Apresentação de framework para calibração de sensores de temperatura

Autores

DOI:

https://doi.org/10.47456/bjpe.v11i2.47137

Palavras-chave:

Metrologia, Calibração, Sensores de temperatura

Resumo

A metrologia desempenha um papel crucial na padronização das unidades de medida, sempre considerando uma incerteza nos seus resultados, o que é importante em todos os níveis de comparação. O presente estudo buscou apresentar e implementar um framework para a calibração de sensores de temperatura, através da construção de dois protótipos com dois sensores de temperatura, e um termohigrômetro de referência. O método de pesquisa foi executado em quatro fases: seleção dos materiais (Fase I), montagem e validação dos protótipos (Fases II e III), análise dos dados coletados e proposta de framework (Fase IV). Para este estudo 60 amostras foram coletadas em intervalos de 1 minuto para comparação com o termohigrômetro. Os resultados demonstraram que ambos os sensores apresentaram diferenças em relação ao termohigrômetro, com médias de 1,7383°C para o DHT11 e 0,8253°C para o GY-906 BCC. O processo de calibração foi conduzido por meio de cálculos de ajustes a fim de alinhar as medições dos sensores aos valores de referência. Após implementar esses ajustes, os protótipos calibrados foram capazes de realizar medições mais precisas e consistentes. Portanto, a calibração dos sensores supracitados por meio do framework proposto reduziu a incerteza das medições de temperatura.

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Biografia do Autor

  • Flávio Fraga Vilela, Universidade Federal de Lavras (UFLA)

    Docente e pesquisador no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Doutor pelo Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG) da Universidade Federal de Itajubá (2022). Mestre em Simulação Computacional pela Universidade Federal de Itajubá (2015). Especialista em Qualidade e Produtividade pela Universidade Federal de Itajubá (2013) e Graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto (2010). Suas principais áreas de atuação são: HealthCare 4.0, Simulação Computacional, Realidade Virtual, Inteligência Artificial e Internet of Things (IoT). Possui, também, diversos softwares e patentes registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Seu objetivo é incorporar as tecnologias de vanguarda nos processos hospitalares e industriais, trazendo inovação, desenvolvimento e redução de custos. Recentemente, teve seu Projeto de Empreendedorismo e Inovação aprovado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que visa a criação de projetos e negócios inovadores que envolvam ciência e tecnologia dentro das Instituições de Ensino Superior. http://lattes.cnpq.br/8745354624285353

  • Isadora Bernardo Rezende, Universidade Federal de Lavras (UFLA)

    Estudante de Bacharelado em Inovação, Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA, início em 2022) // Certificado Cambridge English Language Assessment (2022) - B2 Proficient. Certificado EF SET (2024) - C2 Proficient // Idiomas: Português (nativo) - Inglês (intermediário-avançado). Áreas de interesse: Inovação, ciência e tecnologia; Engenharia de Produção; Marketing; Comunicação. http://lattes.cnpq.br/1485647884803729

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Publicado

10.05.2025

Edição

Seção

ENGENHARIA DA QUALIDADE

Como Citar

Vilela, F. F., & Rezende, I. B. (2025). Apresentação de framework para calibração de sensores de temperatura. Brazilian Journal of Production Engineering, 11(2), 147-159. https://doi.org/10.47456/bjpe.v11i2.47137

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