por un sistema de control, un PLC, un indicador, un registrador de datos o una plataforma de supervisi\u00f3n. Es uno de los instrumentos m\u00e1s utilizados en la industria porque permite controlar, automatizar y proteger procesos donde la presi\u00f3n es una variable cr\u00edtica.<\/strong><\/p>\n<p>Para medir la presi\u00f3n con un transmisor de presi\u00f3n, tambi\u00e9n llamado en algunos casos <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/sensores_de_presion.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\"><strong>sensor de presi\u00f3n<\/strong><\/a> o <strong>transductor de presi\u00f3n<\/strong>, se necesita un elemento sensible capaz de detectar la presi\u00f3n aplicada o una variaci\u00f3n de presi\u00f3n. Ese elemento convierte la deformaci\u00f3n, fuerza o desplazamiento producido por la presi\u00f3n en una se\u00f1al el\u00e9ctrica proporcional.<\/p>\n<p>Existen varios principios de medici\u00f3n. Los cuatro m\u00e1s importantes son:<\/p>\n<ul>\n<li>sensores resistivos;<\/li>\n<li>sensores piezoresistivos;<\/li>\n<li>sensores capacitivos;<\/li>\n<li>sensores piezoel\u00e9ctricos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cada tecnolog\u00eda tiene ventajas, l\u00edmites y aplicaciones t\u00edpicas. La elecci\u00f3n depende del rango de presi\u00f3n, el tipo de fluido, la exactitud requerida, la temperatura, la din\u00e1mica del proceso, la compatibilidad qu\u00edmica y la se\u00f1al de salida necesaria.<!-- notionvc: 1296ef3c-a527-4091-b16d-aa452a2db778 --><\/p>\n<h2>Sensor, transductor y transmisor de presi\u00f3n: \u00bfson lo mismo?<!-- notionvc: f7f16b3f-195e-4822-a093-e55ef2fa08b4 --><\/h2>\n<p>En la pr\u00e1ctica, los t\u00e9rminos <strong>sensor de presi\u00f3n<\/strong>, <a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/instrumentacion\/diferencia-entre-un-transmisor-y-un-transductor-de-presin\/\" class=\"local-link\"><strong>transductor de presi\u00f3n<\/strong><\/a> y <strong>transmisor de presi\u00f3n<\/strong> suelen utilizarse de forma cercana, pero no siempre significan exactamente lo mismo.<\/p>\n<p>El <strong>sensor de presi\u00f3n<\/strong> es el elemento que detecta f\u00edsicamente la presi\u00f3n. Puede estar basado en una membrana, un chip de silicio, una galga extensom\u00e9trica, una celda capacitiva o un cristal piezoel\u00e9ctrico.<\/p>\n<p>El <strong>transductor de presi\u00f3n<\/strong> convierte esa magnitud f\u00edsica en una se\u00f1al el\u00e9ctrica b\u00e1sica, por ejemplo una variaci\u00f3n de resistencia, tensi\u00f3n o carga el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>El <strong>transmisor de presi\u00f3n<\/strong> incluye normalmente el sensor, la electr\u00f3nica de acondicionamiento, la compensaci\u00f3n de temperatura, la linealizaci\u00f3n y una se\u00f1al de salida industrial estandarizada, como <strong>4-20 mA<\/strong>, <strong>0-10 V<\/strong>, <strong>0,5-4,5 V<\/strong>, <strong>IO-Link<\/strong>, <strong>HART<\/strong> u otras se\u00f1ales digitales seg\u00fan la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En una instalaci\u00f3n industrial, el transmisor es el instrumento completo que se instala en el proceso y transmite una se\u00f1al fiable al sistema de control.<!-- notionvc: f3fcb148-d040-47cc-bbac-5f9b6dea56cb --><!-- notionvc: 4d6354f6-e570-406a-9bb5-fbae15f70573 --><\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 mide realmente un transmisor de presi\u00f3n?<!-- notionvc: 4c325e97-7ec2-4798-b27d-48da1fd5b4e7 --><\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/en\/wp-content\/blogs.dir\/18\/files\/2025\/09\/textbild_filter_dpt-20_2.jpg\" alt=\"The DPT-20 differential pressure transmitter can be used for filter monitoring in seawater cooling circuits in power plants.\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Transmisor de presi\u00f3n diferencial modelo <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/dpt_20.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">DPT-20<\/a> con conexiones bridadas y capilares: WIKA ha desarrollado una versi\u00f3n espec\u00edfica para filtros en circuitos de refrigeraci\u00f3n por agua de mar.<\/p><\/div>\n    \n<p>Un transmisor puede medir diferentes tipos de presi\u00f3n seg\u00fan su dise\u00f1o:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/productos\/presion\/diferencia-entre-sensores-presion-absoluta-relativa-y-diferencial\/\" class=\"local-link\">presi\u00f3n relativa<\/a> o manom\u00e9trica;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/productos\/presion\/diferencia-entre-sensores-presion-absoluta-relativa-y-diferencial\/\" class=\"local-link\">presi\u00f3n absoluta<\/a>;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/productos\/presion\/diferencia-entre-sensores-presion-absoluta-relativa-y-diferencial\/\" class=\"local-link\">presi\u00f3n diferencial<\/a>;<\/li>\n<li>presi\u00f3n negativa o vac\u00edo relativo;<\/li>\n<li>presi\u00f3n din\u00e1mica en aplicaciones espec\u00edficas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La presi\u00f3n relativa se mide respecto a la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica. Es la m\u00e1s habitual en aplicaciones industriales. La presi\u00f3n absoluta se mide respecto al vac\u00edo absoluto y se utiliza cuando la medici\u00f3n debe ser independiente de las variaciones atmosf\u00e9ricas. La presi\u00f3n diferencial mide la diferencia entre dos puntos del proceso, por ejemplo antes y despu\u00e9s de un filtro o entre dos tomas de presi\u00f3n en una medici\u00f3n de caudal.<\/p>\n<p>El principio f\u00edsico del sensor puede ser similar, pero la referencia de medici\u00f3n cambia. Por eso, al seleccionar un transmisor, no basta con definir el rango de presi\u00f3n: tambi\u00e9n hay que definir si la presi\u00f3n ser\u00e1 relativa, absoluta o diferencial.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 85e06282-12a3-4b0f-b596-1e761d77ac9c --><\/p>\n<h2>C\u00f3mo convierte la presi\u00f3n en una se\u00f1al el\u00e9ctrica<!-- notionvc: 3282e35d-fe67-4bc8-b2b3-75add923b3f3 --><\/h2>\n<p>El funcionamiento general de un transmisor de presi\u00f3n puede resumirse en cuatro etapas.<\/p>\n<p>Primero, la presi\u00f3n del proceso act\u00faa sobre una membrana, un diafragma o un elemento sensible. Esta presi\u00f3n genera una deformaci\u00f3n, desplazamiento, esfuerzo mec\u00e1nico o variaci\u00f3n de carga.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s, el principio de medici\u00f3n convierte esa respuesta mec\u00e1nica en una magnitud el\u00e9ctrica. Seg\u00fan la tecnolog\u00eda, puede ser una variaci\u00f3n de resistencia, una variaci\u00f3n de capacidad, una se\u00f1al piezoel\u00e9ctrica o una variaci\u00f3n en un puente de medici\u00f3n.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, la electr\u00f3nica interna acondiciona la se\u00f1al. Esto incluye amplificaci\u00f3n, filtrado, compensaci\u00f3n de temperatura, linealizaci\u00f3n y calibraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Finalmente, el transmisor entrega una se\u00f1al de salida proporcional a la presi\u00f3n medida. Esta se\u00f1al puede enviarse a un PLC, sistema SCADA, indicador local, registrador o sistema de mantenimiento predictivo.<!-- notionvc: 165c4e64-0b30-42fd-8db3-cdcb08316980 --><\/p>\n<h2>Medida con transmisor de presi\u00f3n resistivo<!-- notionvc: ccde811f-3768-48bb-aca5-b43487135896 --><\/h2>\n<p>El principio de medici\u00f3n resistivo se basa en la variaci\u00f3n de la resistencia el\u00e9ctrica provocada por una deformaci\u00f3n mec\u00e1nica.<\/p>\n<p>La resistencia de un conductor el\u00e9ctrico puede expresarse mediante la relaci\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>R = \u03c1 \u00b7 L \/ A<\/strong><\/p>\n<p>Donde:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>R<\/strong> es la resistencia el\u00e9ctrica;<\/li>\n<li><strong>\u03c1<\/strong> es la resistividad del material;<\/li>\n<li><strong>L<\/strong> es la longitud del conductor;<\/li>\n<li><strong>A<\/strong> es la secci\u00f3n transversal del conductor.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cuando un conductor se estira, su longitud aumenta y su secci\u00f3n disminuye. Como consecuencia, la resistencia el\u00e9ctrica aumenta. Cuando se comprime, ocurre lo contrario: la longitud efectiva disminuye, la secci\u00f3n aumenta y la resistencia puede reducirse.<\/p>\n<p>Para aplicar este principio a la medici\u00f3n de presi\u00f3n, se utiliza un cuerpo el\u00e1stico que se deforma de forma controlada cuando recibe presi\u00f3n. En muchos casos, ese cuerpo es una <strong>membrana<\/strong> con una zona fina dise\u00f1ada para deformarse dentro de l\u00edmites definidos.<\/p>\n<p>Sobre esta membrana se colocan <strong>galgas extensom\u00e9tricas<\/strong>, es decir, conductores met\u00e1licos dispuestos en forma de meandro. Cuando la membrana se deforma, las galgas tambi\u00e9n se deforman. Algunas se sit\u00faan en zonas de dilataci\u00f3n y otras en zonas de compresi\u00f3n. As\u00ed, unas aumentan su resistencia y otras la reducen.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 737fdfd4-ad36-44ce-88df-43e242646d6f --><\/p>\n<h2>El papel del puente de Wheatstone<!-- notionvc: 5ca89dfd-2f33-4f2c-a4bb-9078d3954860 --><\/h2>\n<p>Para obtener una medici\u00f3n precisa, las galgas extensom\u00e9tricas suelen conectarse en un <a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/instrumentacion\/los-principios-mas-comunes-para-sensores-de-presion\/\" class=\"local-link\"><strong>puente de Wheatstone<\/strong><\/a>. Esta configuraci\u00f3n permite detectar peque\u00f1as variaciones de resistencia y convertirlas en una se\u00f1al el\u00e9ctrica proporcional a la presi\u00f3n.<\/p>\n<p>Normalmente, cuatro galgas se colocan sobre la membrana. La disposici\u00f3n permite compensar ciertos efectos no deseados, mejorar la sensibilidad y aumentar la estabilidad de la se\u00f1al.<\/p>\n<p>El puente de Wheatstone es especialmente \u00fatil porque las variaciones de resistencia son muy peque\u00f1as. Sin una configuraci\u00f3n de medici\u00f3n adecuada, ser\u00eda dif\u00edcil obtener una se\u00f1al estable y repetible.<\/p>\n<p>Los sensores resistivos son robustos y adecuados para muchas aplicaciones industriales, siempre que la membrana, las galgas y los materiales en contacto con el medio sean compatibles con las condiciones del proceso.<\/p>\n<h2>Transmisor de presi\u00f3n piezoresistivo<!-- notionvc: 5b4a8c9c-8ef2-48d1-9878-a0a34a1b98fe --><\/h2>\n<p>El principio de un <strong>transmisor de presi\u00f3n piezoresistivo<\/strong> es similar al de un sensor resistivo, pero con una diferencia esencial: en lugar de utilizar galgas met\u00e1licas, utiliza semiconductores.<\/p>\n<p>En los sensores piezoresistivos, la deformaci\u00f3n modifica la <strong>resistividad<\/strong> del material semiconductor. El efecto piezoresistivo en semiconductores puede ser entre 10 y 100 veces m\u00e1s intenso que en galgas met\u00e1licas. Esto permite obtener una se\u00f1al de medici\u00f3n muy sensible, incluso para rangos de presi\u00f3n bajos.<\/p>\n<p>Normalmente, las resistencias piezoresistivas se integran como microestructuras en una membrana de silicio. La membrana y los elementos sensibles forman parte del mismo chip. Cuatro resistencias suelen conectarse en puente de Wheatstone para generar una se\u00f1al proporcional a la presi\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta tecnolog\u00eda es muy utilizada en transmisores compactos y sensores de alta sensibilidad.<!-- notionvc: 3033a406-8ff3-4721-a28b-e5e92108fd81 --><\/p>\n<h2>Encapsulado y transmisi\u00f3n indirecta de la presi\u00f3n<\/h2>\n<p>Aunque los sensores piezoresistivos ofrecen gran sensibilidad, las microestructuras de silicio no siempre pueden estar en contacto directo con el medio de proceso. Muchos fluidos industriales pueden ser corrosivos, viscosos, contaminados, calientes o incompatibles con el chip.<\/p>\n<p>Por esta raz\u00f3n, en muchas aplicaciones el chip piezoresistivo se encapsula y la presi\u00f3n se transmite de forma indirecta. Esto puede hacerse mediante una membrana met\u00e1lica de separaci\u00f3n y un fluido de transmisi\u00f3n, como aceite de llenado.<\/p>\n<p>El proceso funciona as\u00ed:<\/p>\n<ul>\n<li>el fluido de proceso presiona una membrana met\u00e1lica;<\/li>\n<li>la membrana transmite la presi\u00f3n al fluido interno;<\/li>\n<li>el fluido de transmisi\u00f3n act\u00faa sobre el chip piezoresistivo;<\/li>\n<li>el chip convierte la presi\u00f3n en una se\u00f1al el\u00e9ctrica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este dise\u00f1o protege el sensor y permite utilizar la tecnolog\u00eda piezoresistiva en aplicaciones industriales exigentes.<!-- notionvc: ddf87804-3e23-4af4-a1a7-ac47afb572ed --><!-- notionvc: bada44b7-067c-4d27-a334-83be7de3f376 --><\/p>\n<h2>Ventajas y l\u00edmites de los sensores piezoresistivos<\/h2>\n<p>Los sensores piezoresistivos ofrecen varias ventajas:<\/p>\n<ul>\n<li>alta sensibilidad;<\/li>\n<li>buena respuesta para rangos bajos;<\/li>\n<li>dise\u00f1o compacto;<\/li>\n<li>se\u00f1al relativamente intensa;<\/li>\n<li>posibilidad de integraci\u00f3n en transmisores peque\u00f1os;<\/li>\n<li>buena repetibilidad cuando est\u00e1n correctamente compensados.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sin embargo, tambi\u00e9n presentan un punto de atenci\u00f3n importante: la sensibilidad a la temperatura. La se\u00f1al piezoresistiva puede verse afectada por variaciones t\u00e9rmicas, por lo que cada sensor requiere una compensaci\u00f3n de temperatura precisa.<\/p>\n<p>En transmisores industriales, esta compensaci\u00f3n se realiza mediante electr\u00f3nica interna y calibraci\u00f3n individual. Esto permite obtener una se\u00f1al estable en el rango de temperatura especificado.<\/p>\n<p><!-- notionvc: f4d72e8d-314b-4d84-8f48-582b44857b8d --><\/p>\n<h2>Sensores de presi\u00f3n capacitivos<!-- notionvc: ed5cfc01-4f21-4f45-a574-4cc8fc29de60 --><\/h2>\n<p>El principio de medici\u00f3n capacitivo se basa en la variaci\u00f3n de la capacidad de un condensador. Un condensador simple est\u00e1 formado por dos placas conductoras separadas por una distancia determinada.<\/p>\n<p>La capacidad puede expresarse mediante la relaci\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>C = \u03b5 \u00b7 A \/ d<\/strong><\/p>\n<p>Donde:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>C<\/strong> es la capacidad;<\/li>\n<li><strong>\u03b5<\/strong> es la constante diel\u00e9ctrica del material entre las placas;<\/li>\n<li><strong>A<\/strong> es la superficie activa de las placas;<\/li>\n<li><strong>d<\/strong> es la distancia entre ellas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En un sensor capacitivo de presi\u00f3n, una de las placas del condensador suele ser una membrana met\u00e1lica o una superficie metalizada que se deforma bajo presi\u00f3n. Cuando la presi\u00f3n aumenta, la membrana se aproxima a la placa fija. La distancia entre ambas disminuye y la capacidad aumenta.<\/p>\n<p>Como la superficie y el material diel\u00e9ctrico permanecen pr\u00e1cticamente constantes, la variaci\u00f3n de capacidad puede relacionarse con la presi\u00f3n aplicada.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 77b23620-ca86-4af7-a67c-b070bfdd82b1 --><\/p>\n<h2>Ventajas de la medici\u00f3n capacitiva<!-- notionvc: e0c2c8b2-78b5-45e4-a5cc-f171355fad24 --><\/h2>\n<p>Los sensores capacitivos son especialmente adecuados para medir rangos de presi\u00f3n bajos. Su alta sensibilidad permite detectar peque\u00f1as deformaciones de la membrana y, por tanto, peque\u00f1as variaciones de presi\u00f3n.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n ofrecen una ventaja importante frente a sobrecargas. En determinados dise\u00f1os, la membrana puede apoyarse sobre una placa est\u00e1tica cuando la presi\u00f3n excede el rango previsto. Esto limita la deformaci\u00f3n m\u00e1xima y mejora la seguridad frente a sobrepresi\u00f3n.<\/p>\n<p>Los sensores capacitivos se utilizan con frecuencia en aplicaciones como:<\/p>\n<ul>\n<li>baja presi\u00f3n;<\/li>\n<li>presi\u00f3n diferencial baja;<\/li>\n<li>HVAC;<\/li>\n<li>salas limpias;<\/li>\n<li>filtraci\u00f3n;<\/li>\n<li>ventilaci\u00f3n;<\/li>\n<li>aplicaciones de laboratorio;<\/li>\n<li>mediciones donde se requiere alta sensibilidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sus limitaciones pr\u00e1cticas dependen de los materiales de la membrana, las t\u00e9cnicas de uni\u00f3n, el sellado, la compatibilidad con el medio y la estabilidad frente a temperatura y humedad.<!-- notionvc: b398f125-ad22-48eb-ac3b-c44dd9a02008 --><\/p>\n<h2>Sensores de presi\u00f3n piezoel\u00e9ctricos<\/h2>\n<p>Los <strong>sensores piezoel\u00e9ctricos<\/strong> se basan en un efecto f\u00edsico presente en ciertos cristales no conductores, como el cuarzo.<\/p>\n<p>Cuando un cristal piezoel\u00e9ctrico se comprime o somete a una fuerza mec\u00e1nica, se produce una polarizaci\u00f3n el\u00e9ctrica en sus superficies. Esta polarizaci\u00f3n genera una carga el\u00e9ctrica proporcional a la fuerza aplicada.<\/p>\n<p>En medici\u00f3n de presi\u00f3n, la presi\u00f3n ejerce una fuerza sobre el elemento piezoel\u00e9ctrico. La carga generada puede captarse, amplificarse y convertirse en una se\u00f1al el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>La polaridad de la se\u00f1al depende de la direcci\u00f3n de la fuerza, y la intensidad de la carga depende de la magnitud de la presi\u00f3n din\u00e1mica aplicada.<!-- notionvc: 4c6cf1f0-d1a6-4a04-a839-4be0f92e54bb --><\/p>\n<h2>Por qu\u00e9 los sensores piezoel\u00e9ctricos se usan para presi\u00f3n din\u00e1mica<\/h2>\n<p>El efecto piezoel\u00e9ctrico es muy adecuado para medir variaciones r\u00e1pidas de presi\u00f3n, impactos, pulsaciones, vibraciones o fen\u00f3menos transitorios. Sin embargo, no es la mejor opci\u00f3n para medir presi\u00f3n est\u00e1tica durante largos periodos.<\/p>\n<p>Esto se debe a que la carga generada por el cristal tiende a disiparse con el tiempo. Por tanto, el sensor piezoel\u00e9ctrico responde muy bien a cambios r\u00e1pidos, pero no mantiene una se\u00f1al estable indefinidamente ante una presi\u00f3n constante.<\/p>\n<p>En la pr\u00e1ctica, los sensores piezoel\u00e9ctricos se reservan para aplicaciones especiales, como:<\/p>\n<ul>\n<li>medici\u00f3n de presi\u00f3n din\u00e1mica;<\/li>\n<li>procesos de combusti\u00f3n;<\/li>\n<li>ensayos de motores;<\/li>\n<li>ondas de presi\u00f3n;<\/li>\n<li>golpes de ariete;<\/li>\n<li>an\u00e1lisis de vibraciones;<\/li>\n<li>mediciones transitorias de alta velocidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para la mayor\u00eda de las aplicaciones industriales de presi\u00f3n est\u00e1tica o lenta, se utilizan tecnolog\u00edas resistivas, piezoresistivas o capacitivas.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 357bc722-5eca-40cb-acfe-13aaaad3b160 --><\/p>\n<h2>Comparativa de principios de medici\u00f3n de presi\u00f3n<!-- notionvc: b615f6cf-579b-4430-841a-9fcf390e0a96 --><\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Principio de medici\u00f3n<\/th>\n<th>Magnitud el\u00e9ctrica medida<\/th>\n<th>Ventaja principal<\/th>\n<th>Aplicaciones t\u00edpicas<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Resistivo<\/td>\n<td>Variaci\u00f3n de resistencia en galgas met\u00e1licas<\/td>\n<td>Robustez y estabilidad<\/td>\n<td>Presi\u00f3n industrial general<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Piezoresistivo<\/td>\n<td>Variaci\u00f3n de resistividad en semiconductor<\/td>\n<td>Alta sensibilidad y dise\u00f1o compacto<\/td>\n<td>Rangos bajos y transmisores compactos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacitivo<\/td>\n<td>Variaci\u00f3n de capacidad<\/td>\n<td>Muy alta sensibilidad, buena sobrecarga<\/td>\n<td>Baja presi\u00f3n, HVAC, presi\u00f3n diferencial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Piezoel\u00e9ctrico<\/td>\n<td>Carga el\u00e9ctrica generada por el cristal<\/td>\n<td>Excelente respuesta din\u00e1mica<\/td>\n<td>Presi\u00f3n din\u00e1mica, vibraciones, transitorios<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Se\u00f1ales de salida de un transmisor de presi\u00f3n<\/h2>\n<p>El sensor interno no suele entregar directamente una se\u00f1al utilizable por el sistema de control. La electr\u00f3nica del transmisor acondiciona la se\u00f1al y la convierte en una salida industrial.<\/p>\n<p>Las se\u00f1ales m\u00e1s habituales son:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/productos\/presion\/sensores-de-presion-analogicos-o-digitales\/\" class=\"local-link\"><strong>4-20 mA<\/strong><\/a>, muy utilizada en automatizaci\u00f3n industrial;<\/li>\n<li><strong>0-10 V<\/strong>, frecuente en aplicaciones de control;<\/li>\n<li><strong>0,5-4,5 V<\/strong>, habitual en sensores compactos;<\/li>\n<li><strong>IO-Link<\/strong>, para comunicaci\u00f3n digital punto a punto;<\/li>\n<li><strong>HART<\/strong>, para comunicaci\u00f3n superpuesta sobre se\u00f1al anal\u00f3gica;<\/li>\n<li>salidas digitales espec\u00edficas seg\u00fan el equipo o sector.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La se\u00f1al de salida debe seleccionarse seg\u00fan el sistema receptor, la distancia de cableado, el entorno electromagn\u00e9tico, el tipo de alimentaci\u00f3n y las necesidades de diagn\u00f3stico.<!-- notionvc: 9d193e36-0601-4a54-8cce-24bfeb25da0d --><\/p>\n<h2>Exactitud, error y compensaci\u00f3n de temperatura<\/h2>\n<p>La <a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/instrumentacion\/exactitud-de-un-sensor-de-presion\/\" class=\"local-link\">exactitud de un transmisor de presi\u00f3n<\/a> no depende \u00fanicamente del sensor. Tambi\u00e9n influyen la linealidad, la hist\u00e9resis, la repetibilidad, la estabilidad a largo plazo, la temperatura ambiente, la temperatura del medio y la electr\u00f3nica de compensaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los errores m\u00e1s comunes en transmisores de presi\u00f3n suelen estar relacionados con:<\/p>\n<ul>\n<li>error de punto cero;<\/li>\n<li>error de span;<\/li>\n<li>no linealidad;<\/li>\n<li>hist\u00e9resis;<\/li>\n<li>deriva t\u00e9rmica;<\/li>\n<li>deriva a largo plazo;<\/li>\n<li>montaje incorrecto;<\/li>\n<li>selecci\u00f3n de rango inadecuado.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por eso, los transmisores industriales incorporan compensaci\u00f3n, calibraci\u00f3n y, en algunos casos, ajuste electr\u00f3nico. En aplicaciones cr\u00edticas, tambi\u00e9n puede ser necesario realizar verificaciones peri\u00f3dicas o calibraciones trazables.<\/p>\n<p><!-- notionvc: ad716a4f-470f-4e53-93bb-f592474f0716 --><\/p>\n<h2>C\u00f3mo ajustar el punto cero y el span de un transmisor de presi\u00f3n<!-- notionvc: 352251e0-9c8f-4332-b693-b94e5e9a9498 --><\/h2>\n<p>El <a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/videos\/cmo-ajustar-el-span-el-punto-cero-de-transmisor-de-presin\/\" class=\"local-link\"><strong>punto cero<\/strong> y el <strong>span<\/strong><\/a> son dos par\u00e1metros fundamentales en un transmisor de presi\u00f3n.<\/p>\n<p>El punto cero define la se\u00f1al de salida cuando la presi\u00f3n corresponde al inicio del rango. Por ejemplo, en un transmisor 0\u202610 bar con salida 4-20 mA, el punto cero corresponde normalmente a 0 bar y 4 mA.<\/p>\n<p>El span define la amplitud del rango de medici\u00f3n. En el mismo ejemplo, 10 bar corresponden a 20 mA. El span es la diferencia entre el valor superior y el valor inferior del rango.<\/p>\n<p>Ajustar el cero y el span permite asegurar que la se\u00f1al el\u00e9ctrica corresponde correctamente al rango de presi\u00f3n configurado.<\/p>\n<p>De forma general, el procedimiento consiste en:<\/p>\n<ul>\n<li>aplicar la presi\u00f3n inferior del rango;<\/li>\n<li>verificar la se\u00f1al de salida correspondiente;<\/li>\n<li>ajustar el punto cero si es necesario;<\/li>\n<li>aplicar la presi\u00f3n superior del rango;<\/li>\n<li>verificar la se\u00f1al de salida correspondiente;<\/li>\n<li>ajustar el span si es necesario;<\/li>\n<li>repetir la comprobaci\u00f3n para confirmar la linealidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En transmisores modernos, estos ajustes pueden realizarse mediante potenci\u00f3metros, botones, software, interfaz digital, HART, IO-Link u otras herramientas de configuraci\u00f3n seg\u00fan el modelo.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 91829cc6-8ff2-49bf-8968-9f77c0350b68 --><\/p>\n<h2>C\u00f3mo elegir un transmisor de presi\u00f3n<!-- notionvc: 84126a6e-b2bb-48b4-8f90-0e8a9a3349aa --><\/h2>\n<p>La elecci\u00f3n de un transmisor de presi\u00f3n debe basarse en las condiciones reales de aplicaci\u00f3n. Una selecci\u00f3n incorrecta puede generar errores de medici\u00f3n, fallos prematuros o se\u00f1ales inestables.<\/p>\n<p>Los criterios principales son:<\/p>\n<ul>\n<li>tipo de presi\u00f3n: relativa, absoluta o diferencial;<\/li>\n<li>rango de presi\u00f3n;<\/li>\n<li>sobrepresi\u00f3n m\u00e1xima admisible;<\/li>\n<li>presi\u00f3n de rotura;<\/li>\n<li>exactitud requerida;<\/li>\n<li>temperatura del medio;<\/li>\n<li>temperatura ambiente;<\/li>\n<li>compatibilidad qu\u00edmica del fluido;<\/li>\n<li>tipo de conexi\u00f3n al proceso;<\/li>\n<li>tipo de conexi\u00f3n el\u00e9ctrica;<\/li>\n<li>se\u00f1al de salida;<\/li>\n<li>tiempo de respuesta;<\/li>\n<li>estabilidad a largo plazo;<\/li>\n<li>protecci\u00f3n contra vibraciones;<\/li>\n<li>clase de protecci\u00f3n IP;<\/li>\n<li>requisitos higi\u00e9nicos o sanitarios;<\/li>\n<li>homologaciones para zonas peligrosas si procede.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En aplicaciones con medios corrosivos, altas temperaturas, pulsaciones, vibraciones o requisitos higi\u00e9nicos, puede ser necesario seleccionar una versi\u00f3n espec\u00edfica o utilizar accesorios como <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/separadores_de_membrana.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">separadores de membrana<\/a>.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 441f7bb5-01b5-487b-a87b-2d2b94bc7217 --><\/p>\n<h2>Aplicaciones t\u00edpicas de los transmisores de presi\u00f3n<!-- notionvc: 4acb1977-fde1-4165-8bfb-5c1b4ec8abf1 --><\/h2>\n<p>Los transmisores de presi\u00f3n se utilizan en pr\u00e1cticamente todos los sectores industriales.<\/p>\n<p>Algunas aplicaciones frecuentes son:<\/p>\n<ul>\n<li>hidr\u00e1ulica m\u00f3vil;<\/li>\n<li>maquinaria industrial;<\/li>\n<li>bombas y compresores;<\/li>\n<li>sistemas HVAC y refrigeraci\u00f3n;<\/li>\n<li>industria farmac\u00e9utica;<\/li>\n<li>alimentaci\u00f3n y bebidas;<\/li>\n<li>tratamiento de agua y aguas residuales;<\/li>\n<li>qu\u00edmica y petroqu\u00edmica;<\/li>\n<li>generaci\u00f3n de energ\u00eda;<\/li>\n<li>gases industriales;<\/li>\n<li>automatizaci\u00f3n de procesos;<\/li>\n<li>monitorizaci\u00f3n remota;<\/li>\n<li>mantenimiento predictivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En cada caso, el transmisor debe adaptarse al entorno. Un transmisor para refrigeraci\u00f3n no tiene las mismas exigencias que uno para una l\u00ednea farmac\u00e9utica higi\u00e9nica, un sistema hidr\u00e1ulico m\u00f3vil o una instalaci\u00f3n qu\u00edmica con medios agresivos.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 502e4470-98b3-4a2c-8831-cf048f484336 --><\/p>\n<h2>Errores frecuentes al seleccionar o instalar un transmisor de presi\u00f3n<!-- notionvc: 8a59be0f-8571-4543-9bd4-31e75f225163 --><\/h2>\n<p>Los errores m\u00e1s comunes son:<\/p>\n<ul>\n<li>elegir un rango demasiado amplio o demasiado estrecho;<\/li>\n<li>confundir presi\u00f3n relativa y presi\u00f3n absoluta;<\/li>\n<li>no considerar la temperatura del medio;<\/li>\n<li>ignorar pulsaciones o picos de presi\u00f3n;<\/li>\n<li>seleccionar una conexi\u00f3n incompatible;<\/li>\n<li>no verificar la compatibilidad qu\u00edmica;<\/li>\n<li>usar una se\u00f1al de salida no compatible con el sistema de control;<\/li>\n<li>instalar el transmisor en una posici\u00f3n expuesta a vibraciones excesivas;<\/li>\n<li>no proteger el sensor contra sobrepresi\u00f3n;<\/li>\n<li>no realizar ajuste o verificaci\u00f3n despu\u00e9s de la instalaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estos errores pueden afectar a la exactitud, la estabilidad de se\u00f1al y la vida \u00fatil del instrumento.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 89e210c0-d512-48d2-9c35-ae192010b2fa --><strong>Conclusi\u00f3n<br \/>\n<\/strong>Un <strong>transmisor de presi\u00f3n<\/strong> convierte la presi\u00f3n de un fluido en una se\u00f1al el\u00e9ctrica proporcional. Para ello utiliza un elemento sensible y una electr\u00f3nica de acondicionamiento que transforma una deformaci\u00f3n, variaci\u00f3n de resistencia, variaci\u00f3n de capacidad o carga el\u00e9ctrica en una se\u00f1al utilizable por sistemas industriales.<\/p>\n<p>Los principios m\u00e1s importantes son los sensores resistivos, piezoresistivos, capacitivos y piezoel\u00e9ctricos. Los sensores resistivos y piezoresistivos se basan en variaciones de resistencia, los capacitivos en variaciones de capacidad y los piezoel\u00e9ctricos en la carga generada por ciertos cristales sometidos a presi\u00f3n din\u00e1mica.<\/p>\n<p>La elecci\u00f3n de la tecnolog\u00eda adecuada depende del rango, la exactitud, el tipo de presi\u00f3n, el fluido, la temperatura, la din\u00e1mica del proceso y la se\u00f1al de salida. Comprender estos principios permite seleccionar un transmisor m\u00e1s fiable, mejorar la calidad de la medici\u00f3n y evitar errores de instalaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Nota<\/strong><br \/>\nEn el <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/pagina_inicial.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">sitio web de WIKA<\/a> encontrar\u00e1s m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el transmisor de presi\u00f3n diferencial modelo <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/dpt_20.WIKA?highlightedText=DPT-20\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">DPT-20<\/a> y el separador de membrana modelo <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/990_28.WIKA?highlightedText=990.28\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">990.28<\/a>. Tambi\u00e9n se ofrece una visi\u00f3n general de otras soluciones de medici\u00f3n para los sectores de <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/generacion_de_energia.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">generaci\u00f3n de energ\u00eda<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/agua_y_aguas_residuales.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">agua y aguas residuales<\/a>. Si tienes alguna pregunta, tu <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/contacto.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">contacto<\/a> en WIKA estar\u00e1 encantado de ayudarte.<\/p>\n<p><strong>Lee tambi\u00e9n los siguientes art\u00edculos de nuestro Blog:\u00a0<br \/>\n<\/strong><a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/aplicaciones\/manometros-diferenciales-para-el-control-de-los-filtros\/\" class=\"local-link\">Man\u00f3metros diferenciales para el control de los filtros<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/es\/knowhow\/monitorizacin-de-los-filtros-crucial-para-la-eficiencia-energtica-en-la-operatividad\/\" class=\"local-link\">Monitorizaci\u00f3n de los filtros: Crucial para la eficiencia energ\u00e9tica en la operatividad<\/a><\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<p><strong>1. \u00bfQu\u00e9 es un transmisor de presi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n<p>Un transmisor de presi\u00f3n es un instrumento que mide la presi\u00f3n de un fluido y la convierte en una se\u00f1al el\u00e9ctrica proporcional para un sistema de control o supervisi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>2. \u00bfC\u00f3mo funciona un transmisor de presi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n<p>La presi\u00f3n deforma un elemento sensible, como una membrana. Esa deformaci\u00f3n se convierte en una se\u00f1al el\u00e9ctrica mediante un principio resistivo, piezoresistivo, capacitivo o piezoel\u00e9ctrico.<\/p>\n<p><strong>3. \u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre sensor y transmisor de presi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n<p>El sensor detecta la presi\u00f3n. El transmisor incluye el sensor y la electr\u00f3nica que acondiciona la se\u00f1al, la compensa y la convierte en una salida industrial como 4-20 mA o 0-10 V.<\/p>\n<p><strong>4. \u00bfQu\u00e9 es un sensor de presi\u00f3n resistivo?<\/strong><\/p>\n<p>Es un sensor que mide la variaci\u00f3n de resistencia de galgas extensom\u00e9tricas cuando una membrana se deforma por efecto de la presi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>5. \u00bfQu\u00e9 es un transmisor piezoresistivo?<\/strong><\/p>\n<p>Es un transmisor que utiliza resistencias semiconductoras integradas en una membrana de silicio. La presi\u00f3n modifica la resistividad del material y genera una se\u00f1al proporcional.<\/p>\n<p><strong>6. \u00bfQu\u00e9 es un sensor capacitivo de presi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n<p>Es un sensor que mide la variaci\u00f3n de capacidad entre dos placas. La presi\u00f3n desplaza una membrana y cambia la distancia entre las placas del condensador.<\/p>\n<p><strong>7. \u00bfPara qu\u00e9 se utilizan los sensores piezoel\u00e9ctricos?<\/strong><\/p>\n<p>Se utilizan principalmente para medir presiones din\u00e1micas, vibraciones, pulsaciones o eventos transitorios. No son la mejor opci\u00f3n para presi\u00f3n est\u00e1tica a largo plazo.<\/p>\n<p><strong>8. \u00bfQu\u00e9 significa ajustar el punto cero de un transmisor?<\/strong><\/p>\n<p>Ajustar el punto cero significa alinear la se\u00f1al de salida del transmisor con el valor inferior del rango de presi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>9. \u00bfQu\u00e9 significa ajustar el span de un transmisor?<\/strong><\/p>\n<p>Ajustar el span significa ajustar la amplitud del rango de medici\u00f3n para que el valor superior de presi\u00f3n corresponda correctamente a la se\u00f1al de salida m\u00e1xima.<\/p>\n<p><strong>10. \u00bfQu\u00e9 se\u00f1al de salida es m\u00e1s com\u00fan en transmisores de presi\u00f3n industriales?<\/strong><\/p>\n<p>La se\u00f1al 4-20 mA es una de las m\u00e1s utilizadas en automatizaci\u00f3n industrial por su robustez, facilidad de diagn\u00f3stico y buena transmisi\u00f3n a distancia.<\/p>\n<p><!-- notionvc: dad3d075-ae80-4110-af83-ab99b100a2d8 --><\/p>\n<p><strong>Este v\u00eddeo explica las numerosas ventajas de la medici\u00f3n de presi\u00f3n diferencial<\/strong><\/p>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-2yn39g9wydu\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-2yn39g9wydu\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/2yn39G9WydU?feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/2yn39G9WydU?feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"Why is differential pressure important? | Maximum efficiency with differential pressure measurement\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.wika.com\\\/es\\\/aplicaciones\\\/transmisores-de-presion-diferencial-monitoreo-filtros-refrigeracion-plantas-de-energia-marinas\\\/#arve-youtube-2yn39g9wydu\",\"@type\":\"VideoObject\",\"author\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"WIKA Group\"},\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/2yn39G9WydU?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"Why is differential pressure important? | Maximum efficiency with differential pressure measurement\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/2yn39G9WydU\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2024-09-30T11:17:15Z\",\"description\":\"What is differential pressure and why is it important for industrial applications? In this video, we dive into the concept of differential pressure \\u2013 the pressure difference between two measuring points.\\n\\n#WIKAGroup #WIKAsmartinsensing #differentialpressure #filtermonitoring #fluidtechnology #differentialpressuregauge #differentialpressureswitch #differentialpressuretransmitter #differentialpressuretransducer #differentialpressuresensor\\n\\n\\u25ac\\u25ac Contents of this video \\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac \\n0:00 What is differential pressure?\\n0:11 Importance of differential pressure: filter monitoring example\\n0:25 Mechanical pressure gauges with flow measurement\\n0:49 Electronic transmitter for high accuracy\\n1:15 Mechanical pressure switch to keep the pressure within a predefined range\\n1:38 Mounting differential pressure measuring instruments\\n\\nDifferential pressure plays a crucial role in various applications. We explain how it is used for tasks such as filter monitoring, flow measurement and maintaining safe pressure ranges. Find out more about mechanical pressure measuring instruments, electronic transmitters and switches and how they contribute to accurate measurements. Whether you are an engineer, technician or just curious about pressure dynamics \\u2013 this video provides valuable insights. Moreover, we will discuss WIKA\\u2019s comprehensive range of differential pressure measuring instruments, which can be customised and supplied with the suitable instrumentation valve.\\n\\n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\\n\\n\\ud83c\\udf10 Find out more about our differential pressure measuring instruments on our website:\\nPressure gauges:  \\nPressure switches: \\nPressure transmitter: \\n\\nRead our blog posts about differential pressure transmitters: \\n\\n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\\n\\nFollow us on our social media channels: \\n\\ud83d\\udcfa YouTube:  \\n\\ud83c\\udfaf LinkedIn:\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un transmisor de presi\u00f3n convierte la presi\u00f3n de un l\u00edquido, gas o vapor en una se\u00f1al el\u00e9ctrica que puede ser le\u00edda por un sistema de control, un PLC, un indicador, un registrador de datos o una plataforma de supervisi\u00f3n. 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