Teclado de oito notas
|
|
|
- Tânia Peralta Morais
- 9 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUAÇÃO, IÊNIA E TENOLOGIA DE SANTA ATARINA AMPUS SÃO JOSÉ omponente urricular: Eletrônica aplicada Professor: Fernando Bruinjé osentino Aluno: João Pedro Menegali Salvan Bitencourt & Guilherme Lopes Roque; Turma: 0801 Data: 5/0/015 Teclado de oito notas
2 Sobre o ircuito Integrado O circuito integrado consiste em um timer de uso geral que pode operar tanto na configuração astável, monoestável e biestável. Terra 1 Disparo Saída Reset 4 8 ontrole Limiar Descarga 5 Os fabricantes acrescentam prefixos para identificar os seus, e denominações como LM, NE, µa e outras são utilizadas. No projeto, foi utilizado o I NE. Há ainda diferentes tipos do que trazem tecnologias mais complexas que a tradicional. O esquema ao lado ilustra a estrutura básica do I. Limiar ontrole Disparo R R Vcc Terra Reset R 1 S Saída Descarga O I foi projetado pelo engenheiro eletrônico Hans R. amenzind em 190 e comercializado em 191 pela fabricante americana Signetics (mais tarde adquirida pela Philips). O I é um dos mais populares e versáteis circuitos integrados já produzidos. É composto por transistores, diodos e 1 resistores num chip de silício em um encapsulamento duplo em linha (DIP) de 8 pinos. À esquerda, tem-se um diagrama interno do circuito integrado. Esses blocos podem ser utilizados de modo astável, o qual o circuito opera como oscilador gerando sinais retangulares disponí- veis na saída do pino. Também podem ser utilizados no modo monoestável, o qual o cir- cuito gera um pulso retangular único ao ser disparado externamente. No projeto, o I será utilizado no modo astável. Esse circuito pode gerar sinais de 0,01Hz à 500kHz, e os valores limites para os componentes utilizados na montagem são:, R 1kΩ a.mω 500pF a 00µF 1,44 A frequência de oscilação é dada pela fórmula: F =. (R 1+ R ) O tempo em que a saída permanece no nível alto é dado por: th = 0,9 ( + R). O tempo em que a saída permanece no nível baixo é dado por: th = 0,9 R. R Saída Tensão em A carga e descarga do capacitor permitem a obtenção de uma forma de onda dente de serra sobre esse componente, conforme é ilustrado no esquema à esquerda.
3 Teclado de oito notas com oscilador astável Utilizando o I no modo astável, foi elaborado um circuito de oito notas musicais, cujas frequências são: 4Hz (Dó), 9Hz (Ré), 0Hz (Mi), 5Hz (Fá), 9Hz (Sol), 440Hz (Lá), 495Hz (Si) e 58Hz (Dó). A tensão utilizada no circuito é de 9V. R R R R4 R5 R R R8 R9 O esquema acima ilustra a modificação no circuito com o I no modo astável para a realização do projeto. O componente R foi substituído por oito resistores em série, tendo cada um destes, um botão que os adiciona ao circuito. Para cada resistor há um valor, em ohms, específico para que a frequência de saída desejada seja obtida. 1,44 Os valores podem ser obtidos através da fórmula: F =. Isolando o R, a fómu- (R 1+ R ) 1,44 R 1 F la fica da seguinte maneira: R,,4,5,,,8,9 =. Também é possível determinar os gggg F valores, utilizando a fórmula como base, no software Multisim. Porém nele os resistores estão em série e, sendo assim, o cálculo já deve ser feito como se fosse na aplicação do circuito real. Logo, primeiro calcula-se o valor de resistência utilizando a fórmula, e então subtrai-se o valor obtido com a maior frequência do valor obtido com a menor frequência. Outra ferramenta a ser utilizada, é o site que também apresenta valores que diferem da fórmula e do software. Na tabela abaixo encontram-se os valores obtidos utilizando as três ferramentas. Resistência encontrada Frequência Fórmula (Ω) Website (Ω) Resistência utilizada Software Multisim (Ω) 4, , ,1818 1, , , 8, , , , 1589, 15, , , 84, , 114,9 1849,4 Pela tabela, observa-se que, no cálculo do resistor isolado, aumentando-se a resistência, diminui-se a frequência. O valor da maior frequência é subtraído da frequência menor, e assim sucessivamente. Ao observar os valores da coluna com as resistência o simulador Multisim, percebe-se que não uma regularidade nos valores, visto que estes são resultados das subtrações obtidas pela fórmula ou pelo website. Salienta-se também que esse valores foram ajustados para melhor obter a frequência desejada.
4 A tensão no capacitor sobe de 1/ do valor da tensão de alimentação no ciclo de carga, quando então a saída do se mantém no nível alto. Quando a tensão alcança / da tensão de alimentação acontece a mudança de estado do circuito, quando então ao mesmo tempo que a saída vai ao nível baixo, o capacitor se descarrega até 1/ da tensão de alimentação. om 1/ da tensão de alimentação ocorre nova mudança de estado e temos um novo clico de carga. O capacitor carrega-se através dos dois resistores que estão em série (+R), mas descarrega-se apenas pelo resistor R. omo +R sempre é maior que R (a soma sempre é maior que cada uma das partes), este circuito produz um sinal que tem uma duração maior quando a saída está no nível alto do que quando está no nível baixo. Quanto maior o valor do capacitor, mais tempo levara para a carga e descarga, logo menor é a frequência de saída. R R R4 R5 R R R8 R9 Os resistores, do R ao R9, em série, quando somados, darão a menor frequência que esta configuração pode alcançar. Para alcançar frequências mais altas, deve-se diminuir o valor do capacitor. O resistor, controla o tempo em que o sinal ficará em nível baixo. Quanto maior o valor de, menor é o tempo em que o sinal ficara em nível baixo. Nesse projeto, é necessária uma frequência em que os níveis alto e baixo tenham a mesma duração. Na figura acima, observa-se o circuito montado no simulador Multisim com os valores dos resistores ajustados de maneira a obter a frequência mais próxima da desejada. Foi utilizado um capacitor de valor 1nF, uma fonte de 9V, um resistor de 1kΩ e mais oito resistores com os valores calculados conforme explicado anteriormente. Também está incluso oito botões (switches) denominados com a letra S. om relação ao I, apenas o pino de controle não foi utilizado, podendo-se, opcionalmente, utilizar um capacitor.
5 A Fonte Neste projeto foi utilizado uma fonte fixa que regula a tensão de saída em V. Ela é composta por um regulador de tensão, o M80BT, que mantém a tensão em V. Este precisa de uma tensão de entrada mínima de 8V, visto que há um droppout de V, que é a mínima queda de tensão entre entrada e saída. Na fonte utilizada no projeto foi utilizado um regulador de tensão M80BT. A tensão setada no circuito projetado é de V. A fonte se faz necessária devido a fatores particulares do M80BT. Em teoria, a tensão de entrada não interferiria na frequência do sinal de saída, porém, na prática, quanto menor a tensão de entrada, menor será a frequência. Tratando-se de um projeto de um teclado de oito notas, cuja frequência de saída é fundamental por conta das notas musicais, é necessário ter uma fonte fixa a fim de reduzir essa variação da frequência. Entrada (+) Saída (+) Entrada Saída GND Esquema da fonte regulada ajustável Regulador de tensão LM80 O regulador de tensão LM80 utilizado possui as seguintes características: orrente de até 1A Não há necessidade de componentes externos Proteção interna contra superaquecimento Limitador interno de corrente de curto-circuito Tolerância de tensão de saída de % e 4% Temperatura máxima de operação de 150º O ircuito Prático O circuito prático apresenta algumas modificações em relação ao circuito teórico. Tais modificações foram feitas devido a limitações de componentes reais. Uma das modificações no circuito físico é a utilização de trimpots no lugar de resistores, pois estes possuíam valores muito específicos e foi mais prático e viável utilizar os trimpots. Outra modificação foi a adição de um resistor na série dos resistores, no caso foi adicionado um trimpot. Tal componente foi adicionado no início da série para a realização de pequenos ajustes afim de regular-se a frequência de saída em caso de desajuste, evitando ter de ajustar cada trimpot. R R R4 R5 R R R8 R9 Esquema do circuito teórico
6 Trimpot 9 Trimpot 8 Trimpot Trimpot Trimpot 5 Trimpot 4 Trimpot Trimpot Trimpot 1 Esquema do circuito prático Auto falante Vcc +9V M80BT Trimpot 9 Trimpot 8 Trimpot Trimpot Trimpot 5 Trimpot 4 Trimpot Trimpot Botão 8 Botão Botão Botão 5 Botão 4 Botão Botão Botão 1 Trimpot 1 Auto falante Esquema do circuito prático com a fonte O alculo Térmico Através do cálculo térmico é possível ter noção de quanto o componente da fonte, o M80BT, esquentará com uma tensão de entrada de 9V. om isso, é possível ter noção de qual temperatura o circuito possa ser operado sem danificar a fonte. O cálculo térmico dá-se pelas seguintes fórmulas: Q = P = V I P = 0,0198 P = 0,05949 ΔT = R(º/W) Q(W) ΔT = 5 0,05949 ΔT =,8º Temperatura máxima alcançada: T ambiente + P R = T max 5 + 0,059 5 = T max T max = 8,8º om temperatura máxima suportada T j = 150º, e temperatura máxima alcançada de 8,8º, comprova-se que o circuito funcionará, ou seja, a fonte não irá superaquecer.
7 Referências Bibliográficas %%BMaior.GIF
laboratório de tecnologia
laboratório de tecnologia Instituto ensino médio disciplina tecnologia O CIRCUITO INTEGRADO 555 no MuLTISIM Introdução ao Multisim Software de Simulação de Circuitos da National Instruments ESCOLA: profº:
Introdução teórica aula 12: Pisca- Pisca Controlado por Luz
Introdução teórica aula 12: Pisca- Pisca Controlado por Luz IC555 O IC555 é um circuito integrado (chip) utilizado em uma variedade de aplicações como temporizador ou multivibrador. O CI foi projetado
ELETRÔNICA DIGITAL. Prof. Arnaldo I. I. C. A. & I. T. Tech. Consultant
ELETRÔNICA DIGITAL Prof. Arnaldo I. I. C. A. & I. T. Tech. Consultant Circuito Integrado 5 5 5 Este Projeto Foi Concebido para ser o CHIP de Maior Sucesso no Mundo. Hans R. Camenzind - Signetics - 1970
Capítulo 8. Temporizador 555
apítulo Temporizador eletrônica APÍTULO () () Figura. Diagrama de blocos do I. () () () Figura. ircuito interno do I. O circuito integrado (I) é utilizado basicamente como temporizador, astável e biestável
CAPÍTULO 14 MONOESTÁVEIS E ASTÁVEIS
1 CAPÍTULO 14 MONOESTÁVEIS E ASTÁVEIS INTRODUÇÃO Basicamente tem-se dois tipos de multivibradores: os monoestáveis e os astáveis ou osciladores. Como o próprio nome indica, um monoestável tem somente um
ELETRÔNICA DIGITAL. Prof. Arnaldo I. I. C. A. & I. T. Tech. Consultant
ELETRÔNICA DIGITAL Prof. Arnaldo I. I. C. A. & I. T. Tech. Consultant Circuito Integrado 5 5 5 5 5 5 Modo Op. Monoestável O C. I. 555 no Modo Operacional Monoestável Funciona como 1 Circuito Disparador,
Descrição do componente
Temporizador de Precisão O é um circuito integrado dedicado, projetado para aplicações de temporização e oscilação. Seu esquemático é representado por: Escola de Educação Profissional SENAI Plínio Gilberto
Circuitos Integrados Temporizadores. Circuitos Temporizadores. O Circuito do Temporizador 555. O Circuito do Temporizador 555
Circuitos Temporizadores Prof. Gustavo de Lins e Horta Circuitos Integrados Temporizadores O circuito integrado temporizador 555 foi introduzido no mercado em 1972 pela Signetics Corporation como um circuito
Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores de relaxação.
Osciladores Capítulo de Relaxação Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores de relaxação. objetivos Entender o princípio de funcionamento de um oscilador de relaxação; Analisar
CURSO DE ELETRÔNICA DIGITAL OS MULTIVIBRADORES ASTÁVEIS E MONOESTÁVEIS. também são muito importantes em aplicações relacionadas com a Eletrônica
LIÇÃO 8 OS MULTIVIBRADORES ASTÁVEIS E MONOESTÁVEIS Na lição anterior aprendemos como funcionam os principais tipos de flip-flops, verificando que dependendo dos recursos de cada um, eles podem ser empregados
Conheça o 555. Vanderlei Alves S. Silva
Conheça o 555 Vanderlei Alves S. Silva Para aqueles que estão começando agora no mundo da eletrônica, talvez nunca tenha ouvido falar neste incrível e importante circuito integrado, mas aqueles que já
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE COORDENADORIA DE ELETRÔNICA CIRCUITOS OSCILADORES. Experimentos de Osciladores
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE COORDENADORIA DE ELETRÔNICA CIRCUITOS OSCILADORES Experimentos de Osciladores Relatório requisito Técnico parcial apresentado para como obtenção
Circuito de Comando com UJT
ircuito de omando com UJT Nikolas Libert Aula 9 Manutenção de Sistemas Eletrônicos Industriais ET54A Tecnologia em Automação Industrial Transistor Unijunção (UJT) Transistor Unijunção (UJT) Barra de semicondutor
Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores de relaxação.
14 Oscilador Capítulo de Relaxação Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores de relaxação. objetivos Entender o princípio de funcionamento de um oscilador de relaxação; Analisar
Utilizando o CI 555. O circuito integrado 555
O circuito integrado 555 O 555 é um circuito integrado composto de um Flip-Flop do tipo RS, dois comparadores simples e um transistor de descarga. Projetado para aplicações gerais de temporização, este
Figura do exercício 1
Exercícios Propostos de Eletrônica de Potência 1 Geração e Processamento dos Sinais Analógicos do Sistema de Acionamento de Motor CC 1) A figura abaixo mostra um integrador resetável que opera na geração
DRIVER DUPLO - DRO100D25A
2 2 SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. DRIVER DUPLO - DRO00D25A Descrição Geral O DRO00D25A é um driver isolado de dois canais, projetado para comandar transistores IGBT de até.200
Introdução teórica Aula 8: Fonte de Tensão Regulada. Regulador LM7805. Fonte de tensão regulada. EEL7011 Eletricidade Básica Aula 8 EEL/CTC/UFSC
Introdução teórica Aula 8: Fonte de Tensão Regulada Regulador LM7805 78xx é o nome de uma popular família de reguladores positivos de tensão. É um componente comum em muitas fontes de alimentação. Eles
TRANSISTOR DE UNIJUNÇÃO (UJT)
TRANSISTOR DE UNIJUNÇÃO (UJT) OBJETIVOS: Verificar experimentalmente o funcionamento de um transistor de unijunção, através de um oscilador de relaxação. INTRODUÇÃO TEÓRICA O transistor de unijunção (UJT
Introdução aos multivibradores e circuito integrado 555
15 Capítulo Introdução aos multivibradores e circuito integrado 555 Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento dos diversos tipos de multivibradores e estudo do circuito integrado 555. objetivos
Experiência 04: Transistor Bipolar como chave e circuitos
Experiência 04: Transistor Bipolar como chave e circuitos de temporização Prof. Marcos Augusto Stemmer 17 de março de 2017 1 Diodo emissor de luz: LED O LED é um tipo especial de diodo que emite luz quando
Amplificador de áudio 50 watts
Amplificador de áudio 50 watts Projeto de um amplificador de áudio de 50 watts de baixo custo e ótimo desempenho. O presente projeto inclui o módulo de potência, módulo de fonte de alimentação e módulo
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA LAB2-B
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA Prof. José Roberto Marques LAB2-B Projeto do sistema de controle de um retificador controlado monofásico em ponte Objetivo: Esse laboratório
LABORATÓRIO CICUITOS ELÉTRICOS
LABORATÓRIO CICUITOS ELÉTRICOS NEURY BOARETTO JOINVILLE 2010 AULA PRÁTICA 1 Objetivos 1. Verificar o funcionamento do osciloscópio na medida de tensão e período Material Usado 1 Multímetro digital 1 Matriz
Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores em duplo-t.
4 Oscilador Capítulo em Duplo-T Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores em duplo-t. objetivos Entender o princípio de funcionamento de um oscilador em duplo-t; Analisar
ROLETA DIGITAL. CI 4017 Contador de década, da família CMOS, que possui 10 saídas nas quais são ligados os leds.
ROLETA DIGITAL Trata-se de um kit didático para estudo da eletrônica digital e analógica, além de ter também como objetivo, testar as habilidades manuais do aluno. COMPOSIÇÃO DO KIT: CI 4017 Contador de
III. Análise de Pequenos Sinais do BJT. Anexo
III Anexo Análise de Pequenos Sinais do BJT Meta deste capítulo Relembrar os principais conceitos e técnicas envolvidos na análise de pequenos sinais de transistores bipolares objetivos Apresentar a importância
Experiência : RETIFICADORES MONOFÁSICOS COM FILTRO CAPACITIVO E ESTABILIZAÇÃO
( ) Prova ( ) Prova Semestral ( ) Exercícios ( ) Prova Modular ( ) Segunda Chamada ( ) Exame Final ( ) Prática de Laboratório ( ) Aproveitamento Extraordinário de Estudos Nota: Disciplina: Turma: Aluno
Retificadores (ENG ) Lista de Exercícios de Dispositivos Eletrônicos
Retificadores (ENG - 20301) Lista de Exercícios de Dispositivos Eletrônicos 01) Descreva com suas palavras o significado da palavra ideal aplicada a um dispositivo ou sistema. 02) Qual é a principal diferença
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
P U C PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E N G E N H A R I A LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS I SD I Prof. Dr. Aparecido S. Nicolett Prof. Dr. Sérgio Miranda Paz - Versão: 1. 2016
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação SEL 323 Lab. de Sistemas Digitais II Profa. Luiza Maria Romeiro Codá PRÁTICA N º1
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação SEL 323 Lab. de Sistemas Digitais II Profa. Luiza Maria Romeiro Codá PRÁTICA N º1 Controle digital de uma esteira industrial 1. Objetivo: O objetivo
3. MULTIVIBRADORES E PROJETOS DE TEMPORIZADORES Os Multivibradores Monoestáveis, Astáveis e Biestáveis.
3. MULTIVIBRADORES E PROJETOS DE TEMPORIZADORES Intuitivamente, pode-se caracterizar os multivibradores como circuitos digitais cuja saída se alterna entre dois estados lógicos: 1 (um) e 0 (zero) ou, verdadeiro
VU DE LEDs COM O CI COMERCIAL LM3915
VU DE LEDs COM O CI COMERCIAL LM3915 O circuito integrado comercial LM3915 detecta níveis de tensão analógicos e aciona 10 saídas. Normalmente nessas saídas são conectados LEDs (de qualquer cor), podendo
Objetivo 1. Estudar o uso de transistores como chaves eletrônicas.
ELT 054 (LA) Turmas D1/D2 D3/D4 1º. Sem 2012 Aula 03 Transistores Objetivo 1. Estudar o uso de transistores como chaves eletrônicas. ntrodução A Fig. 1 mostra um transistor bipolar e suas regiões de operação.
Circuito de Comando com TCA785
Circuito de Comando com TCA785 Nikolas Libert Aula 8 Manutenção de Sistemas Eletrônicos Industriais ET54A Tecnologia em Automação Industrial Circuito de Comando Dente de Serra Circuito de Comando com Tensão
Daniel Rossato de Oliveira. Práticas de Laboratório de Eletrônica
Daniel Rossato de Oliveira Práticas de Laboratório de Eletrônica Curitiba 2012 Daniel Rossato de Oliveira Práticas de Laboratório de Eletrônica Apostila de práticas para a Disciplina de Laboratorio de
Tutorial sobre o easyeda Parte I
Por João Alexandre da Silveira Bem, precisaremos antes de tudo termos o nosso circuito rascunhado numa folha de papel, como na figura fig.1. Fig. 1 Desenho de um oscilador de onda quadrada com 555 Nosso
Eletrônica IMPORTANTES FÓRMULAS EM ELETRÔNICA
A eletrônica é mais do que apenas diagramas esquemáticos e circuitos. Ao usar vários componentes, como resistores e capacitores, a eletrônica permite submeter a corrente a sua vontade para criar uma infinita
Universidade Federal de Juiz de Fora Laboratório de Eletrônica CEL 037 Página 1 de 7
Universidade Federal de Juiz de Fora Laboratório de Eletrônica CEL 037 Página 1 de 7 1 Título Prática 5 egulação de tensão 2 Fundamentos teóricos Como comentado na Prática 4 (circuitos retificadores),
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA. Capacímetro Digital. Instrumentação Eletrônica
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA Capacímetro Digital Instrumentação Eletrônica Alynne Conceição Saraiva de Queiroz 200506589 José Renier
PROJETO CONTROLADORA DE MOTOR DE PASSO UNIPOLAR
PROJETO CONTROLADORA DE MOTOR DE PASSO UNIPOLAR CONTROLADORA DE MOTOR DE PASSO UNIPOLAR CH1 AVANÇA 1 PASSO CH2 RETROCEDE 1 PASSO CH3 AVANÇA CONTINUAMENTE CH4 RETROCEDE CONTINUAMENTE B1 SINAL EXTERNO AVANÇA
EL06D LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APOSTILA PROF ROSSATO INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Experimento 1: Controle Remoto Infravermelho
MEC - UTFPR - Depto. de Eletrônica - Profs. João Góis e Dyson pág. 1 / 5 EL06D LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APOSTILA PROF ROSSATO INFORMAÇÕES ADICIONAIS Experimento 1: Controle Remoto Infravermelho Sugestão
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA APLICADA TIMER 555
ELE-59 Circuitos de Chaveamento Prof.: Alexis Fabrício Tinoco S. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA APLICADA TIMER 555 1. OBJETIVOS: Os objetivos
NBESTA00713SA Eletrônica Analógica Aplicada AULA 18. Osciladores. Prof. Rodrigo Reina Muñoz T2 de 2018
AULA 8 Osciladores Prof. odrigo eina Muñoz [email protected] T2 de 208 Conteúdo Estabilidade Critério de Barkhausen Diferentes tipos de oscildores 2 Osciladores São circuitos que produzem um sinal
T I R I S T O R E S Dispositivos especiais: DIAC, SCS e PUT
T I R I S T O R E S Dispositivos especiais: DIAC, SCS e PUT DIAC Diode for Alternating Current O DIAC tem uma estrutura semelhante a do TRIAC, exceto que, não possui o terminal do gate (da abreviação inglesa
Aula 21. Circuitos de primeira ordem 2 RC
Aula 21 Circuitos de primeira ordem 2 RC Revisão Um circuito de primeira ordem é caracterizado por uma equação diferencial de primeira ordem Resposta Natural (descarga) Resposta Forçada (carga) Resposta
Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores com ponte de Wien.
6 Oscilador Capítulo com Ponte de Wien Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores com ponte de Wien. objetivos Entender o princípio de funcionamento de um oscilador com ponte
Guias de Telecomunicações
Guias de Telecomunicações Wander Rodrigues CEFET MG 2005 Sumário Apresentação do Laboratório de Telecomunicações... 04 Circuitos ressonantes... 28 Circuitos osciladores de onda senoidal oscilador Hartley...
Newton C. Braga. O Circuito Integrado 555 Mágico
Newton C. Braga O Circuito Integrado 555 Mágico Editora Newton C. Braga São Paulo - 2016 Instituto NCB www.newtoncbraga.com.br [email protected] 1 O CIRCUITO INTEGRADO 555 MÁGICO O CIRCUITO INTEGRADO
Universidade Federal de São João del-rei. Material Teórico de Suporte para as Práticas
Universidade Federal de São João del-rei Material Teórico de Suporte para as Práticas 1 Amplificador Operacional Um Amplificador Operacional, ou Amp Op, é um amplificador diferencial de ganho muito alto,
Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores de deslocamento de fase.
5 Oscilador Capítulo de Deslocamento de Fase RC Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores de deslocamento de fase. objetivos Entender o princípio de funcionamento de um oscilador
Amplificador de Áudio com AmPop
INSTITUTO FEDERL DE EDUCÇÃO, CIÊNCI E TECNOLOGI DE SNT CTRIN CMPUS SÃO JOSÉ Componente Curricular: Eletrônica plicada Professora: Fernando Buinjé Cosentino luno: João Pedro Menegali Salvan Bitencourt &
Tecnologia em Automação Industrial ELETRÔNICA II. Temporizador 555. Prof. Dra. Giovana Tripoloni Tangerino
Tecnologia em Automação Industrial ELETRÔNICA II Temporizador 555 Prof. Dra. Giovana Tripoloni Tangerino https://giovanatangerino.wordpress.com [email protected] [email protected] TEMPORIZADOR
Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores Colppits.
8 Oscilador Capítulo Colppits Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores Colppits. objetivos Entender o princípio de funcionamento de um oscilador Colppits Analisar osciladores
Curso Técnico em Eletroeletrônica Eletrônica Analógica II
Curso Técnico em Eletroeletrônica Eletrônica Analógica II Aula 15 Osciladores Prof. Dra. Giovana Tripoloni Tangerino 2016 OSCILADORES Oscilador eletrônico: circuito eletrônico que produz um sinal eletrônico
Circuito retificador com ponte de diodos
COLÉGIO TÉCNICO ESTADUAL PAROBÉ DISCIPLINA ELETRÔNICA 1 PROFESSORA JAQUELINE Relatório do Projeto Fonte de Alimentação Aline Vieira Malanovicz O objetivo deste relatório é descrever o desenvolvimento do
Amplificadores Operacionais
Amplificadores Operacionais Os amplificadores operacionais fazem hoje parte de uma grande quantidade de projetos eletrônicos. Criados originalmente para realizar operações matemáticas, hoje eles estão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA LISTA DE EXERCICIOS #9 (1) PROJETO PROCESSAMENTO DE SINAL ANALÓGICO Um
Fonte de alimentação AT10 FRN
Descrição: Fonte de alimentação AT10 FRN A Fonte AT10 FRN destina-se a alimentar e controlar o dispositivo de Abertura e Fechamento de Contatores de MT da Família INCV da Arteche sem retenção mecânica.
Roteiro para experiências de laboratório. AULA 5: Divisores de tensão. Alunos: 2-3-
Campus SERRA COORDENADORIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Disciplinas: Circuitos em Corrente Contínua Turma: AN1 Professor: Vinícius Secchin de Melo Roteiro para experiências de laboratório AULA 5: Divisores
Circuitos Periféricos Sistema Amplificador de Áudio
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Departamento Acadêmico de Eletrônica Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos Circuitos Periféricos Sistema Amplificador
AMPLIFICADOR DE PEQUENOS
P U C E N G E N H A R I A LABORATÓRIO DE DCE 2 EXPERIÊNCIA 6: AMPLIFICADOR DE PEQUENOS SINAIS COM TBJ Identificação dos alunos: Data: 1. Turma: 2. 3. Professor: 4. Conceito: I. Objetivos Familiarização
Guias de Telecomunicações
Guias de Telecomunicações Wander Rodrigues CEFET MG 2005 Sumário Apresentação do Laboratório de Telecomunicações... 04 Circuitos ressonantes... 28 Circuitos osciladores de onda senoidal oscilador Hartley...
MULTITIMER. 1 previamente desligado e após certo tempo ligado. 2 previamente ligado e após certo tempo desligado
MULTITIMER O multitimer é um aparelho controlador de tempo programável, para qualquer tipo de aparelho que funcione em 110 ou 220V CA e consuma até 6 ampères. A faixa de operação básica é de 5 minutos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA LISTA DE EXERCICIOS #7 (1) PROJETO PROCESSAMENTO DE SINAL ANALÓGICO Um
Introdução 5. Multivibrador astável 6. Princípio de funcionamento 6. Correção da borda de subida dos pulsos 14. Apêndice 17.
Sumário Introdução 5 Multivibrador astável 6 Princípio de funcionamento 6 Correção da borda de subida dos pulsos 14 Apêndice 17 Questionário 17 Bibliografia 17 Espaço SENAI Missão do Sistema SENAI Contribuir
Guias de Telecomunicações
Guias de Telecomunicações Wander Rodrigues CEFET MG 2005 Sumário Apresentação do Laboratório de Telecomunicações... 04 Circuitos ressonantes... 28 Circuitos osciladores de onda senoidal oscilador Hartley...
SIMULADORES DE CIRCUITOS
SIMULADORES DE CIRCUITOS ANALÓGICOS, DIGITAIS E MICROCONTROLADOS Nielsen Castelo Damasceno AGENDA Apresentação Multisim, Proteus e Logisim Ferramentas básicas Multisim. Componentes virtuais e reais. Circuitos
Controlo por fase de uma carga indutiva
Trabalho Prático n o 6 Controlo por fase de uma carga indutiva Objectivos i) Consolidar o conceito de controlo por fase. ii) Estudar a conversão de corrente alternada em corrente contínua. iii) Chamar
Circuitos de Comando. Nikolas Libert. Aula 5C Eletrônica de Potência ET53B Tecnologia em Automação Industrial
Circuitos de Comando Nikolas Libert Aula 5C Eletrônica de Potência ET53B Tecnologia em Automação Industrial Circuitos de Comando Circuitos de Comando Circuitos responsáveis por enviar à porta dos tiristores
AULA 12- Exercício Amplificador de Múltiplos Estágios e Multivibrador 555
0//06 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA ELETRÔNICA ET74BC Prof.ª Elisabete Nakoneczny Moraes AULA - Exercício Amplificador de Múltiplos Estágios e Multivibrador
APOSTILA ELETRÔNICA GERAL MÓDULO - 3
APOSTILA GERAL figura 20 R1 VOLT/DIV TIME/DIV 0,1V 0,2mS 180W Amplificador de baixa potência com controle de corrente de repouso feito por dois diodos, que equilibram a corrente circulante pelos transistores
Experiência 5: Circuitos osciladores e conversores digital-analógicos
Experiência 5: Circuitos osciladores e conversores digital-analógicos Esta experiência analisa circuitos osciladores e conversores digital-analógicos. Circuitos osciladores são fundamentais em eletrônica,
O 7490 na prática O circuito integrado 7490 tem a aparência mostrada na figura 1.
Contador binário até 99 (ART063) Escrito por Newton C. Braga A numeração binária é a base de funcionamento dos computadores e de todos os circuitos de eletrônica digital. Por esse motivo, além de ser ensinada
1 estado estável tempo indeterminado 1 estado quase estável tempo pré-determinado que depende dos componentes externos (resistor e capacitor).
Módulo 11 Prof. Corradi - www.corradi.junior.nom.br 1 MULTIVIBRADORES MONOESTÁVEIS E ASTÁVEIS MULTIVIBRADORES MONOESTÁVEIS (Temporizadores) São circuitos que possuem dois estados, um quase estável e outro
Introdução teórica Aula 10: Amplificador Operacional
Introdução Introdução teórica Aula 10: Amplificador Operacional O amplificador operacional é um componente ativo usado na realização de operações aritméticas envolvendo sinais analógicos. Algumas das operações
Noções básicas de circuitos elétricos: Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff
Noções básicas de circuitos elétricos: Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff Material 2 Resistores de 3.3kΩ; 2 Resistores de 10kΩ; Fonte de alimentação; Multímetro digital; Amperímetro; Introdução Existem duas
Tecnologia em Automação Industrial 2016 ELETRÔNICA II
Tecnologia em Automação Industrial 2016 ELETRÔNICA II Aula 22 Fonte chaveada Prof. Dra. Giovana Tripoloni Tangerino https://giovanatangerino.wordpress.com [email protected] [email protected]
PARTE II - Circuitos Resistivos Não-Lineares
Problema 2.1 Amplificador não inversor PATE II ircuitos esistivos NãoLineares onsidere o amplificador da figura 2.1. A tensão, v in, na entrada do amplificador operacional (A.O.), que se supõe ideal, é
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL. EXPERIÊNCIA N o 6
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL Título: Circuito integrado TCA - 785. EXPERIÊNCIA N o 6 Objetivo: Verificar o princípio de funcionamento do
AMPLIFICADOR COLETOR COMUM OU SEGUIDOR DE EMISSOR
AMPLIFICADOR COLETOR COMUM OU SEGUIDOR DE EMISSOR OBJETIVOS: Estudar o funcionamento de um transistor na configuração coletor comum ou seguidor de emissor; analisar a defasagem entre os sinais de entrada
Multivibradores com Transistores Bipolares
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Departamento Acadêmico de Eletrônica Osciladores e Multivibradores Multivibradores com Transistores Bipolares Florianópolis, junho
ELETRÔNICA I. Apostila de Laboratório. Prof. Francisco Rubens M. Ribeiro
ELETRÔNICA I Apostila de Laboratório Prof. Francisco Rubens M. Ribeiro L E E UERJ 1996 Prática 01 - Diodo de Silício 1 - Objetivo: Levantamento da característica estática VxI do diodo de Si, com o auxílio
PEA2502 LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA
EXPERIÊNCIA N O 3 PEA2502 LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA RETIFICADOR MONOFÁSICO EM PONTE CONTROLADO W. KAISER 03/2009 1. OBJETIVOS Estudo do funcionamento de uma ponte monofásica controlada utilizando
MONTAGEM Consultar o datasheet do 324 para certificar-se da alimentação do AO
ROTEIRO 03 - AmpOp Malha Fechada Equipe: Data: / / 16 Objetivos: Visto -Verificar o funcionamento da configuração do AO na configuração inversora e não inversora. Pré-requisitos: 1)Amplificadores Operacionais
ELETRÔNICA I 2312A PROF. ALCEU FERREIRA ALVES 3ª LISTA DE EXERCÍCIOS CIRCUITOS COM DIODOS 15/09/2008
ELETRÔNIA I 2312A PROF. ALEU FERREIRA ALVES 3ª LISTA DE EXERÍIOS IRUITOS OM DIODOS 15/09/2008 * Para resolução da lista, considerar diodos ideais e tensão de rede 115V, exceto quando especificado contrário.
Notas de Aula. Laboratório de Sistemas Digitais
Notas de Aula Laboratório de Sistemas Digitais Sumário 1.Introdução...1 2.Tensão, Corrente, Resistência e LEDs...1 3.Protoboards...4 1 1. Introdução Esta apostila possui o conteúdo relacionado aos conceitos
ELETRÔNICA ANALÓGICA
CIDT Centro Integrado de Desenvolvimento do Trabalhador Luiz Adelar Scheuer ELETRÔNICA ANALÓGICA Curso Técnico em Mecatrônica Página 1 Presidente da FIEMG Olavo Machado Júnior Gestor do SENAI Petrônio
EPUSP PCS 2011/2305/2355 Laboratório Digital. Frequencímetro
Frequencímetro Versão 2014 RESUMO Esta experiência tem como objetivo a familiarização com duas classes de componentes: os contadores e os registradores. Para isto, serão apresentados alguns exemplos de
Capítulo. Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores Hartley.
0 Oscilador Capítulo Hartley Meta deste capítulo Entender o princípio de funcionamento de osciladores Hartley. objetivos Entender o princípio de funcionamento de um oscilador Hartley Analisar osciladores
No. USP Nome Nota Bancada
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos PSI 3212 LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS Experiência 4 Cossenoides, Fasores e Impedâncias Roteiro para
Escola Politécnica - USP
Escola Politécnica - USP PSI 2327 Laboratório de Eletrônica III Exp 3: Geradores de Varredura Equipe:- - - Turma: Profs: - - Data de Realização do Experimento: Nota: Bancada: 2005 1. Introdução Esta experiência
Aula 7 Transistores. Patentes
Aula 7 Transistores 1 Patentes 2 1 Definição Transistor TRANSfer resstor Dispositivo semicondutor que pode controlar corrente a partir de corrente ou a partir de tensão ndiretamente pode ser utilizado
