Mario Pinheiro

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    • 23 de março de 2018 às 00:00 #40003283330

      Sim, pode ser isso mesmo que pode estar causando o erro de ajuste.
      Um grande abraço. Mário Pinheiro

        23 de março de 2018 às 00:00 #40003283332

        Queria que também me passasse a tensão de Q1, mas no caso não será necessário, pois o problema já foi detectado. Veja que temos uma tensão de saída de 12V que é a mesma tensão da entrada (ponto A), indicando que o transistor Q1 está saturado (normal). A tensão no ponto C de 10,13V indica que o transistor Q1 está saturado. Vemos no emissor de Q2 (ponto C) uma tensão de 3,71V, quando deveria ter neste ponto uma tensão em torno de 7,6V. Veja que a tensão de saída com 12V menos a tensão de zener de 2,4V, a tensão no emissor deveria ser de 7,6V. Assim, pode estar ocorrendo o seguinte:
        1 – Sendo D1 um zener de 2,4V ele poderá estar aberto ou ainda ser um diodo comum ou em último caso ser um diodo com tensão acima de 7V.
        2 – Ter solda fria (ponto não muito bem soldado) do lado de cima do D1 ou ainda do lado de baixo, não permitindo que a tensão do zener seja passada ao circuito.
        3 – Trilha quebrada do lado de cima que liga o zener ao ponto B, ou ainda do lado de baixo que liga o zener ao emissor de Q2 ou R4.
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          23 de março de 2018 às 00:00 #40003283334

          Na verdade você deve montar, retirar R5 e conferir os resultados, pois no módulo 1 não são ainda analisadas as polarizações de transistores. Mas vai aqui a dica que Q2 corta e Q1 também.
          Um grande abraço. Mário Pinheiro

            23 de março de 2018 às 00:00 #40003283336

            Foi um erro na separação do componente. Mas isso é bom, pois se houvesse a montagem, a tensão de saída ficaria mais alta que o normal e isso, após passadas as tensões seria analisado e encontrada esta alteração de valor.
            Um grande abraço. Mário Pinheiro

              23 de março de 2018 às 00:00 #40003283347

              Você disse que a tensão de entrada é de 12,1V, mas disse também que a tensão no emissor de Q1 (ponto A) tem 5,25V. Veja que este ponto deveria ter 12V pois é o ponto da tensão de entrada.
              Como você disse também que a tensão de base de Q1 está com 0V, isto somente seria possível se a base e emissor de Q1 estivesse aberta, ou então o transistor Q1 estivesse ligado do lado errado (invertido).
              Quando você trocar o transistor (base e emissor aberta) ou inverte-lo, caso esteja errada sua posição, deverá aparecer a tensão de coletor de Q2.
              Ah, esqueci de dizer que se R1 está bom, deverá aparecer uma tensão de no mínimo 2,5V na saída da fonte (coletor de Q1).
              Fico no aguardo por novas informações.
              Um grande abraço. Mário Pinheiro

                23 de março de 2018 às 00:00 #40003283349

                Você deve adquirir uma fonte de baixa corrente, destas que são vendidas em “camelôs” com várias tensões de saída (começando em 3V, e indo até 12V (esta tensão de 12V normalmente fica em torno de 15V).
                um grande abraço. Mário Pinheiro

                  23 de março de 2018 às 00:00 #40003283351

                  A posição é esta mesmo que descreveu como é mostrado no site da CTA na montagem dos kit´s https://www2.ctaeletronica.com.br/web/material_didatico.asp?uid=70
                  Logo fica valendo o que já tinha analisado anteriormente.
                  Um grande abraço. Mário Pinheiro

                    23 de março de 2018 às 00:00 #40003283353

                    Não entendi o que quis dizer, pois a tensão no ponto A deverá ser 12V da bateria ou de sua fonte externa. Com a retirada do resistor R6, haverá maior polarização pra Q2 e Q1 e a tensão de saída (ponto B) será muito parecido com a entrada… cerca de 12V. Veja que a tensão do coletor de Q2 (ponto C) cairá e ficará em torno de 9V.
                    Um grande abraço. Mário Pinheiro

                      23 de março de 2018 às 00:00 #40003283355

                      Suas medições estão dentro da faixa de tolerância proposta na alternativa “b”, pois os pontos de B ao E, estão apresentando 1V a menos do que você mediu, o que está dentro da variação proposta de 30%.
                      Um grande abraço. Mário Pinheiro

                        23 de março de 2018 às 00:00 #40003283357

                        É isso mesmo, a alternativa que mais se aproxima de suas medições que estão certas é a “b”.
                        Um grande abraço. Mário Pinheiro

                          23 de março de 2018 às 00:00 #40003283367

                          Sim, você tem razão quando diz que as tensões estão muito próximas. Mas o exercícios na verdade servirá como observação de visualização para o dimensionamento. Veja que o valor do R15 é de 4,7k e os valores de R13 e R14 somados, resultam em 4,4k. Isto significa que apesar entre R14 e R15 deverá haver uma tensão maior que 6V. Logo, já poderíamos afirmar que se encontrássemos no ponto de baixo uma tensão de 5,9V já estaria errada, pois deveria ser pouco maior que 6V. Assim, a resposta que satisfaz a nossa conclusão – sendo bem próxima a 6V – é a alternativa E.
                          Um grande abraço. Mário Pinheiro

                            23 de março de 2018 às 00:00 #40003283369

                            Pode e deve haver arredondamentos sim. Mas essas questões, tendo respostas próximas, você deve precisar o mais que puder. No caso da questão 48, não dá pra aceitar a respostas “a” pois dois resistores de 2,2k do lado de cima em série com um resistor de 4,7k, já saberíamos que a tensão entre R14 e R15 deveria ser pouco maior que 6V e não menor (os resistores de cima somados R13 e R14 são menores que o R15). Mas como sempre digo, o importante é absorver bem o método independente de arredondamentos ou não.
                            Um grande abraço. Mário Pinheiro

                              23 de março de 2018 às 00:00 #40003283392

                              Considerando a tensão mostrada de 2V, temos esta queda sobre R10 e 10V sobre R9, o que significa uma proporção de 5 vezes de diferença entre R10 e R9. Mas veja que R9 é 8 vezes maior que R10. Isso significa que houve uma alteração de R10 para mais, ou seja, em vez de ser 8 vezes menor, agora ele é 5 vezes menor. Desta forma, se dividirmos os 800 ohms por 5, teremos o valor de 160 ohms no resistor R10.
                              Um grande abraço. Mário Pinheiro

                                23 de março de 2018 às 00:00 #40003283399

                                Se realmente é a questão 20 do bloco 24 (M1), a resposta certa deverá ser de 9V e 3V, pois haverá uma queda de 3V sobre R3; 6V de queda sobre R2 e 3V de queda sobre R1, resultando nas tensões de 9V e 3V em relação à massa.
                                Um grande abraço. Mário Pinheiro

                                  23 de março de 2018 às 00:00 #40003283407

                                  Veja que as tensões que colocou são as normais… mas evite fazer isso e compare as quedas de tensão para o defeito. Desta forma, temos 3V de queda sobre R1 e também 3V de queda de tensão sobre R2. Já aqui, podemos ver que a queda sobre R1 é a mesma que sobre R2 e assim, já podemos afirmar que R1 e R2 são de valores iguais e isso significa que o R1 alterou para 600 ohms.
                                  Um grande abraço. Mário Pinheiro

                                Visualizando 15 posts - 1,861 até 1,875 (de 7,023 do total)