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LT36F- IL6A - Sensores - 2017 - 2

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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Campus CAMPO MOURÃO
	
	PLANO DE ENSINO
	CURSO
	Engenharia Eletrônica
	MATRIZ
	44
	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
	Resolução 089/09 do COEPP de 11 de setembro de 2009.
	DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR
	CÓDIGO
	PERÍODO
	
	CARGA HORÁRIA (aulas)
	Sensores Industriais
	LT36F
	6º
	
	AT
	AP
	APS
	TOTAL
	
	
	
	
	28
	0
	2
	30
	AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas.
	PRÉ-REQUISITO
	Cálculo Numérico; Princípios de Máquinas Elétricas
	EQUIVALÊNCIA
	Não há
	OBJETIVOS
Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos para analisar sistemas de modo a tomar em um determinado meio um sinal físico qualquer, transformá-lo em sinal elétrico e prepará-lo de modo a poder ser adquirido por um circuito eletrônico contínuo ou discreto utilizando-o como sinal de medida (uma ou mais variáveis físicas) para instrumentação de medição ou como um sinal de medida (uma ou mais variáveis físicas) para instrumentação industrial em controle de processos. De forma complementar tomar um sinal vindo de um circuito processador de controle contínuo ou discreto de tal forma a prepará-lo para o acionamento de um atuador em controle de processos ou de automação industrial. Identificar as características de componentes utilizados em instrumentação industrial (particularmente sensores e atuadores) e especificá-los para sistemas de controle de processos ou de automação industrial. Interpretar e elaborar esquemas, gráficos, fluxogramas e diagramas de sistemas de instrumentação em geral.
	EMENTA
Fundamentos, características e princípios básicos de sensores; Sensores de Presença; Sensores de Posição; Sensores Ópticos; Sensores de Velocidade; Sensores de Aceleração; Sensores de Temperatura; Sensores de Pressão; Sensores de Nível; Sensores de Vazão; Sensores de Tensão, Corrente e Potência; Sensores de Umidade, Gases e pH.
	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
	ITEM
	EMENTA
	CONTEÚDO
	1
	Fundamentos, características e princípios básicos de sensores.
	1.1) Atuadores 1.2) Sensores 1.3) Transdutor 1.4) Conversores A/D e D/A 1.5) Transmissor 1.6) Características importantes dos sensores
	2
	Sensores de Presença
	2.1) Sensores ópticos 2.2) Sensor óptico por retrorreflexão 2.3) Sensor óptico por transmissão 2.4) Sensor óptico por reflexão difusa 2.5) Cabos de fibra óptica 2.6) Características 2.7) Sensor infravermelho ativo e passivo 2.8) Janela de luz 2.9) Barreira ultrassônica
	3
	Sensores de Posição
	3.1) Sensor de proximidade indutivo 3.2) Sensor de proximidade capacitivo 3.3) Sensor de proximidade magnético 3.4) LVDT (Transformador linear diferencial variável) 3.5) RVDT (Transformador diferencial rotacional variável) 3.6) Sensor potenciométrico 3.7) Encoders 3.8) Ultrassônico
	4
	Sensores Ópticos
	4.1) Fotorresistores 4.2) Fotodiodo e Fototransistor 4.3) CCD (Charge Couple Devices) 4.4) CMOS (Complementary Metal Oxide Semicondutor) 4.5) Fototiristores 4.6) Válvulas de Ultravioleta 4.7) Célula fotovoltaica 4.8) Sensores de cor
	5
	Sensores de Velocidade
	5.1) Dínamo taquiométrico 5.2) Alternador taquiométrico 5.3) Reação de armadura 5.4) Acoplador óptico
	6
	Sensores de Aceleração
	6.1) Acelerômetros de deslocamento 6.2) Acelerômetros de deformação 6.3) Acelerômetros a balanço de força
	7
	Sensores de Temperatura 
	7.1) Termistores 7.2) Termopares 7.3) Termorresistência 7.4) Princípio de medição a 2, 3 e 4 fios 7.5) Par bimetálico 7.6) Sensores eletrônicos 7.7) Pirômetros
	8
	Sensores de Pressão
	8.1) Células de carga 8.2) Transdutor de carga piezoelétrico 8.3) Tubos de Bourdon
	9
	Sensores de Nível
	9.1) Flutuadores 9.2) Eletrodos metálicos 9.3) Radar 9.4) Radioativos 9.5) Fotoelétricos
	10
	Sensores de Vazão
	10.1) Pressão diferencial 10.2) Rotâmetros 10.3) Turbina 10.4) Sensor óptico 10.5) Magnético 10.6) Ultrassônicos 10.7) Medidor de vazão Vortex 10.8) Sensor térmico
	11
	Sensores de Tensão, Corrente e Potência
	11.1) Corrente CC 11.2) Corrente CA 11.3) Tensão CC 11.4) Tensão CA 11.5) Transdutores de potência CA
	12
	Sensores de Umidade, Gases e pH
	12.1) Sensor de umidade 12.2) Analisadores de gás 12.3) Sensores de pH
	REFERÊNCIAS
	Referências Básicas:
THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de (Autor). Sensores industriais: fundamentos e aplicações. 7. ed. São Paulo: Érica, 2010. 222 p. ISBN 9788536500713. 
 
FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e análises. 6. ed. São Paulo: Érica, 2007. 278 p. ISBN 9788571949225. 
 
MOREIRA, Maurício Alves. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. 3. ed. atual. ampl. Viçosa, MG: Ed. da UFV, 2005. 320 p. ISBN 8572691588. 
	Referências Complementares:
ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de processos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. x, 201 p. ISBN 9788521617624. 
FLORENZANO, Teresa Gallotti. Iniciação em sensoriamento remoto. 2. ed. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2007. 101 p. ISBN 9788586238710. 
DELMÉE, Gérard Jean et al. Instrumentação industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência: IBP, 2006. XVIII, 583 p. ISBN 8571930899. 
NOVO, Evlyn M. L. de Moraes. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 3. ed. rev. e amp. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. xv, 363 p. ISBN 978-85-212-0441-1. 
Sensores: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/7240-como-funcionam-os-sensoresindustriais-art1029 
	PROFESSOR
	TURMA
	Louisie Aristides Staniszewski
	IL6A
	Ano/Semestre
	CARGA HORÁRIA(aulas)
	2017/02
	AT
	AP
	APS
	AD
	Total
	
	30
	0
	2
	0
	32
	AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância.
	DIAS DAS AULAS PRESENCIAIS
	Dia da semana
	Segunda
	Terça
	Quarta
	Quinta
	Sexta
	Sábado
	
	0
	0
	0
	0
	32
	0
	PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREvisão)
	Dia/Mês ou Semana ou Período
	Conteúdo das Aulas
	Número de Aulas
	11-08-17
	Apresentação da disciplina
	02
	18-08-17
	Conceitos básicos de sensores
	02
	25-08-17
	Sensores de presença
	02
	01-09-17
	Sensores de presença
	02
	15-09-17
	Sensores de posição
	02
	22-09-17
	Sensores ópticos
	02
	29-09-17
	Prova P1
	02
	06-10-17
	Sensores de velocidade e aceleração
	02
	20-10-17
	Sensores de temperatura
	02
	27-10-17
	IV SIMTEEL
	02
	10-11-17
	Sensores de pressão e nível
	02
	17-11-17
	Desenvolvimento do Trabalho
	02
	24-11-17
	Desenvolvimento do Trabalho
	02
	01-12-17
	Apresentação do Trabalho
	02
	08-12-17
	Prova P2
	02
	15-12-17
	APS
	02
	PROCEDIMENTOS DE ENSINO
	Aulas Teóricas
	As aulas serão expositivas com o uso de recursos didáticos como quadro negro e apresentações multimídia. Serão resolvidos exercícios junto com os alunos em sala de aula.
	Atividades Práticas Supervisionadas
	As atividades práticas poderão ser compostas por trabalhos, listas de exercícios e/ou relatórios a serem definidos pelo professor no decorrer do semestre. O aluno deverá desenvolver um projeto prático que será apresentado no final do semestre.
	PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
	Provas escritas; trabalhos realizados; Projeto Integrador; 
	- A avaliação será feita através de uma prova teórica (P1), trabalhos e relatórios referentes ao conteúdo ministrado. Serão dadas duas provas durante o semestre (P1 e P2), sendo a prova P2 substitutiva envolvendo todo o conteúdo do curso (substitui caso a primeira prova possua nota menor que a P1).
- A média final (MF) será composta pela seguinte forma:
MF = 0,6MP + 0,4MLP 
sendo,
MP: Nota da Prova;
MLP: Média das notas de laboratório e projetos de sistemas de controle e trabalhos em sala de aula.
	ORIENTAÇÕES GERAIS
	De acordo Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR, Resolução nº 018/13, do Conselho de Graduação e Educação Profissional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná: Considerar-se-á aprovado na disciplina, o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e Nota Final igual ou superior a 6,0 (seis), consideradastodas as avaliações previstas no Plano de Ensino.
Seguem as demais normas aprovadas no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR - Resolução no 018/13-COGEP, de 19 de abril de 2013.
	
	
	
	Assinatura do Professor
	
	Assinatura do Coordenador do Curso

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