Sensores do Movimento

Documentos relacionados
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações

Segunda Prova de Física Aluno: Número USP:

A energia cinética de um corpo de massa m, que se desloca com velocidade de módulo v num dado referencial, é:

Desse modo, podemos dizer que as forças que atuam sobre a partícula que forma o pêndulo simples são P 1, P 2 e T.

MÁQUINAS SÍNCRONAS PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS ELÉTRICAS. Princípio de Funcionamento Aplicado ao Motor Elétrico

Física A 1. Na figura acima, a corda ideal suporta um homem pendurado num ponto eqüidistante dos dois apoios ( A 1

Curso de Engenharia Mecânica Disciplina: Física 2 Nota: Rubrica. Coordenador Professor: Rudson R Alves Aluno:

GRANDEZAS SINUSOIDAIS

Razão e Proporção. Noção de Razão. 3 3 lê-se: três quartos lê-se: três para quatro ou três está para quatro

Amplificador diferencial com transistor bipolar

Proposta de Resolução do Exame Nacional de Física e Química A 11.º ano, 2011, 1.ª fase, versão 1

Resolução da Prova 1 de Física Teórica Turma C2 de Engenharia Civil Período

EC1 - LAB - CIRCÚITOS INTEGRADORES E DIFERENCIADORES

Processo Avaliativo TRABALHO - 1º Bimestre/2017 Disciplina: Física A 2ª série EM A Data: Nome do aluno Nº Turma

síncrona s generalidades

1. (2,0) Um cilindro circular reto é inscrito em uma esfera de raio r. Encontre a maior área de superfície possível para esse cilindro.

Prof. Rodrigo de Alvarenga Rosa 23/03/2012

INSTITUTO DE MATEMÁTICA DA UFBA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA LIMITES E DERIVADAS MAT B Prof a Graça Luzia

Curso de Engenharia Química Disciplina: Física I Nota: Rubrica. Coordenador Professor: Rudson Alves Aluno:

PERFIL DE SAÍDA DOS ESTUDANTES DA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPONENTE CURRICULAR MATEMÁTICA

INSTITUTO DE MATEMÁTICA DA UFBA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA MAT 195 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I Atualizada em A LISTA DE EXERCÍCIOS

Dinâmica Longitudinal do Veículo

Temática Circuitos Eléctricos Capítulo Sistemas Trifásicos LIGAÇÃO DE CARGAS INTRODUÇÃO

Exame de Matemática Página 1 de 6. obtém-se: 2 C.

Experiência n 2 1. Levantamento da Curva Característica da Bomba Centrífuga Radial HERO

Localização em Robótica Móvel Odometria

Curso de Engenharia Química Disciplina: Física 2 Nota: Rubrica. Coordenador Professor: Rudson R Alves Aluno:

SENSORES E ACTUADORES Grandezas mecânicas

Atrito Fixação - Básica

TERMILOGIA NBR 6158 TOLERÂNCIAS E AJUSTES (primeira e segunda aula)

P R O P O S T A D E R E S O L U Ç Ã O D O E X A M E T I P O 5

Representação de Números no Computador e Erros

POTÊNCIAS EM SISTEMAS TRIFÁSICOS

QFL1541 / QFL5620 CINÉTICA E DINÂMICA QUÍMICA 2019

3. Geometria Analítica Plana

Prova Escrita de Matemática A 12. o Ano de Escolaridade Prova 635/Versões 1 e 2

Projetos de um forno elétrico de resistência

3º) Equação do tipo = f ( y) dx Solução: 2. dy dx. 2 =. Integrando ambos os membros, dx. dx dx dy dx dy. vem: Ex: Resolva a equação 6x + 7 = 0.

Prof. Antonio Carlos Santos. Aula 9: Transistor como amplificador


2 x. ydydx. dydx 1)INTEGRAIS DUPLAS: RESUMO. , sendo R a região que. Exemplo 5. Calcule integral dupla. xda, no retângulo

FUNÇÃO REAL DE UMA VARIÁVEL REAL

Capítulo 15. Oscilações

Sensores de Velocidade

= 80s. Podemos agora calcular as distâncias percorridas em cada um dos intervalos e obtermos a distância entre as duas estações:

RESOLUÇÃO. Revisão 03 ( ) ( ) ( ) ( ) 0,8 J= t ,3 milhões de toneladas é aproximadamente. mmc 12,20,18 = 180

Transcrição:

Snsors do Movimnto posição linar proximidad posição angular vlocidad linar angular aclração 1

Posição angular snsors analógicos potnciómtros rsolvrs/synchros transformadors linars snsors digitais codificadors ópticos incrmntais codificadors digitais absolutos snsors spcíficos inclinómtros bússolas 2

Posição angular potnciómtros similars aos snsors potnciométricos d posição linar gama finita: infrior a uma volta ou multivoltas o 1 R R max fig. snsor angular potnciométrico 3

Posição angular potnciómtros Comntários: + simpls, saída d nívl lvado + CS simpls ou dispnsávl - o contacto físico limita a vlocidad a vida útil snsor d posição angular potnciométrico diâmtro 8.5 2.5 "(2.54 cm) gama d mdida 352 358 rsistência 7..20 80..100 k linaridad <0.2 <0.075 % binário máximo 2 8 g cm vlocidad máxima 3600 1000 /s vida útil > 5 10 7 > 2 10 7 (3 Hz, 60 ) 4

Enunciado: Posição angular Exmplo d cálculo Para a mdição d um ângulo variando numa gama ±45, é utilizado um potnciómtro d 180. O snsor é colocado d forma simétrica. É alimntado m tnsão 0/5Vdc dv sr lido por um convrsor A/D d 12 bits com ntrada m tnsão 0/10Vdc. Dtrmin a gama d variação da saída do potnciómtro Dtrmin a rlação ntr ângulo litura digital dduza a rsolução da mdida. 5

Posição angular Exmplo d cálculo O Diagrama d Blocos é a priori o sguint E U n CS CAD potnciómtro considrando a alimntação saída /2 E 2 max E E max max E max a saída varia assim ntr 1.25V 3.75V: o CS pod sr um simpls sguidor ou msmo não xistir: U = 6

Posição angular Exmplo d cálculo A opração do CAD é dscrita por: logo U U 12 min n int 2 int ku com k V max U U min 4096 10 E E A ke / max 11.37 / n int k int A B com 2 max B ke / 2 1024 a rsolução é o ângulo corrspondndo a 1 bit 1 n A B A A 1 0.088 7

Princípio físico: Posição angular rsolvrs synchros snsor indutivo, transformador saída m CA qu dpnd do ângulo rotor/stator s 1 r A r 21 s 2 13 B s 3 32 fig. rsolvrs fig. synchros 8

Comntários: Posição angular rsolvrs synchros + snsor indutivo: sm contacto, rsolução infinita + prcisão lvada - caro o CS mais usual é com um convrsor d rsolvr para digital (R/D) com 14 a 16 bits a rsolvr R/D n 9

Similars ao LVDT (por vzs dnominados RVDT) Posição angular outros indutivos 36 mm V V o 41 mm 0 fig. rsposta d um snsor tipo lv dt snsor d posição angular do tipo LVDT dimnsõs 36 x 41 mm(diam)x mm pso 100 g gama 4..300 alimntação 10 V dc (50 ma) snsibilidad 33..470 mv/ (dc) tnsão V o 50..3600 mv linaridad < 0.5 % rsolução inf. rsistência d carga 10 k binário máximo 0.5 g cm 10

Posição angular codificado incrmntal (ncodr) Princípio físico: snsor d proximidad mdir é contar impulsos a rsolução é invrsamnt proporcional ao númro N d impulsos por volta LED o 1 0 n com 360 N sinal A 1 sinal B disco solidário do ixo d rotação foto-snsor 0 1 ciclo sntido ngativo fig. codificador óptico incrmntal 11

Posição angular codificado incrmntal (ncodr) Comntários: para dtctar o sntido da rotação adiciona-s um sgundo impulso dsfasado d 90 (sinais A B) trata-s d um snsor incrmntal: só md dslocaçõs, para sabr a posição absoluta ou sabr a posição inicial: acrscnta-s um sinal com um único impulso por volta (hom ou zro) rcorr-s a um snsor absoluto m parallo (potnciómtro?) as saídas são usualmnt m nívl TTL o CS é aqui dirctamnt digital: m hardwar: consist m contador(s), cujas saídas são lidas m parallo plo microprocssador m softwar: ou utiliza-s dirctamnt uma ntrada do computador ou microcontrolador a contagm é fita por alguma aplicação 12

Posição angular codificador incrmntal (ncodr) simpls, barato, robusto: é muito utilizado são inclusiv utilizados para mdir dslocaçõs linars através uma roldana ou roda dntada (por xmplo m imprssoras d jacto d tinta) codificadors ópticos incrmntais (ncodrs) diâmtro 25 80 mm comprimnto 25 50 mm gama d mdida >360 >360 rsolução 25 1000 imp./volta prcisão 30 4 ' d arco alimntação 5 (25) 5 (100) V dc(ma) saída TTL/CMOS frq.máxima 50 50 khz vlocidad mcânica máxima 500 1000 rpm binário máximo 3 150 g cm vida útil (LED) >105 >107 h 13

Posição angular codificador absoluto tabla a b a b dc bin Gray 1 2 3 4 5 6 7 8... 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 binário 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 a = 4 b = 11 0 0 0 1 0 a = 7 b = 8 lituras com mau alinhamnto Gray Princípio físico: similar ao ncodr com N sinais codificados m código d Gray buffr parallo séri CS digital rlógio,"hold",litura fig. codificador digital absoluto 14

Comntários: Posição angular codificador absoluto a rsolução varia invrsamnt com o númro d sinais ou bits para 12 bits =0.088 para 16 bits =0.0055 360 N 2 actualmnt já s vndm coficadors absolutos com 16bits prcisos, fiávis, sm CS, insnsívis ao ruído mais caros qu os antriors 15

Posição angular outros snsors inclinómtros mdm um ou dois ângulos ntr a vrtical o corpo do snsor o princípio físico basia-s na acção da gravidad bússolas mdm o ângulo ntr o snsor o nort magnético saídas analógicas são proporcionais ao ângulo ( tm uma discontínuidad d 360graus) ou aos sno cosno ( são contínuas) podm mdir as 3 coordnadas do campo magnético no rfrncial do snsor 16

Snsors do Movimnto posição linar proximidad posição angular vlocidad linar angular aclração 17

Vlocidad linar vlocidad ou posição ou aclração? Para mdir vlocidads, uma primira hipóts sria mdir posiçõs logo drivar (ou mdir aclraçõs intgrá-las) mas é mlhor, quando possívl, mdir a própria vlocidad, porqu: a difrnciação é um filtro passa-alto; a intgração é um filtro passa-baixo; ambas introduzm rros ruído dispnsávis. Uma xcpção important é o codificador incrmntal qu na ralidad é um snsor digital d vlocidad. A contagm dos impulsos por unidad d tmpo ou mdição do tmpo ntr dois impulsos fornc a informação dsjada, proporcional à vlocidad. 18

Vlocidad linar Princípio físico: a variação do fluxo numa bobin provoca uma fm: As snsibilidads d ambos os tipos d snsors varia: d dt kv para o magnto móvl d 16.5 a 250 mv/(m/s); para a bobina móvl d 4 a 3000 mv/(m/s). As gamas d frquência vão até 10 a 20 khz. N S magnto móvl bobina móvl dircção snsív l dircção snsív fig. pick-up 19

Vlocidad angular snsor analógico N Principio físico: S t similar ao antrior: variação d um fluxo magnético provoca uma fm rotação provoca um sinal sinusoidal amplitud sinal são proporcionais à vlocidad angular o cos t d dt ksin t 20

Vlocidad angular taquímtro snsor analógico cos ( K E 1 0.991 E K Taquímtro (tacómtro) dc convrt o sinal altrnado por comutação é similar a um motor léctrico d magntos prmannts invrtido saída tm : valor médio proporcional à amplitud com sinal ruído (rippl) dvido à comutação, com frquência proporcinal à vlocidad snsibilidad K m V/(rad/s) ou V/RPM 7.5 15 22.5 ( ) fig. grador dc a partir d um grado 21

Vlocidad angular taquímtro 22

Princípio físico: mdição da frquência Vlocidad angular snsors digitais d um sinal sinusoidal ou d um trm d impulsos mdida um príodo d forma digital é fácil prcisa N S t t fig. gradors d impulsos indutiv os 23

Vlocidad angular snsors digitais 24

Vlocidad angular vlocidads inrciais Pricípio físico dos giroscópios (d razão): fito giroscópico: corpo simétrico m rotação a alta vlocidad a vlocidad angular gra um momnto mdido saída (o) M o rotação (s) i o 1 H M M o i M i ntrada (i) H I s s i fig. o princípio do giroscópio 25

Comntários: Vlocidad angular vlocidads inrciais snsors usuais: rotação ntr um rfrncial fixo um ixo d rotação snsors inrciais: rotação m rlação a um rfrncial d inércia (para vículos, aviõs, barcos...) para mantr a rotação, o corpo móvl é um motor léctrico m rotação a crca d 400Hz mcânica snsívis, com dsgast das parts m contacto, rqurm calibração príodica 26

Outros pricípios físicos: Vlocidad angular outros snsors inrciais intrfrências lasr (com fibra óptica) força d Coriolis com snsors pizoléctricos sm parts móvis são mais pqunos, robustos duradouros, por vzs mais baratos snsor d vlocidad angular pizoléctrico Murata nc 05s gama d mdida ±90 /s zro ou offst (para = 0) 2.5 Vdc snsibilidad (scal factor) 0.8 mvdc/( /s) linaridad 5 % FS driva do zro (offst drift) ±0.5 Vdc stabilidad da snsibilidad (scal factor drift) ±20 % largura d banda 50 Hz ruído 200 mvrms alimntação 2.5/5 Vdc corrnt d alimntação 10 ma pso 3.5 g dimnsõs 20x13.2x7.1 mm 27