Mario Pinheiro
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4 de dezembro de 2018 às 00:00 #40003292294
Não entendi muito bem a sua pergunta, mas vamos lá. 0,82u é a mesma coisa que 0,82uF (micro Farad). Muitas vezes inibimos a grandeza, por já sabermos que nos capacitores a unidade é o Farad, no indutor e o Henry e nos resistores é o OHM.
Neste caso específico o capacitor é de 0,82uF ou apenas 0,82u ou ainda 820nF com tolerância de 20% e isolação de 100V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro4 de dezembro de 2018 às 00:00 #40003293852Até poderia ser, mas veja que um curto entre coletor e emissor iria abaixar ainda mais a tensão de saída pois ficaríamos com um resistor de 220ohms (R113) para polarizar Q103 e demais. Veja que a malha equivalente do lado de cima, possui dois resistores, sendo de 1,5k e 4,7k (R10 e R109) que somados dão aproximadamente 6k. Na comparação com o R113 que é de 220 ohms, seria 30 vezes menor o que faria a tensão de coletor de Q105 se aproximar muito de zero volt e aquecer bem mais a saída.
Um grande abraço. Mário Pinheiro3 de dezembro de 2018 às 00:00 #40003282967Sim, poderia estar. Mas é uma hipótese remota e não levada em consideração. Veja que na prática um resistor poderá alterar para menos em 1% ou menos das ocorrências. Desta forma. levamos eem consideração uma alteração para mais quase sempre.
Grande abraço. Mário Pinheiro3 de dezembro de 2018 às 00:00 #40003286266Note que pedimos que todos os testes feitos com os kits sejam feitos com lâmpada série de no máximo 40W, caso contrário queima de componentes ocorrerão. Veja que tens 2 problemas. O primeiro é um curto entre coletor e emissor de Q1, pois não há polarização na base e a tensão de coletor está a mesma de emissor.
O segundo problema é a falta de tensão no emissor de Q3, ou seja, deveria ter aí tensão em torno de 7.8V. Para saber isso, veja que a tensão deverá passar por D3 que terá uma queda de tensão em torno de 3,9V, ou seja no catodo deveá haver 12,3V (fonte de alimentação) e após o diodo, cerca de 8,4V ou seja no anodo de D3 e também no anodo de D4. Após D4 deveríamos ter os 7,8V que comentei acima. Algum ponto está aberto, do positivo até chegar ao emissor de Q3.
Um grande abraço. Mário Pinheiro3 de dezembro de 2018 às 00:00 #40003289492Realmente são respostas muito próximas, mas veja que a resposta ‘b” coloca sobre o diodo zener a tensão de 2,6V e isso não pode ocorrer.
Um grande abraço. Mário Pinheiro3 de dezembro de 2018 às 00:00 #40003292223Você pega um ciclo da forma de onda que está em torno de 20ms, o que daria 4 divisões de 1ms, dando 4 ms para o ciclo ou 250Hz.
Um grande abraço. Mário Pinheiro1 de dezembro de 2018 às 00:00 #40003283533Vamos ao cálculo exato para saber para quanto alterou R13. Temos queda de tensão da malha paralela de 3V e sobre R16 queda de tensão de 7,2V. Dividindo 7,2V por 3V, teremos 2,4. Dividindo o valor de 1k por 2,4 dará 417 ohms como equivalência para o paralelo de cima. Sabemos que R14 esta bom e seu valor é de 1k e a equivalência é de 417 ohms. Comparando os dois valores, podemos dizer que 1k é 2,4 vezes maior que 417 ohms e daí bastará fazer a subtração da proporção de 1k que é 2,4 – 1 = 1,4 e agora dividir 1k por 1,4 que resulta em 714 ohms. Assim, R13 alterou para 714 ohms.
Um grande abraço. Mário Pinheiro29 de novembro de 2018 às 00:00 #40003284099O erro está em calcular a malha de forma correta, quando ela está com defeito. Veja que sempre trabalhará com as quedas de tensão para fazer a análise. Temos 4V sobre o resistor R13 e 8V sobre o resistor R14, o que significa dizer que o valor do resistor de baixo é o dobro do resistor de cima. Como resistores não alteram para menos, R14 aumentou de valor e como ele tem o dobro da queda de tensão que há sobre R13, seu valor será o dobro em relação ao R13, ou seja 2k. Assim R14 alterou para 2k.
Um grande abraço. Mário Pinheiro29 de novembro de 2018 às 00:00 #40003290733Veja que sem luz sobre o LDR sua resistência será alta e isso produzirá a queda da tensão na base de Q1, levando-o à condução e daí sua tensão de coletor subirá, polarizando Q2 que fará sua tensão de emissor também subir, pela diminuição da resistência entre coletor e emissor deste e com a elevação da tensão de emisso, haverá circulação de correte entre base e emissor de Q3. O problema aqui será saber quando a tensão de base subirá, mas pelo que vimos anteriormente o transistor Q3 ficará saturado ou quase assim. Como temos no coletor desse um resistor de 2,2k ou na verdade menos de 1k, pois em paralelo com R8 há um resistor de 1k e um diodo (junção base emissor de Q4) ao positivo, ficamos com pouco menos de 1k no coletor de Q3 e no emissor um valor de 2,2 ohms, 50 vezes menor. Assim, com a saturação de Q3 haverá no coletor a mesma tensão de emissor e dividindo 12V por 50, teremos cerca de 0,2V que será a tensão de emissor e coletor. Assim fica definido que na base haverá 0,8V – 0,6V a mais que no emissor. Como temos tensão de coletor de 0,2V e tensão de base de 0,8V, sobre C2 temos uma tensão menor que 1V.
Um grande abraço. Mário Pinheiro29 de novembro de 2018 às 00:00 #40003294486Somente a oscilação natural do tanque, pois até que chegue a nova excitação, a amplitude cai um pouco!
Grande abraço. Mário Pinheiro28 de novembro de 2018 às 00:00 #40003285180Veja que o ciclo pode começar em qualquer parte da onda, depende apenas da forma como visualizar e que facilita mais a medição. Veja que a forma de onda a) cruza o eixo zero em 15us e subindo e fará isso novamente em 75us e subindo. Assim, temos um tempo do ciclo em 60us e a amplitude em 7Vpp.
Um grande abraço. Mário Pinheiro28 de novembro de 2018 às 00:00 #40003288884Para fazer o cálculo você terá que ter duas grandezas em três:
1 – tempo de descarga
2 – valor do capacitor
3 – valor da resistência de carga, ou o consumo máximo que sabendo a tensão chega-se à resistência de carga.Vamos dizer que temos uma tensão de 12V e uma corrente de 1A na fonte. A resistência de carga será de 12 ohms. Não sabemos o valor do capacitor e também o tempo de descarga. Para definir o tempo de descarga, vamos definir o ripple da fonte que no máximo consumo deveria ter no máximo 10% da tensão da fonte. Se a retificação é em onda completa como da figura, a descarga do capacitor até chegar em 30% da tensão da fonte deveria se dar em 8ms x 6 ciclos que daria 48ms ou 0,048s. Agora temos a resistência de carga que é de 12 ohms e o tempo de 0,048s. Assim, o tempo de 0,048 será dividido por 12, que dará 0,004F (Farad)ou 4mF ou 4.000uF. o valor comercial portanto ficaria em 4700uF para a carga de 12 ohms, com um ripple de 10%.
Um grande abraço. Mário Pinheiro27 de novembro de 2018 às 00:00 #40003284480Veja que sabendo o valor do resistor e a queda de tensão sobre ele, dará para calcular a corrente. Temos sobre o circuito do meio (série paralelo) temos queda de tensão de 3V e essa queda de tensão estará tanto sobre R2 quanto sobre R3 + R4. Assim, se temos queda de tensão de 3V sobre R2, bastará dividir 3V pelo valor de 100 ohms que dará 0,03A.
Essa mesmo corrente circulará pela malha formada por R3 e R4, pois em a mesma queda de tensão e seus valores somados também dá 100 ohms.
Um grande abraço. Mário Pinheiro
27 de novembro de 2018 às 00:00 #40003285101Lembe-se que o sentido convencional da corrente ocorre do maior potencial (+) para o menor potencial (-). Assim, por R1, haverá circulação de corrente no sentido do terminal que está ligado ao (+), indo até o terminal que está ligado ao (-).
Veja que R2 e R3 estão em série, mas obedecendo o mesmo princípio o sentido da circulação de corrente ocorrerá do potencial (+) lado de cima de R2, indo em direção a R3 sendo que neste a corrente circulará da direita para esquerda até chegar ao potencial (-). Logo a resposta será a alternativa “a”.
Um grande abraço. Mário Pinheiro
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