materiais eletricos e magneticos

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ENG406 – Materiais CondutoresCapítulo 3

Prof. DSc. Milton Elvis ZevallosE-mail: elviszevallos@gmail.com

Engenheiro Eletricista – Sistemas de Energia Elétrica

Grupo de Desempenho do Sistema Elétrico de Potência - GDSEP

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBADepartamento de Tecnologia em Eletro-eletrônica - DTEE

Coordenação de Engenharia Industrial Elétrica

2.1 Introdução

2.2 Lei de Ohm.

2.3 Teoria Microscópica e Macroscópica.

2.4 Condutividade de Materiais.

2.5 Dependência com a temperatura.

2.6 Condutividade de Ligas e Misturas

2.7 Termopares

2.8 Ligas Especiais.

2.9 Aplicações.

Capítulo 3 Materiais Condutores

ENG406 – MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

TERMOPARES

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Efeito Seebeck

Coeficiente Seebeck

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Table 2.Termoelectric mef, for metals at 100 e 200°°°°C with respect to Pt and the reference junction at 0 °°°° C

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SENSORES PT100

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SENSORES PT100

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SENSORES PT100

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SENSORES PT100

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EFEITO HALL

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RH = 1 / n * abs(e)

VH = RH IxBz / d

µe

= σ / n * abs(e)

µe

= abs(RH)*σ

Onde:

RH : e o coeficiente de hall

VH : e a tensão de hall.

Ix : fluxo de elétrons no eixo das abcisas.

Bz : fluxo de campo magnético no eixo “z”.

σ : condutividade do material.

µe

: mobilidade do elétron.

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Aplicações:

O efeito Hall está presente em todos os materiais mas sua aplicação é

eficaz onde a mobilidade do elétron é relativamente alta, por exemplo

no arseneto de gálio (GaAs).

Atualmente existem inúmeras aplicações dos sensores que trabalham

com o efeito Hall:

Servomotores

Sensores de catracas,

Sensores para controle de acesso,

Sensores de velocidade,

Sistemas de injeção em motores automotivos,

Medição de corrente, potência (instrumentos de medição),

Controle de motores DC sem escova,

Sensores de proximidade,

Controle de rotação, de posição, etc.

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