Radiômetro solar de equivalência elétrica com sensor aquecido à diferença de temperatura constante.
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2015 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG |
Texto Completo: | 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. |
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Radiômetro solar de equivalência elétrica com sensor aquecido à diferença de temperatura constante.Solar equivalence solar radiometer with heated sensor at constant temperature difference.Sensor TermorresistivoSensibilidadeRadiação SolarTermistorRadiômetro SolarEquivalência ElétricaThermoresistive SensorSensitivitySolar RadiationThermistorSolar RadiometerElectrical EquivalenceEngenharia ElétricaPara 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.For the measurement of physical quantities, such as radiation, H, velocity fluids, v, and temperature, Ta, there are settings based on thermoresistive sensors, which use the principle of electrical equivalence. Among the classic architectures, which have better frequency response and use this principle, the most common is the one that uses a thermoresistive sensor heated to a constant temperature. The sensor is heated by Joule effect to a previously stipulated temperature, and the variation of thermal radiation, temperature or flow velocity of the medium is compensated by varying the electric heating due to the negative feedback used, maintaining the sensor at an almost constant temperature. In this work it is proposed an alternative architecture that makes constant the temperature difference between the sensor and the environment. For both configurations, in this work, were developed expressions and simulations held for the output signal as a function of the input and the sensitivity of architecture with analog outputs and pulsed (modulated pulse duration - PWM) for sensors types of PTC and NTC. Comparisons were made between the architectures, verifying that architectures with constant temperature difference, analog output and thermoresistive sensor PTC had better performance with respect to the sensitivity, the less influence of interfering variable and the greater influence of input variable.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEIPÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICAUFCGFREIRE, Raimundo Carlos Silvério.FREIRE, R. C. S.http://lattes.cnpq.br/4016576596215504LUCIANO, Benedito Antonio.VILLANUEVA , Juan Moisés Maurício.LOBO, Petrov Crescencio.2015-032019-11-27T10:09:08Z2019-11-272019-11-27T10:09:08Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/9572LOBO, Petrov Crescencio. Radiômetro solar de equivalência elétrica com sensor aquecido à diferença de temperatura constante. 2015. 106f. (Dissertação) Mestrado em Engenharia Elétrica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande – Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2015.porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2021-06-15T19:02:04Zoai:localhost:riufcg/9572Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512021-06-15T19:02:04Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false |
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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. |
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