Mario Pinheiro
Respostas no Fórum
-
AutorPosts
-
31/12/2020 às 00:00 #40003305977
Pelo fato de amplificar apenas corrente, a configuração coletor comum ficou conhecida como Buffer (reforço).
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305957O esquema de montagem está na aula 1 da apostila M1.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305958A abordagem de RFI será feita durante os módulos, principalmente no módulo 4. Enquanto isso, veja este artigo em inglês (peça para traduzir): https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305959Veja que está pedindo para indicar a forma de onda que sai do pino 16 que excita o segmento H que existe somente em um dos displays e fica em diagonal. Para excitação da frequência de 111.1MHz esse segmento não é excitado, ficando este pino 16 sempre em -21V, ou seja, forma de onda 7.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305960isso mesmo, pois na frequência de 80,1Mhz o primeiro display – mais à esquerda – não é excitado sendo este pino mantido em -23V (ou -21V). Já quando chega no segundo display, o segmento “b” deverá ser acionado, subindo a tensão para +5V no pino. Isso também ocorrerá nos displays seguintes no número “0” e “1”. Desta forma, a variação ficará durante 3 tempos em nível alto e após voltará a ir para -23V.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305961isso mesmo, pois na frequência de 80,1Mhz o primeiro display – mais à esquerda – não é excitado sendo este pino mantido em -23V (ou -21V). Já quando chega no segundo display, o segmento “c” deverá ser acionado, subindo a tensão para +5V no pino. Isso também ocorrerá nos displays seguintes no número “0” e “1”. Desta forma, a variação ficará durante 3 tempos em nível alto e após voltará a ir para -23V.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305962isso mesmo, pois na frequência de 80,1Mhz o primeiro display – mais à esquerda – não é excitado sendo este pino mantido em -23V (ou -21V). Já quando chega no segundo display, o segmento “e” deverá ser acionado, subindo a tensão para +5V no pino. Isso também ocorrerá no display seguinte no número “0”. Desta forma, a variação ficará durante 2 tempos em nível alto e após voltará a ir para -23V, pois no terceiro display o número será “1” e o segmento “e” não é excitado.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305963isso mesmo, pois na frequência de 80,1Mhz o primeiro display – mais à esquerda – não é excitado sendo este pino mantido em -23V (ou -21V). Já quando chega no segundo display, o segmento “f” deverá ser acionado, subindo a tensão para +5V no pino. Isso também ocorrerá no display seguinte no número “0”. Desta forma, a variação ficará durante 2 tempos em nível alto e após voltará a ir para -23V, pois no terceiro display o número será “1” e o segmento “f” não é excitado.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305964Isso mesmo. Veja que está pedindo para indicar a forma de onda que sai do pino 16 que excita o segmento H que existe somente em um dos displays e fica em diagonal. Para excitação da frequência de 80.1MHz esse segmento não é excitado, ficando este pino 16 sempre em -21V, ou seja, forma de onda 7.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305965Veja que neste caso fala em excitação de grade e estas são sempre excitadas de forma sequencial independente se um display acende ou não. Veja que o acendimento não dependerá apenas da tensão de +5V na grade, mas também dos segmentos com esta mesma tensão. Sendo assim, a forma de onda que sairá deste pino será a forma de onda 6 – lembre-se que a excitação ocorrerá da G1 à G6 e como a grade do pino 17 é a G5, deverá ter 4 espaços sem excitação e somente após irá a nível alto, retornando ao nível baixo quando ocorrer a excitação da G6.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305966É isso mesmo, o integrado é excitado por uma fonte simétrica.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305967Essa tensão de 1,3V não está sobre a junção base e emissor do transistor Q8 e sim da base do transistor até a saída, onde temos também um resistor com 33 ohms. Logo, a queda de tensão sobre a base e emissor de Q8 deve estar com 0,7V e sobre o resistor caindo mais 0,6V, resultando na tensão de 1,3V que comentou.
Grande abraço. Mário Pinheiro30/12/2020 às 00:00 #40003305968Quanto maior for o período de tempo para um ciclo, menor será a sua frequência.
Grande abraço Mário Pinheiro22/11/2020 às 00:00 #40003305929Se eu fizesse a análise comparando ao mesmo tempo a grade 6 e 5, seria possível eu ver o nível L da grade 6 e nível H da grade 5 correto?
Resposta: isso mesmo.Como é feita a análise apenas de uma grade, é valida a explicação da questão 19 que se refere ao gatilho do osciloscópio, sendo visualizado apenas um pulso no lado esquerdo?
Quando coloco a forma de onde de apenas uma grade, verei a forma de onda dela com pulso positivo sempre encostado no lado esquerdo da tela.
Mas se coloco uma das grades no canal 1 e sincronizo o osciloscópio pelo canal 1, se no canal 2 colocar qualquer outra grade, verei os pulsos defasados de acordo com a grade que estou visualizando.
Um grande abraço. Mário Pinheiro22/11/2020 às 00:00 #40003305930Verifique se o resistor R3 é de 47k mesmo e um dos lados dele está ligado ao positivo de 9V. Caso esteja correto, o transistor deverá saturar e dar as tensões como foram faladas acima.
Um grande abraço. Mário Pinheiro -
AutorPosts