Breve Histórico do Sensor de Temperatura
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Breve Histórico do Sensor de Temperatura
RELATÓRIO OFICIAL Breve Histórico do Sensor de Temperatura A sensação de quente e frio é essencial para a experiência humana, porém, saber como medir a temperatura tem sido um desafio para grandes mentes. Ainda há dúvidas se os gregos ou os chineses da antiguidade sabiam como medir a temperatura. Até onde sabemos, a história dos sensores de temperatura começou durante a Renascença. Este Artigo Técnico da Omega Engineering sintetiza a história sobre a medição de temperatura. Depois de abordar brevemente os desafios envolvidos, este artigo trata do desenvolvimento dos dispositivos que têm como base: • Observação de expansão • O efeito da temperatura em condutividade e resistência elétrica • A detecção de energia térmica irradiada Ao final, incluímos uma nota sobre a origem e o desenvolvimento de várias escalas de temperatura. O Desafio da Medição O calor é uma medida da energia em determinado corpo ou material – quanto mais energia, mais quente. Porém, diferentemente das propriedades físicas de massa e comprimento, é difícil medir o calor. A maioria dos métodos utilizam uma abordagem indireta, baseada na observação do efeito do calor sobre algo para, então, calcular a temperatura. entre os mesmos. Os pontos que ele definiu foram o ponto de congelamento, conforme proposto por Hooke, e o ponto de ebulição da água. É evidente que isso deixa em aberto a questão de até que ponto as coisas podem ficar quentes ou frias. Essa pergunta foi respondida por Gay-Lussac e outros cientistas que elaboraram as leis sobre gases. Durante o século XIX, enquanto investigava o efeito da temperatura nos gases sob pressão constante, eles observaram que o volume aumentava à fração de 1/267 por grau Celsius (o que, mais tarde, foi alterado para 1/273.15). Isso levou ao conceito de zero absoluto como sendo menos 273.15 C. Observando a Expansão: Líquidos e Bimetais Segundo consta, por volta de 1592, Galileu construiu um dispositivo que indicava as mudanças de temperatura. Pelo que tudo indica, foi utilizada a contração do ar em um vaso para fazer subir uma coluna d’água, cuja altura indicava a extensão do resfriamento. No entanto, essa experiência era fortemente influenciada pela pressão do ar e, portanto, não passou de uma curiosidade. Além disso, tem sido um verdadeiro desafio criar uma escala de medição. Em 1664, Robert Hooke propôs que o ponto de congelamento da água fosse usado como ponto zero, a partir do qual as temperaturas seriam medidas. Por volta dessa mesma época, Ole Roemer sentiu a necessidade de haver dois pontos fixos, a fim de permitir a interpolação Galileo Galilei Santorio Santorii O termômetro, como é conhecido hoje, foi inventado por Santorio Santorii, em 1612, numa localidade que hoje é ocupada pela Itália. Ele vedou um líquido dentro de um tubo de ensaio e observou que, à medida que se expandia, o líquido se movia para cima do tubo. Com uma escala colocada sobre o tubo, ficou mais fácil visualizar as mudanças, porém, o sistema ainda carecia de unidades exatas. Robert Hooke Ole Roemer Daniel Gabriel Fahrenheit trabalhava junto com Roemer. Ele começou a fabricar termômetros, utilizando álcool e mercúrio como meio líquido. O ideal é usar mercúrio, uma vez que apresenta uma reação bem linear à mudança de temperatura http://br.omega.com/artigos-tecnicos / [email protected] / 0800-773-2874 © 2015 OMEGA Engineering, Inc. Todos os direitos reservados. ao longo de uma faixa extensa, porém, por tratar-se de um produto tóxico, seu uso foi reduzido. Outros líquidos foram desenvolvidos para substituir o mercúrio. Termômetros de bulbo úmido ainda são amplamente usados, mas continua sendo importante até onde, em termos de profundidade, o bulbo deve ser imerso. Usar um termopoço como exemplo ajudar a garantir a transferência de calor. As termorresistências (RTDs) que utilizam filamento são, naturalmente, frágeis e inadequadas para aplicações industriais. Em anos recentes, testemunhamos o desenvolvimento de RTDs feitos com película, que são menos exatos, mas mais robustos. Durante o século XX, surgiram invenções de dispositivos à base de semicondutores para a medição de temperatura, que reagiam de forma satisfatória a mudanças de temperatura, porém, até recentemente, ainda não apresentavam linearidade. Radiação Térmica Metais muito quentes e fundidos brilham e liberam tanto calor quanto luz visível, além de irradiarem calor a baixas temperaturas, porém, com comprimentos de onda maiores. O astrônomo inglês William Herschel foi o primeiro a reconhecer, por volta de 1800, que essa luz “escura” ou infravermelha provoca calor. Juntamente com seu compatriota, Melloni, Nobili descobriu uma forma de identificar essa energia irradiada, conectando termopares em série para construir uma termopilha. Placa no Túmulo de Daniel Gabriel Fahrenheit O sensor de temperatura bimetálico foi inventado no final do século XIX. Esse tipo de sensor aproveita a expansão diferencial de duas tiras de metal grudadas uma na outra. As mudanças de temperatura geram uma curvatura que pode ser usada para ativar um termostato ou um manômetro similar aos que são usados em grelhas a gás. O nível de exatidão é baixo – talvez mais ou menos 2 graus –, mas esses sensores não custam caro e, portanto, têm inúmeras aplicações. Efeitos Termoelétricos No início do século XIX, a eletricidade era uma área empolgante de investigação científica e logo os cientistas descobriram que os metais variavam em termos de resistência e condutividade. Em 1821, Thomas Johann Seebeck descobriu que tensão elétrica é criada quando as extremidades de diferentes metais são unidas e colocadas sob diferentes temperaturas. Peltier descobriu que esse efeito termopar é reversível e pode ser usado para resfriamento. Naquele mesmo ano, Humphrey Davey demonstrou como a resistividade elétrica de determinado metal está relacionada a temperatura. Cinco anos mais tarde, Becquerel propôs a utilização de um termopar platina-platina para a medição de temperatura, porém, não foi senão em 1829 que Leopoldi Nobili conseguiu, finalmente, criar esse dispositivo. A platina também foi usada no sensor de temperatura de resistência inventado em 1932 por C. H. Meyers. Esse sensor mede a resistência elétrica de determinada extensão de fio de platina e, em geral, é considerado o tipo de sensor mais exato que existe. William Herschel Samuel Langley Na sequência, em 1878, surgiu o bolômetro. Inventado pelo astrônomo estadunidense Samuel Langley, o dispositivo usava duas tiras de platina, uma das quais era revestida de fuligem, formando uma ponte de Wheatstone. O aquecimento com radiação infravermelha provocava uma mudança mensurável na resistência. Bolômetros são sensíveis à luz infravermelha por toda uma ampla faixa de comprimento de ondas. Em contraste, os dispositivos fotodetectores, desenvolvidos desde a década de 1940, tendem a reagir apenas à luz infravermelha em uma limitada faixa de banda. Detectores de sulfeto de chumbo são sensíveis a comprimentos de onda de até três mícrons, ao passo que a descoberta da liga ternária HgCdTe, em 1959, abriu as portas para a fabricação de detectores customizados para atender determinados comprimentos de onda. http://br.omega.com/artigos-tecnicos / [email protected] / 0800-773-2874 © 2015 OMEGA Engineering, Inc. Todos os direitos reservados. Atualmente, pirômetros de luz infravermelha são usados em larga escala e câmaras térmicas, cujo custo continua caindo, estão sendo cada vez mais aplicadas. Escalas de Temperatura Assim que começou a fabricar termômetros, Fahrenheit percebeu que era preciso ter uma escala de temperatura. Ele definiu que o ponto de congelamento de água salgada seria 30 graus, ao passo que o ponto de ebulição se daria a 180 graus. Subsequentemente, ele decidiu que usaria água pura que congela a uma temperatura ligeiramente mais alta, a 32 °F, com um ponto de ebulição a 212°F. Um quarto de século depois, Anders Celsius propôs a escala de 0 a 100 que, até hoje, leva seu nome. Mais tarde, ao perceber a vantagem de um ponto fixo no final da escala, William Thomson e, posteriormente, Lord Kelvin, propuseram o uso do zero absoluto como ponto de partida do sistema Celsius. Isso levou à criação da escala Kelvin que, até os dias de hoje, tem sido usada no campo científico. 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Se você deseja verificar melhorar seu entendimento sobre essas unidades de medida, consiga uma cópia do artigo. History of IR http://antonirogalski.com/wp-content/uploads/2012/12/History-of-infrareddetectors.pdf http://www.metrisinst.com/faqs-and-tutorials and http://www.advancedenergy.com/upload/File/White_Papers/ENG-THERMOMETRY-270-01.pdf Kelvin Absolute Zero http://www.chemheritage.org/Downloads/Classroom-Activities/StudentGuide--Gay-Lussac.pdf ITS 90 http://www.capgo.com/Resources/Temperature/TempHome/ITS90/ TheITS90.html http://br.omega.com/artigos-tecnicos / [email protected] / 0800-773-2874 © 2015 OMEGA Engineering, Inc. Todos os direitos reservados.