Gente, foram prorrogadas as inscrições para o Vestibulinho 2° Semestre 2016! Corre que ainda dá tempo! Inscrições até dia 13 de maio - sexta-feira!
Parece Loja de manutenção de equipamentos, mas não, é um espaço para desenvolver projetos voltados à área da Eletrônica, Microeletrônica e Informática. Mantido por Ricardo da Costa Rosa
segunda-feira, 9 de maio de 2016
quarta-feira, 4 de maio de 2016
Livros de Eletrônica - Centro Paula Souza
O Centro Paula Souza produziu, em conjunto com a Fundação Padre Anchieta, um conjunto de 6 volumes, contendo praticamente todo o conteúdo do curso Técnico em Eletrônica. Segue abaixo alguns links que encontrei que disponibilizam o material para descarregar:
Eletrônica - Volume 1: Circuitos Elétricos
Eletrônica - Volume 2: Eletrônica Analógica
Eletrônica - Volume 3: Máquinas e Instalações Elétricas
Eletrônica - Volume 4:Eletrônica Digital
Eletrônica - Volume 5: Telecomunicações
Eletrônica - Volume 6: Automação Industrial
Os links foram testados em 04/05/2016 e todos estão funcionando normalmente.
É importante afirmar que eu não hospedo nenhum dos arquivos, apenas disponibilizo os links que encontrei na Internet, via rápida pesquisa no Google.
segunda-feira, 2 de maio de 2016
Workshop de Arduino
Nessa postagem incluiremos o material para o "Hands-on" sobre o Arduino.
void setup() {
pinMode(12, OUTPUT); //Vermelho Carros
pinMode(11, OUTPUT); //Amarelo Carros
pinMode(10, OUTPUT); //Verde Carros
pinMode(9, OUTPUT); //Vermelho Pedestres
pinMode(8, OUTPUT); //Verde Pedestres
pinMode(4, INPUT); //Botão para atravessar.
}
//início do programa
void loop() {
digitalWrite(10, HIGH); // Liga o verde dos carros
digitalWrite(9, HIGH); // Liga o Vermelho dos Pedestres
if(digitalRead(4) == LOW){// Espera o botão ser pressionado
delay(3000);
digitalWrite(10, LOW); //Apaga o Verde
digitalWrite(11, HIGH); // Liga o Amarelo
delay(3000);
digitalWrite(11, LOW); //Desliga o Amarelo
digitalWrite(12, HIGH); // Liga o Vermelho dos Carros
digitalWrite(9, LOW); //Desliga o Vermelho dos Pedestres
digitalWrite(8, HIGH);// Liga o Verde dos Pedestres
delay(5000);
digitalWrite(8, LOW); // Apaga o Verde dos Pedestres
//Pisca o Vermelho dos Pedestres:
for(int x = 0; x<5; x++){
digitalWrite(9, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(9, LOW);
delay(500);
}
digitalWrite(12, LOW);//Desliga o Vermelho dos carros e volta para o loop
}
}
O circuito proposto
Código Fonte para o Arduino
A seguir, o código fonte do programa: (copie o código para um novo projeto em branco no Arduino)void setup() {
pinMode(12, OUTPUT); //Vermelho Carros
pinMode(11, OUTPUT); //Amarelo Carros
pinMode(10, OUTPUT); //Verde Carros
pinMode(9, OUTPUT); //Vermelho Pedestres
pinMode(8, OUTPUT); //Verde Pedestres
pinMode(4, INPUT); //Botão para atravessar.
}
//início do programa
void loop() {
digitalWrite(10, HIGH); // Liga o verde dos carros
digitalWrite(9, HIGH); // Liga o Vermelho dos Pedestres
if(digitalRead(4) == LOW){// Espera o botão ser pressionado
delay(3000);
digitalWrite(10, LOW); //Apaga o Verde
digitalWrite(11, HIGH); // Liga o Amarelo
delay(3000);
digitalWrite(11, LOW); //Desliga o Amarelo
digitalWrite(12, HIGH); // Liga o Vermelho dos Carros
digitalWrite(9, LOW); //Desliga o Vermelho dos Pedestres
digitalWrite(8, HIGH);// Liga o Verde dos Pedestres
delay(5000);
digitalWrite(8, LOW); // Apaga o Verde dos Pedestres
//Pisca o Vermelho dos Pedestres:
for(int x = 0; x<5; x++){
digitalWrite(9, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(9, LOW);
delay(500);
}
digitalWrite(12, LOW);//Desliga o Vermelho dos carros e volta para o loop
}
}
Resumo para apresentação
Para apresentação, os principais tópicos a serem abordados são:- O que é o Arduino?
- Principais aplicações do Arduino.
- Como programar o Arduino? Explique sobre a função dos botões do ambiente do arduino.
- Explicação das funções
- void setup()
- void loop()
- pinMode();
- digitalWrite();
- digitalRead();
- delay()
- if()
- for()
- Montagem no protoboard do circuito.
domingo, 17 de abril de 2016
Dicas para uso do Protoboard
Dicas para uso do Protoboard
Durante as aulas de Sistemas Microprocessados, ainda percebo que muitos alunos enfrentam dificuldades com o uso do Protoboard. Para ajudar no desenvolvimento dos circuitos utilizando essa ferramenta, elaborei o tutorial abaixo.
Figura 1 - Protoboard
O protoboard, também conhecido como Matriz de Contatos, é uma placa perfurada e com conexões internas padronizadas. É utilizado para montagem de circuitos em protótipos e simulações, com a grande vantagem de não ser necessário realizar soldagens elétricas entre os componentes. Os componentes são conectados aos furos e interligados com fios, chamados jumpers.
As duas linhas, da parte superior e da parte inferior, conectam todos os furos horizontalmente, e não há conexão vertical entre essas linhas (Figura 2). Os furos que possuem conexão elétrica interna estão destacados em Verde.
Figura 2 - Conexões Horizontais no Protoboard.
Essas linhas horizontais, que na figura são marcadas com + e -, são normalmente utilizadas para conectar a alimentação dos circuitos.
As linhas marcadas com as letras de A até E, e F até J não possuem conexão horizontal, e sim, vertical, como ilustra a Figura 3. As conexões são feitas em colunas, que são numeradas.
Figura 3 - Conexões Verticais no Protoboard
As conexões verticais são limitadas até o meio da placa, criando conjuntos de 5 furos. Assim, não existe conexão entre os furos A-E com os furos F-J, bem como não existe conexão entre as colunas 1, 2, 3 etc.
Conectando Componentes Eletrônicos ao Protoboard
Para conectar componentes eletrônicos diversos ao protoboard, encaixamos cada um de seus terminais em um de seus furos. É importante lembrar de sempre colocar cada um dos terminais em furos que não possuam conexões entre si. Veja o exemplo na figura 4:
Figura 4.
A Figura 4 mostra duas formas para conectarmos um resistor ao protoboard. Cada um dos terminais do resistor vai em um furo diferente do protoboard, e nenhum desses furos possui conexão elétrica um com o outro.
A Figura 5 mostra um exemplo de conexão de uma fonte de alimentação (Bateria de 9V) ao Protoboard. Os terminais (+) e (-) da bateria são conectados, por fios, às linhas + e -, respectivamente. Assim, sempre que for necessário conectar um componente no (+) da bateria, esse componente poderá ser conectado a qualquer furo da linha (+). Isso facilita na hora da montagem.
O LED é conectado ao resistor, sendo conectado na mesma coluna onde um dos terminais do resistor foi conectado. Por sua vez, o resistor é conectado ao (+) através do seu outro terminal. Já o LED, conecta-se ao (-) utilizando-se um fio, conectado a um furo na mesma coluna em que o terminal do Catodo do LED está encaixado.
Figura 5 - Utilizando Fontes de Alimentação
Conectar circuitos integrados ao protoboard é extremamente fácil, pois as dimensões da placa foram projetadas para encaixar os CI's exatamente no meio dos barramentos, permitindo que cada terminal do CI fique em uma coluna específica. Na Figura 6 são mostrados exemplos de 2 CIs de diferentes tamanhos encaixados no protoboard.
Figura 6 - CIs de Tamanhos Diferentes.
Este artigo foi uma breve revisão sobre o uso dessa ferramenta indispensável para qualquer profissional da área de eletrônica que trabalhe com projetos. Em breve serão mostrados novos exemplos de ligações e circuitos. Espero que a leitura seja proveitosa. Para qualquer dica, dúvida, sugestão ou informação, estou à disposição!
Grande Abraço!
Ricardo.
Referências:
Material didático elaborado por: Ricardo da Costa Rosa;
Figuras: Desenvolvidas com uso da ferramenta online 123D Circuits, da Autodesk.
domingo, 26 de junho de 2011
HP Voyager Series
Na Década de 80, a Hewlett-Packard lançou uma série de calculadoras Voyager, sucessos de vendas, pois eram realmente compactas, muito funcionais e robustas, muito resistentes: 10c, 11c, 12c, 15c e 16c.
Atualmente, essa série está descontinuada. Apenas a 12c ainda é produzida.
A aparência física de todas elas é bem parecida, apenas a 12c possuia o metal escovado ao redor do display em dourado, as demais, são prateadas.
A calculadora 10c é uma calculadora científica básica.
A calculadora 11c é uma calculadora científica padrão, aos moldes do que podemos encontrar hoje no mercado de calculadoras.
A calculadora 12c é financeira. Utilizada em contabilidade e administração. Referência na área.
A calculadora 15c é uma científica avançada, preparada para números complexos, matrizes e integral.
A calculadora 16c é uma científica voltada para ciências da computação, possuindo funções de conversão de bases, Lógicas And, Or, Xor, etc, rotação de bits, etc.
Hoje, essas calculadoras são objetos de coleção. Uma delas em ótimo estado de conservação pode chegar a valer R$ 1.100,00. Este é um exemplo que encontrei de uma 16c.
Recentemente adquiri uma 11c, em ótimo estado de funcionamento, mas de aparência muito ruim, por um preço muito abaixo disto. Estou agora em busta da tampinha para o compartimento de bateria.
A durabilidade de uma calculadora dessas é incrível. A aparência física desta que possuo indica várias quedas, pressões, exposição ao tempo. Contudo, funciona muitíssimo bem.
Alguns de meus professores são proprietários de HPs 11c e 15c. Um deles contou que já enfrentou uma enchente com a calculadora. Ela ficou cheia d'água, mas mesmo assim, funcionava perfeitamente. Muitas delas estão completando 30 anos, como esta que possuo, contudo, funcionam perfeitamente. Durabilidade incrível.
Espero que os novos modelos da HP também tenham essas características de durabilidade!!!
Enfim, essa foi apenas uma pequena história da série mais famosa de calculadoras da história!
Atualmente, essa série está descontinuada. Apenas a 12c ainda é produzida.
A aparência física de todas elas é bem parecida, apenas a 12c possuia o metal escovado ao redor do display em dourado, as demais, são prateadas.
A calculadora 10c é uma calculadora científica básica.
A calculadora 11c é uma calculadora científica padrão, aos moldes do que podemos encontrar hoje no mercado de calculadoras.
A calculadora 12c é financeira. Utilizada em contabilidade e administração. Referência na área.
A calculadora 15c é uma científica avançada, preparada para números complexos, matrizes e integral.
A calculadora 16c é uma científica voltada para ciências da computação, possuindo funções de conversão de bases, Lógicas And, Or, Xor, etc, rotação de bits, etc.
Hoje, essas calculadoras são objetos de coleção. Uma delas em ótimo estado de conservação pode chegar a valer R$ 1.100,00. Este é um exemplo que encontrei de uma 16c.
Recentemente adquiri uma 11c, em ótimo estado de funcionamento, mas de aparência muito ruim, por um preço muito abaixo disto. Estou agora em busta da tampinha para o compartimento de bateria.
A durabilidade de uma calculadora dessas é incrível. A aparência física desta que possuo indica várias quedas, pressões, exposição ao tempo. Contudo, funciona muitíssimo bem.
Alguns de meus professores são proprietários de HPs 11c e 15c. Um deles contou que já enfrentou uma enchente com a calculadora. Ela ficou cheia d'água, mas mesmo assim, funcionava perfeitamente. Muitas delas estão completando 30 anos, como esta que possuo, contudo, funcionam perfeitamente. Durabilidade incrível.
Espero que os novos modelos da HP também tenham essas características de durabilidade!!!
Enfim, essa foi apenas uma pequena história da série mais famosa de calculadoras da história!
quarta-feira, 1 de junho de 2011
Links Rápidos
Bom, muitas vezes no trabalho me deparo com condições em que necessito de fácil acesso para encontrar pinagens de componentes: Circuitos integrados, Transistores, Tiristores, etc. Então, quando preciso de tais informações, lá vou eu no Google, procuro o componente, acho o datasheet, espero carregar, procuro e encontro. Um trabalho e muita perda de tempo.
Recentemente, encontrei na internet, este site: http://www.electronica-pt.com/db/componentes.php.
Rápido para encontrar os componentes, bem prático, e contém tudo que já precisei até hoje! Espero que sirva!
Recentemente, encontrei na internet, este site: http://www.electronica-pt.com/db/componentes.php.
Rápido para encontrar os componentes, bem prático, e contém tudo que já precisei até hoje! Espero que sirva!
quarta-feira, 6 de abril de 2011
Amplificador Operacional - Parte II: Inversor
Esses Tópicos, listados na postagem anterior, são utilizados na grande maioria dos casos, e servem bem para todas as aplicações práticas do dia-a-dia. Porém, o Amplificador Operacional é composto por vários dispositivos eletrônicos, como transistores e elementos resistivos, entre outros. Como sabemos, todos eles possuem diferenças se comparados à outros de mesma especificação. Então, a seguir são apresentadas as características Reais dos A.O.
- a) Impedância de Entrada: Muito Alta, de Dezenas de kΩ até Dezenas de MΩ.
- b) Impedância de Saída: Muito Baixa, desde alguns Ohms, até centenas de Ohms.
- c) Ganho de Tensão em Malha Aberta: Não infinito, mas muito alto, como por exemplo 106 ou mais.
- d) Largura de Banda: Não infinita, mas muito abrangente. Desde tensões DC até centenas de MHz. E, por fim,
- e) Tensão de Off-Set: Não nula, porém baixa. A maioria dos dispositivos encontrados permite uma correção da tensão de Off-Set.
Circuitos de Aplicação dos Amplificadores Operacionais
Através de polarizações externas, podemos criar vários circuitos diferentes, com aplicações abrangentes que podem ir desde cálculos matemáticos até a amplificadores com boa resposta em frequência com bons ganhos, e também circuitos comparadores, misturadores, filtros ativos, etc. Os principais, e base para todos os outros são os seguintes:
a) Amplificador Inversor:
O amplificador inversor é visto na figura a seguir:
O ganho de tensão nesta configuração é:
Onde:
Av – Ganho de Tensão do Circuito
Vs – Tensão de saída, no terminal 3 e terra.
Ve – Tensão de Entrada, aplicada à R2 e terra.
Notamos que na fórmula o ganho é Negativo. Isto não significa que o sinal é atenuado, e sim, que o sinal sofre uma Inversão de Fase, ou seja, o sinal fica defasado em 180º com relação ao sinal de entrada.
Notamos ainda, que o ganho do circuito independe das configurações internas do amplificador operacional, ou seja, o ganho depende apenas dos valores de R1 e R2. É um ganho controlado, que só é possível graças às características internas do Amplificador Operacional, citadas nos tópicos anteriores.
(*)Nota: As deduções das fórmulas foram omitidas, devido o fato de que são facilmente encontradas em qualquer literatura do assunto ou também podem ser obtidas utilizando as leis de Kircchoff, e também fugiria do nosso objetivo, que é neste caso, fornecer material de consulta rápida, como revisão de Tópicos e cálculos práticos para circuitos do dia-a-dia, em sala de aula e em laboratório.
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