{"id":13304,"date":"2020-09-14T14:25:23","date_gmt":"2020-09-14T12:25:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.laserpoint.eu\/termopilhas\/"},"modified":"2020-09-14T14:25:34","modified_gmt":"2020-09-14T12:25:34","slug":"termopilhas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/new.laserpoint.eu\/pt-br\/tecnologias\/termopilhas\/","title":{"rendered":"Termopilhas"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]<strong>Tecnologia de termopilha para sensores t\u00e9rmicos para a medi\u00e7\u00e3o da Pot\u00eancia e Energia do Laser.<\/strong><\/p>\n<p>Os m\u00e9todos t\u00e9rmicos de medi\u00e7\u00e3o da pot\u00eancia e energia s\u00e3o aqueles em que a energia radiante \u00e9 absorvida e convertida em calor, gerando um aumento de temperatura no absorvedor. A energia absorvida \u00e9 ent\u00e3o medida atrav\u00e9s de uma fun\u00e7\u00e3o que tem em considera\u00e7\u00e3o o gradiente de temperatura entre a \u00e1rea quente (onde o laser incide) e a \u00e1rea fria (onde o calor gerado \u00e9 dissipado). Esta medi\u00e7\u00e3o pode ser realizada atrav\u00e9s de matrizes de termopares (termopilha). A diferen\u00e7a de temperatura ir\u00e1 gerar uma tens\u00e3o no final de cada termopar e, se a matriz estiver devidamente distribu\u00edda sobre a superf\u00edcie do sensor, a tens\u00e3o total resultante ser\u00e1 proporcional \u00e0 pot\u00eancia ou energia incidente.   <\/p>\n<p>Uma forte vantagem desta abordagem \u00e9 que n\u00e3o h\u00e1 influ\u00eancia na medi\u00e7\u00e3o de varia\u00e7\u00f5es de temperatura ambiente porque a tens\u00e3o gerada depende da diferen\u00e7a de temperatura entre as \u00e1reas quentes e frias.<\/p>\n<p>Para dissipar o calor gerado, deve ser colocado um sensor t\u00e9rmico dentro de um alojamento que, dependendo da quantidade de calor a ser afastado, pode se dissipar por convec\u00e7\u00e3o simples, ter ventiladores el\u00e9tricos de baixa tens\u00e3o ou pode ser resfriado a \u00e1gua.<\/p>\n<p>A forma e as dimens\u00f5es finais das cabe\u00e7as devem ser cuidadosamente concebidas para manter a temperatura do sensor dentro dos seus limites de funcionamento.<\/p>\n<p>Os detectores t\u00e9rmicos tamb\u00e9m t\u00eam um alto grau intr\u00ednseco de resposta linear no aumento dos n\u00edveis de pot\u00eancia (linearidade); uma compensa\u00e7\u00e3o para as pequenas quedas na linearidade que ocorrem nos extremos de trabalho \u00e9, em geral, feita usando termistores.<\/p>\n<p>A linearidade dos detectores da Laser Point, gra\u00e7as ao seu design t\u00e9rmico optimizado, \u00e9 excelente: a imagem mostra a linearidade de um cabe\u00e7ote de 600W refrigerado a ar n\u00e3o compensado (Mod A-600-D60-HPB) trabalhando at\u00e9 850 W, em compara\u00e7\u00e3o com uma refer\u00eancia NIST. Mostra apenas uma queda de 3% nos valores extremos, muito acima das especifica\u00e7\u00f5es. <\/p>\n<p>Outro ponto forte a favor dos detectores t\u00e9rmicos \u00e9 a sua quase n\u00e3o depend\u00eancia do tamanho e da posi\u00e7\u00e3o do feixe de laser. De fato, uma vez que o calor gerado flui atrav\u00e9s dos termopares, sejam eles depositados em c\u00edrculos (termopilhas radiais) ou linearmente, com as \u00e1reas quentes e frias voltadas uma para a outra (termopilhas axiais), o sinal total (pot\u00eancia do laser) \u00e9 dado pela soma das contribui\u00e7\u00f5es de todos os termopares. <\/p>\n<p>O tempo de resposta \u00e9 determinado pelas resist\u00eancias t\u00e9rmicas, pelas capacidades t\u00e9rmicas e, principalmente, pelos tamanhos geom\u00e9tricos dos discos sensores. Os tempos de resposta intr\u00ednsecos dos detectores s\u00e3o significativamente reduzidos por algoritmos de acelera\u00e7\u00e3o apropriados com medidores Laser Point.[\/vc_column_text][vc_empty_space][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;2868&#8243; img_size=&#8221;medium&#8221;][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_single_image image=&#8221;780&#8243; img_size=&#8221;medium&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]<strong>Um design t\u00e9rmico \u00fanico<\/strong><\/p>\n<p>Um sensor t\u00e9rmico \u00e9 substancialmente feito de um disco sensor e um alojamento com seu dissipador de calor ou dispositivos de resfriamento. Cada um desses conjuntos \u00e9 cr\u00edtico em vista do desempenho final do sistema. Os par\u00e2metros como estabilidade t\u00e9rmica, linearidade, uniformidade espacial, dissipa\u00e7\u00e3o de calor s\u00e3o calculados pelos engenheiros da Laser Point e uma extensa modelagem de projeto t\u00e9rmico \u00e9 adotada para prever o comportamento dos sensores e alcan\u00e7ar sua mais alta confiabilidade.  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Absorvedores de radia\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p>Os absorvedores de radia\u00e7\u00e3o s\u00e3o outro cap\u00edtulo importante no projeto do sensor t\u00e9rmico com base na termopilha. Especificamente, t\u00eam que suportar altos limiares de dano como uma fun\u00e7\u00e3o do comprimento de onda de utiliza\u00e7\u00e3o. Laser Point adota v\u00e1rios tipos de absorvedores de radia\u00e7\u00e3o, depositados sob as especifica\u00e7\u00f5es mais apertadas, para resistir \u00e0s tens\u00f5es t\u00e9rmicas e mec\u00e2nicas extremas.  <\/p>\n<p>Dependendo da pot\u00eancia e da faixa de energia do laser e de sua densidade de pot\u00eancia, diferentes tipos de absorvedor de radia\u00e7\u00e3o s\u00e3o usados entre absorvedor de volume; absorvedor de superf\u00edcie, absorvedor de revestimento super duro.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_single_image image=&#8221;779&#8243; img_size=&#8221;medium&#8221;][vc_single_image image=&#8221;782&#8243; img_size=&#8221;medium&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]Tecnologia de termopilha para sensores t\u00e9rmicos para a medi\u00e7\u00e3o da Pot\u00eancia e Energia do Laser. 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