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15/05/22 1 SENAI CETAFR SENSORES Disciplina: Controladores Lógicos Programáveis Professor: Júlio Peixoto da Silva Júnior Maracanaú – CE 2011

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SENAI CETAFR

SENSORES

Disciplina: Controladores Lógicos ProgramáveisProfessor: Júlio Peixoto da Silva Júnior

Maracanaú – CE2011

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Tópicos:1. Sensores

2. Transdutor e Transmissor

3. Sinal Analógico x Digital

4. Características dos Sensores

5. Tipos de Sensores

6. Sensores de Presença

7. Sensores de Posição

8. Sensores Ópticos

9. Sensores de Velocidade

10. Sensores de Aceleração

11. Sensores de Temperatura

12. Sensores de Pressão

13. Sensores de Nível

14. Sensores de Vazão

15. Sensores de Tensão, Corrente e Potência

16. Sensores de Umidade, Gases e pH

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Sensores

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Efeitos físicos

Luz

Calor

Som

Efeitos Mecânicos

Posição

ForçaVelocidad

e

SensorSinal de Saída

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Transdutor e Transmissor

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Transdutor Sensor= Interface+

Transmissor Transdutor= Envio Sinal+

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Sinal Analógico x Sinal Digital

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Características dos Sensores

Tipo de Saída; Sensibilidade; Exatidão; Precisão; Linearidade; Alcance; Estabilidade Velocidade de resposta;

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Tipos de Sensores

Presença Ópticos

Vazão Temperatura

Posição

Pressão

Nível

Velocidade

Aceleração

Tensão, Corrente e Potência

Umidade, Gases e pH

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Sensores de Presença

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Sensores de Posição

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Sensores de Proximidade Indutivo

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Sensores de Posição

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Sensores de Proximidade Capacitivos

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Sensores de Posição

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Sensores de Proximidade Magnéticos

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Sensores de Posição

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Encodera. Movimentos Lineares e Angularesb. Sentido e Velocidadec. Quantidade de Pulsosd. Incremental e Absoluto

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Sensores Ópticos

Fotorresistores (LDR – Resistor Dependente de Luz)

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Sensores Ópticos

Fotodiodo

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Fototransistor

Sensores Ópticos

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Tacogerador (Dínamo Taquimétrico)

Sensores de Velocidade

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Sensores de Aceleração

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Sensores de Temperatura

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Termistores (Resistores Termicamente Sensíveis)

PTC NTC

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Sensores de Temperatura

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Termopar

Thomson: campo elétrico gerado pelo aquecimento de um condutor

Seebeck: circulação de corrente em um circuito de dois metais diferentes

Peltier: liberação ou absorção de calor numa junção termoelétrica

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Sensores de Temperatura

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Termopar 8 tipos de termoelemento (S,R, B, J, K, N, T e E)

Tipo Composição Faixa de Utilização

T Cobre(+)/Cobre-Níquel(-) -200 a 350°C

J Ferro(+)/Cobre-Níquel(-) -40 a 750°C

E Níquel-Cromo(+)/Cobre-Níquel(-) -200 a 900°C

K Cromo(+)/Níquel-Alumínio(-) -200 a 900°C

S 10% Ródio(+)/90% Platina(-) 0 a 1600 °C

R 13% Ródio(+)/87% Platina(-) 0 a 1600 °C

B 30% Ródio(+)/70% Platina(-) 600 a 1700 °C

N Níquel-Cromo- Silício(+)/Níquel- Silício(-)

-200 a 1200 °C

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Termopar

Sensores de Temperatura

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Termorresistência Pt-100 (0 a 962°C)

Sensores de Temperatura

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Termopar x Termorresistência

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Vantagens do Pt-100:

a. Maior Precisão

b. Estabilidade e Repetibilidade em relação ao termopar

c. Não existe limitação para distância de operação

d. Fios de cobre comum

e. Utilização em qualquer ambiente

f. Proteção a ruídos elétricos

Desvantagens do Pt-100: a. Mais caro

b. Menor range

c. Acima do range , desgasta-se mais rápido

d. Possui um tempo de resposta mais alto em relação ao termopar

e. Frágil

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Sensores de Pressão

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Piezoelétrico: deformação do cristal de quartzo produzindo um potencial elétrico.

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Sensores de Pressão

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Célula de Carga: variação da resistência de um extensômetro quando submetido a uma deformação.

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Sensores de Nível

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DiscretoContínuo

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Sensores de Nível Medição de Nível Hidrostático a. Capacitivo

b. Piezorressistivo

c. Piezoelétrico

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Sensores de Nível

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Medição de Nível com Sensor de Pressãoa. 1 bar = 10,197162 m.c.a

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Sensores de Nível

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Medição de Nível com Sensor Ultrasônicoa. 1 a 20 kHz

b. Reflexão de Ondas Sonoras

c. Simples Instalação

d. Fácil Parametrização

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Sensores de Vazão

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Pressão Diferêncial

Placa de Orifício

Tubo de Venturi

Bocal

Tubo de Pilot

Rotâmetros

Turbina

Sensor Óptico

Acoplamento MagnéticoBobina pick-up

Rotor de vazão magnético-eletrônico

Ultrassônicos

Eletromagnético

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Sensores de Vazão

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Pressão Diferenciala. Q = k x (∆ρ)1/2 , a queda de pressão varia a vazão, a densidade e a

viscosidade.

b. Alto erro

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Sensores de Vazão

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Turbina

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Sensores de Vazão

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Acoplamento Magnético

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Sensores de Vazão

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Eletromagnético O princípio de operação do medidor de vazão é baseado na lei da indução

eletromagnética de Faraday. Esta estabelece que, quando um condutor se move em um campo magnético, uma força eletromotriz é induzida perpendicularmente à direção do movimento do condutor e à direção do campo magnético.

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Sensores de Vazão

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Ultrassônicoa. Tempo de Transito

b. Efeito Dopler

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Sensores de Vazão

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Sensores de Tensão, Corrente e Potência

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Corrente CCa. Resistência de baixo valor em paralelo com o circuito

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Sensores de Tensão, Corrente e Potência

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Corrente CAa. Transformador de Corrente (TC)

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Sensores de Tensão, Corrente e Potência

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Tensão CCa. Divisor de Tensão

o Tensão CA a. Divisores de tensão resistivos e capacitivos

b. Transformador de Potencial

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Sensores de Umidade, Gases e pH

Umidade

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Sensores de Umidade, Gases e pH

Gases

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Sensores de Umidade, Gases e pH

pH

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BIBLIOGRÁFIA 

Título Autor Edição Editora Ano

Sensores IndustriaisDaniel Thomazini e

Pedro Urbano Braga de Albuquerque

6° Érica 2009

Apostila CLP Senai - 1° - 2011

BIBLIOGRAFIA

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Agradeço a atenção de todos!Boa tarde!

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