SISTEMA EDUCATIVO DE DETECÇÃO E TELEMETRIA POR ONDAS DE PRESSÃO DE AR COM FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA
Resumo
Detalha-se a concepção, construção e teste de um produto educacional constituído de um sistema experimental móvel e de baixa potência, de detecção e telemetria por ondas de pressão de ar ultrassônicas. O equipamento possui um dispositivo transceptor que emite ondas de pressão de ar com frequência ultrassônica em um plano azimutal e paralelamente detecta as mesmas ondas quando retroespalhadas por algum objeto material no seu alcance. O dispositivo educacional pode ser considerado uma aproximação, em pequena escala, de um SONAR acrônimo da frase no inglês: Sound Navegation and Ranging. A construção do produto foi possível devido ao avanço da microeletrônica, que disponibiliza atualmente, módulos eletrônicos transceptores para ondas ultrassônicas, em um único circuito impresso juntamente com a disponibilidade de plataformas de prototipagem eletrônica, com base em microcontroladores de acesso aberto (como o Arduíno), além de módulos sensores, dispositivos eletrônicos e placas shields, todas com padrão de forma compatível. Foi empregada a Plataforma de Prototipagem Eletrônica Arduíno, de acesso aberto, para a automação e controle do sistema experimental. Para o tratamento dos dados digitais e elaboração do código de visualização gráfica da telemetria e detecção, foi empregado o Ambiente de Desenvolvimento Integrado Processing que também é de acesso aberto. Apresenta-se o conjunto como uma inovação das tecnologias digitais da informação e comunicação concretizada em equipamentos didáticos para auxiliar as aulas experimentais de física no nível médio e na graduação.
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PDFReferências
ARAÚJO, M. S. T., ABIB, M. L. V. S. Atividades experimentais no ensino de Física: diferentes enfoques, diferentes finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física, SãoPaulo, v. 25, n. 2, p. 176 – 194, 2003.
ATAIDE, M. C. E. S.; SILVA, B. V. C. As metodologias de ensino de ciência: contribuições da experimentação e da história e filosofia da ciência. HOLOS (IFRN), v. 27, n. 4, p. 171, 2011.
BARRETT, S. Arduino Microcontroller Processing for Everyone: Part I. Morgan & Claypool U.S.A., 2010.
BATISTA M. C., FUSINATO P A., BLINI R. B. Reflexões sobre a importância da experimentação no ensino de física. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences v. 31, p. 1, 2009.
BLONDEL, P. The Handbook of Sidescan Sonar. Springer-Praxis 2009.
CONTROLLINO. Instruction Manual. 2019. Disponível em: https://www.controllino.com/wp-content/uploads/2019/02/CONTROLLINOInstruction-Manual-V1.5-2018-12-14.pdf. Acesso em: julho 2021.
DEJAN, N. Arduino Radar Project. 2021. Disponível em: https://howtomechatronics.com/projects/arduino-radar-project/. Acesso em julho 2021.
ELEC-FREAKS. Ultrasonic Ranging Module HC-SR04. Datasheet. 2021. Disponível em: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf. Acesso em: julho 2021.
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ISSN 2526-4281