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TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
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Estatística
Título: SISTEMA DE CARACTERIZAÇÃO DE SENSORES MAGNÉTICOS EM ALTAS FREQUÊNCIAS
Autor(es): BRUNO RODRIGUES MOREIRA
FLAVIO DE ASSIS
Colaborador(es): EDUARDO COSTA DA SILVA - Orientador
Catalogação: 04/ABR/2017 Língua(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Notas: [pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
[en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio.
Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=29570@1
[en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=29570@2
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.29570
Resumo:
No presente trabalho objetiva-se projetar um sistema de caracterização de sensores magnéticos em altas frequências – da ordem de 10 kHz a 100 kHz. O problema da geração de campos magnéticos nesta faixa frequências está vinculado a elevada impedância das Bobinas, cuja componente reativa é majoritariamente indutiva e, consequentemente, aumenta com a frequência de excitação. Dessa forma, são necessárias altas tensões de alimentação para se conseguir obter os valores de corrente elétrica adequados à intensidade do campo que se deseja gerar. Muitas vezes, estes altos níveis de tensão tornam-se impeditivos para a implementação do sistema. Visando superar tais dificuldades, propõe-se aqui uma estratégia de compensação da reatância da Bobina de excitação, a fim de se manter o valor da impedância total o mais baixo possível. Desse modo, reduz-se a diferença de potencial entre os terminais da estrutura utilizada para geração do campo de excitação, propiciando que correntes consideravelmente altas possam fluir pela estrutura mesmo com tensões de alimentação relativamente baixas. O arranjo proposto demanda ajustes específicos em função da frequência, objetivando garantir o casamento de impedâncias. O ponto ótimo de operação é previsto por uma análise teórica do sistema e, na sequência, uma técnica de ajuste fino é empregada a fim de otimizar o ponto de operação (na vizinhança do ponto teórico) em função de aspectos não-ideais do sistema experimental, não modelados na análise teórica. O trabalho apresenta e discute os resultados obtidos e conclui sobre as vantagens e limitações desta técnica.
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