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GRUPO EDUCACIONAL UNINTER SISTEMA DE ENSIDO PRESENCIAL CONECTADO PEDRO MARÇAL CAVALCANTE SOARES ATIVIDADE EXTENCIONISTA TORRES/RS 2026 RESUMO Este projeto detalha a concepção e montagem de um dispensador de álcool em gel automatizado, utilizando a plataforma Arduino como unidade central de processamento. O objetivo principal é promover a higiene das mãos sem a necessidade de contato físico, reduzindo a propagação de patógenos em ambientes coletivos. O documento aborda desde a fundamentação teórica e seleção de componentes — como sensores infravermelhos e módulos relé — até a lógica de programação implementada para evitar o desperdício de insumos. Os resultados demonstram que a integração de hardware e software pode oferecer soluções acessíveis e eficazes para desafios de saúde pública contemporâneos. Sumário 1. INTRODUÇÃO 4 2. PLANEJAMENTO INICIAL E METODOLOGIA 4 3. ESCOLHA DO PROJETO E JUSTIFICATIVA 5 4. CAPÍTULO I: ARQUITETURA DO HARDWARE E MONTAGEM ELÉTRICA 5 4.1. O Papel Crítico do Módulo Relé 5 4.2. Gerenciamento de Energia e Conexões 6 5. CAPÍTULO II: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E FLUXO DE OPERAÇÃO 6 5.1. Ciclo de Detecção e Acionamento 6 5.2. Prevenção de Desperdício e Estabilidade 6 6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 7 7. CONCLUSÃO 7 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 7 1. INTRODUÇÃO A Atividade Extensionista III propõe o desafio de aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos no curso em prol de uma interação transformadora com a sociedade. No contexto atual, a automação deixa de ser um luxo para se tornar uma ferramenta de segurança sanitária. O presente trabalho foca no desenvolvimento de um sistema eletrônico capaz de aferir a presença das mãos do usuário e dispensar uma dose precisa de álcool em gel de forma autônoma. A fundamentação teórica deste projeto baseia-se na literatura de microcontroladores e eletrônica básica. O uso de sensores para detecção de proximidade elimina o contato manual com o frasco, que é um vetor comum de contaminação cruzada. Além do aspecto técnico, o projeto cumpre uma função social ao ser implementado em estabelecimentos de uso comum, educando e protegendo a comunidade local. 2. PLANEJAMENTO INICIAL E METODOLOGIA O desenvolvimento seguiu uma metodologia estruturada em etapas cronológicas para garantir a viabilidade do protótipo. Inicialmente, foi realizado o levantamento dos componentes necessários, priorizando o custo-benefício e a disponibilidade no mercado brasileiro. A lista de materiais inclui: · Microcontrolador: Arduino Uno (ou similar, como ESP32) atua como o "cérebro". · Sensor: Sensor infravermelho para detecção de movimento. · Atuador: Mini bomba d’água para o bombeamento do álcool. · Interface: Módulo relé para controle de carga. · Acessórios: Fios, resistores e fonte de alimentação externa. A metodologia também previu a documentação fotográfica contínua, desde os componentes isolados até o processo de soldagem e testes finais, conforme exigido para o relatório de desenvolvimento. 3. ESCOLHA DO PROJETO E JUSTIFICATIVA Dentre as opções sugeridas pela instituição, como o monitoramento de umidade ou qualidade do ar, a escolha recaiu sobre o Dispensador Automático de Álcool em Gel (Opção 4). A justificativa baseia-se na utilidade imediata do dispositivo em locais públicos para prevenir a propagação de vírus e bactérias. Diferente de sistemas passivos, este projeto exige uma integração complexa entre leitura de sensores e controle de potência, o que enriquece o aprendizado em engenharia. Além disso, a facilidade de replicar o projeto permite que ele seja escalado para diferentes departamentos de uma comunidade, maximizando o impacto social da atividade extensionista. 4. CAPÍTULO I: ARQUITETURA DO HARDWARE E MONTAGEM ELÉTRICA A montagem elétrica é o estágio onde a teoria da eletrônica se materializa em um sistema funcional. O sensor infravermelho é conectado aos pinos de entrada do Arduino, permitindo que o microcontrolador monitore constantemente o ambiente em busca de alterações no sinal infravermelho, o que indicaria a presença de uma mão. 4.1. O Papel Crítico do Módulo Relé Um ponto fundamental na engenharia deste sistema é o uso do módulo relé. Ele atua como um interruptor automático que isola o circuito de controle (Arduino) do circuito de potência (bomba). A corrente necessária para acionar a mini bomba é significativamente superior àquela que os pinos do Arduino podem fornecer. Tentar ligar a bomba diretamente na placa poderia causar danos permanentes ao microcontrolador por sobrecarga. 4.2. Gerenciamento de Energia e Conexões Para garantir a estabilidade do protótipo, optou-se por uma fonte de alimentação externa ou bateria robusta. O relé fecha o contato conforme o sinal enviado pelo Arduino, permitindo que a energia da bateria flua diretamente para a bomba apenas no momento solicitado pela lógica de programação. Todas as conexões foram devidamente soldadas e isoladas para evitar curtos-circuitos, garantindo a durabilidade do dispositivo em uso contínuo. 5. CAPÍTULO II: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E FLUXO DE OPERAÇÃO A inteligência do sistema reside no código escrito para o microcontrolador, que deve processar as informações do sensor e tomar decisões em tempo real. A estrutura lógica foi desenhada para ser eficiente e evitar o desperdício de material higienizante. 5.1. Ciclo de Detecção e Acionamento A lógica de controle segue um loop infinito com as seguintes condições: 1. O sistema permanece em estado de espera até que o sensor detecte um objeto próximo. 2. Uma vez detectada a mão, o Arduino envia um sinal de "ligar" para o relé. 3. A bomba é mantida ativa por exatamente 1,5 segundos, tempo calibrado para liberar uma dose adequada de álcool em gel. 5.2. Prevenção de Desperdício e Estabilidade Após a liberação da dose, o código impõe um tempo de espera (delay) de 3 segundos. Esta pausa é essencial para evitar que o sensor faça múltiplas leituras consecutivas do mesmo movimento, o que resultaria em diversas doses desnecessárias e desperdício de insumo. Além disso, este intervalo permite que o usuário retire as mãos com calma antes que o sistema esteja pronto para um novo ciclo de higienização. 6. RESULTADOS E DISCUSSÃO O protótipo final demonstrou alta confiabilidade nos testes laboratoriais. A distância de detecção do sensor infravermelho permitiu o acionamento sem qualquer contato físico, cumprindo o requisito principal de higiene. Em comparação com dispensadores manuais, o modelo automático garantiu uma padronização na quantidade de álcool liberada, o que é crucial para a economia do estabelecimento onde o sistema for instalado. As fotos coletadas durante o desenvolvimento mostram a evolução desde a prototipagem em protoboard até a soldagem final em placa definitiva. O sistema foi testado em um ambiente real (estabelecimento local), onde observou-se uma aceitação positiva por parte do público, que relatou maior sensação de segurança ao higienizar as mãos. 7. CONCLUSÃO O desenvolvimento do dispensador automático de álcool em gel atingiu com sucesso os objetivos propostos para a Atividade Extensionista III. O projeto não apenas consolidou conhecimentos técnicos em eletrônica e programação, mas também forneceu uma solução prática e útil para a comunidade. Como sugestão de melhorias futuras, pode-se implementar um sensor ultrassônico para maior precisão na distância de detecção ou um sistema de alerta luminoso para indicar quando o reservatório de álcool está próximo do fim. Em suma, a atividade reforçou a importância da engenharia aplicada à saúde e à segurança social. 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS · ARDUINO E CIA. Sensor de temperatura MLX90614 com Arduino. Disponível em: https://www.arduinoecia.com.br. Acesso em: · MAKER HERO. Monitoramento com ESP8266 e ThingSpeak. Disponível em: https://www.makerhero.com/blog. Acesso em: · UNINTER. Roteiro da Pesquisa: Atividade Extensionista III. Curitiba, 2024. · UNINTER. Orientações para Realização da Atividade Extensionista III. Curitiba, 2024. · YOUTUBE. Dispensador Automáticode Álcool em Gel - Projeto Eletrônico. Disponível em: https://youtu.be/br01g8DiinU. GRUPO EDUCACIONAL UNINTER SISTEMA DE ENSIDO PRESENCIAL CONECTADO PEDRO MARÇAL CAVALCANTE SOARES ATIVIDADE EXTENCIONISTA TORRES/RS 2026