Mario Pinheiro

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    • 11/08/2020 às 00:00 #40003305809

      Você deve substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas halógenas. Não esqueça que lâmpadas incandescentes de potência menor (abaixo de 15W) inda são vendidas.
      Um grande abraço. Mário Pinheiro

        07/08/2020 às 00:00 #40003305803

        Ramon, claro que posso. Marque aula de reforço com um mínimo de 2 dias de antecedência. Vá no suporte e veja primeiro se tem a aula de reforço já gravada em vídeo e caso não tenha, pode marcar, são as terças e quintas.
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          07/08/2020 às 00:00 #40003305804

          Como vimos anteriormente um número binário representa diretamente um valor numérico decimal, podemos dizer então que a equivalência decimal em um número binário é uma codificação, ou um código de equivalência. Este código binário-decimal (BCD) é chamado de “ BCD 8421” , devido a equivalência se dar através de potências de “2” que tem nos últimos dígitos o produto por “8”, “4”. “2” e “1” (23 , 22, 21 e 20), como mostra a tabela da figura 5:
          Nesta tabela temos a equivalência decimal dos números binários utilizando o código BCD 8421.
          Para convertermos os números binários em decimais de acordo com a tabela, basta escrever o número binário em potências de “2”, como mostra a tabela e a soma destas parcelas dará nosso número decimal equivalente como já fizemos em exercícios anteriores.
          Outro código BCD é o código GRAY, que também é conhecido como código de minimização de erros, pois ele foi criado pensando-se em evitar erros na contagem binária. O código 8421 durante a contagem troca vários dígitos ao mesmo tempo, e isso pode acarretar erros em suas operações.
          O código Gray utiliza uma sequência diferente do “8421” trocando apenas um dígito de cada vez numa contagem sequencial Na tabela da figura 6 temos os primeiros números binários na codificação Gray e sua equivalência em decimal.
          Pela tabela podemos ver que a codificação Gray não é nenhum pouco parecida com a “8421”, ela também não tem nenhuma proporcionalidade com a base “2”, e a sua conversão para o número decimal deverá ser feita através da construção da tabela acima seguindo a sequência até chegar no número desejado. Neste tipo de codificação também não pode ser usado as operações matemáticas básicas para números digitais, pois a teoria matemática binária foi construída para números binários na codificação padrão “8421”.
          As maiores aplicações dos números binários na codificação Gray é nas entradas e saídas digitais de dispositivos eletrônicos e também na área de controle industrial (elevadores, máquinas automatizadas, etc.).
          Existem muitas outras codificações dos números binários, de menor uso no meio digital, que não serão abordadas neste curso.

          Um grande abraço. Mário Pinheiro

            07/08/2020 às 00:00 #40003305805

            Neste caso a carga está desligada e daí é só fazer uma malha série, vindo de R1, R2 Req, DZ1 e D1. Como o diodo e o zener estão polarizados, teremos no catodo do zener a tensão de 9,7V. Assim, ficamos com 8,3V sobre R1, R2 e Req. Agora dividimos a tensão de 8,3V por 25 (comparação de R1, R2 e Req) que dará cerca de 0,3V de queda sobre Req. ficando assim com tensão de 10V logo acima dela.
            Um grande abraço. Mário Pinheiro

              07/08/2020 às 00:00 #40003305806

              Veja que vindo de 12V temos metade do potenciômetro com 50k e este emm série com R2 de 47k. Mas como a queda de tensão sobre R2 é de 10V e a queda de tensão sobre metade de P1 é de 2V (10V de um lado de 12V do outro) teremos o valor de R2 alterado para 5 vezes mais em relação à P1 50k x 5 = 250k.
              Um grande abraço. Mário Pinheiro

                05/08/2020 às 00:00 #40003305801

                Números como 1, 2… até 5, colocados logo após 2 números do capacitor, indicam a quantidade de zeros para formar o valor em picofarad. E logo em seguida aparece o k que em capacitores nunca indica 1000 (mil) e sim tolerância..
                Um grande abraço. Mário Pinheiro

                  28/07/2020 às 00:00 #40003305792

                  Em alguns itens dá o mesmo resultado e em outros não..
                  Um grande abraço. Mário Pinheiro

                    28/07/2020 às 00:00 #40003305793

                    R33 no gabarito, vai estar como Rxx3 e R34 vai estar no gabarito como Rxx4.
                    Um grande abraço. Mário Pinheiro

                      28/07/2020 às 00:00 #40003305794

                      O cálculo bem preciso, dá uma dissipação de potência em torno de 0,007W e não 0,009W.
                      Um grande abraço. Mário Pinheiro

                        23/07/2020 às 00:00 #40003305787

                        Essa maior resposta de frequência se refere ao áudio que vai modular em largura a variação PWM. Veja que nosso oscilador tem 100kHz e isso está feito assim para que possamos trabalhar um áudio até 20kHz. Se quisermos uma resposta de frequência no áudio maior que 20kHz, deveremos ter um oscilador com uma frequência maior que 100kHz.
                        Um grande abraço. Mário Pinheiro

                          22/07/2020 às 00:00 #40003305782

                          Veja que a saída dos amplificadores de linha ou som ambiente deverão ter em suas saídas transformadores de impedância, ou seja, deverão converter a baixa impedância da saída de som (4 ou 8 ohms) em alta impedância, onde teremos uma tensão relativamente elevada, mas com corrente muito baixa. Quando esta variação de alta impedância, chega às caixas, internamente haverá um transformador que novamente converterá a alta impedância para baixa e daí ligando aos falantes.
                          Um grande abraço. Mário Pinheiro

                            22/07/2020 às 00:00 #40003305783

                            Porquê L1 é um curto e coloca 0V do lado de cima de L1. Assim, o circuito é calculado somente com o paralelo R16/R17 em série com R18 e R19 chegando ao potencial de 0V trazido por L1. Assim teremos no paralelo de cima 150k e após 450k e fechando com 150k, onde teremos 12V divididos por 5, resultando em 2,4V que será a queda de tensão sobre R19 e também a mesma queda sobre R16/R17. Daí teremos de cima para baixo 9,6V e 2,4V e 0V.
                            Um grande abraço. Mário Pinheiro

                              22/07/2020 às 00:00 #40003305784

                              L1 é um curto e coloca 0V do lado de cima de L1. Assim, o circuito é calculado somente com o paralelo R16/R17 em série com R18 e R19 chegando ao potencial de 0V trazido por L1. Assim teremos no paralelo de cima 150k e após 450k e fechando com 150k, onde teremos 12V divididos por 5, resultando em 2,4V que será a queda de tensão sobre R19 e também a mesma queda sobre R16/R17. Daí teremos de cima para baixo 9,6V e 2,4V e 0V.
                              Um grande abraço. Mário Pinheiro

                                  21/07/2020 às 00:00 #40003305776

                                  Como diz que é como na figura anterior, haverá corte e saturação de Q1, ocorrendo o mesmo com Q2 e assim teremos a tensão média de 6V.
                                  Um grande abraço. Mário Pinheiro

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