Radiômetro solar de equivalência elétrica com sensor aquecido à diferença de temperatura constante.
Ano de defesa: | 2015 |
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Autor(a) principal: | |
Orientador(a): | |
Banca de defesa: | |
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso aberto |
Idioma: | por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Campina Grande
Brasil Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA UFCG |
Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: | |
Link de acesso: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/9572 |
Resumo: | Para a medição de grandezas físicas, como radiação, H, velocidade de fluidos, v e temperatura, Ta, existem configurações que se baseiam em sensores termorresistivos, utilizando o princípio da equivalência elétrica. Dentre as arquiteturas clássicas, que apresentam melhor resposta em frequência e utilizam este princípio, a mais comum é a que utiliza um sensor termorresistivo aquecido à uma temperatura constante. O sensor é aquecido por efeito Joule, à uma temperatura previamente determinada, e a variação da radiação térmica incidente, velocidade do fluido ou temperatura do meio é compensada variando-se o aquecimento elétrico devido à realimentação negativa utilizada, mantendo o sensor à uma temperatura quase constante. Neste trabalho é proposta uma arquitetura alternativa em que se faz constante a diferença de temperatura entre o sensor e o ambiente. Para ambas as configurações neste trabalho desenvolveram-se expressões e realizaram-se simulações para o sinal de saída em função da grandeza de entrada e da sensibilidade de arquiteturas com saídas analógicas e pulsadas (moduladas em duração de pulso - PWM), para sensores dos tipos PTC e NTC. Foram feitas comparações entre as arquiteturas, verificando-se que as arquiteturas com diferença de temperatura constante, saída analógica e com sensor termorresistivo do tipo PTC tinham melhor desempenho em relação à sensibilidade relativa, menor influência da grandeza interferente e maior influência da grandeza de entrada. |