Doskonale! Odpowiedź 16 mA jest prawidłowa, ponieważ związana jest z liniowym charakterem przetwornika prądu w odniesieniu do temperatury. Patrząc na wykres, można zauważyć, że przy 0°C prąd wynosi 0 mA, a przy 100°C wynosi 20 mA. To wskazuje, że przetwornik ma charakterystykę liniową z przelicznikiem 0,2 mA na każdy stopień Celsjusza. Przy 80°C, przeliczenie daje dokładnie 16 mA, co jest zgodne z wykresem. Takie przetworniki są powszechnie używane w przemysłowych systemach automatyki, gdzie precyzyjne odwzorowanie zmiennych fizycznych na sygnał elektryczny jest kluczowe. Dzięki temu, kontrola temperatur w procesach chemicznych czy energetycznych jest bardziej efektywna. Standardy przemysłowe, takie jak 4-20 mA, są często wykorzystywane ze względu na ich odporność na zakłócenia i łatwość integracji z systemami sterowania. Ułatwia to też diagnostykę, bo sygnały poniżej 4 mA mogą wskazywać na awarię czujnika.
Rozważmy, dlaczego pozostałe odpowiedzi są niepoprawne. Wykres przedstawia liniową zależność między temperaturą a natężeniem prądu, co jest typowe dla wielu przetworników. Jeśli na przykład wybrano 10 mA dla 80°C, oznaczałoby to, że przetwornik działałby nieliniowo lub miałby inny zakres przeliczeniowy, co nie jest pokazane na wykresie. Analogicznie, przy 13 mA, nie pasuje to do przyjętej liniowości, gdzie zmiana 40°C powinna dawać wyraźnie wyższe natężenie. W przypadku 18 mA, mamy tutaj przykład przekroczenia wartości, która jest przewidziana dla niższej temperatury. Może to wskazywać na błędne założenie lub błędną interpretację funkcji przetwornika. Typowym błędem myślowym jest założenie, że większa zmiana temperatury zawsze przekłada się na większą zmianę prądu, niezależnie od skali i proporcji. Tego typu problemy są często spotykane w inżynierii, gdzie warunki brzegowe i założenia muszą być jasno określone i przestrzegane, aby uniknąć niespójności i błędów w interpretacji danych.