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terça-feira, 18 de novembro de 2025

Robótica: Jogo do Labirinto usando Pictoblox e Arduino Nano.

 
Olá, pessoas, estou levando pra vocês um jogo bem simples de fazer e programar usando os blocos do Pictoblox, versão 8.0.1.

1-Começando a programar
Olhe na figura ao lado, temos o Ator escolhido, ele é padrão no programa e é chamado Tobi, usaremos essa seleção apresentada, claro que outros atores podem selecionados, mas isso ficará para depois, nesse ator é que serão programados os blocos que compõem os códigos do programa, então, eles terão ser inseridos num cenário, que corresponde a essa figura do labirinto amarelo, esse cenário deve ser buscado selecionando a aba Cenário que fica no canto superior esquerdo, observe a figura, lá tem um botão com uma figura de foto com um sinal de +, apertando nela, dará uma lista de cenários, aí basta escolher e está pronto. Algo semelhante acontece para escolher o ator, mudando a aba para Ator e apertando no botão para escolher atores. Lembrando que o programa é feito na seleção do Ator, ele é apertado no cenário, observe a figura.

 2- Escrevendo o programa
:
 O programa sempre obedece a uma ordem de cima para baixo, observe a figura do lado esquerdo, selecione os blocos e monte exatamente essas pilhas com as informações escritas nelas, sempre começa a funcionar quando a bandeira verde é clicada, olhe o cenário, no canto superior esquerdo, vc verá a bandeira verde e o círculo vermelho, no verde inicia o programa e no vermelho, ele é parado.
 Outra coisa a dizer, é que deve ser selecionado primeiro a placa do Arduino, no nosso caso foi o Nano, conectar a placa (numa entrada USB do seu micro), escrever o código montando os blocos e transferir o programa todo depois de escrever ele, apertando "Carregar Firmware".
 Escreverei essa etapa na sequência. 
 
 O segundo bloco, mostra a posição inicial do Tobi no cenário.
 No terceiro bloco, limitaremos o Tobi ao tamanho de 40%. Aí na sequência, encontramos os blocos de controle: sempre, se e então, teremos a leitura das variáveis em A1 e A0, que são entradas/saídas analógicas do Arduino Nano, será definido em A0, a variação de movimento horizontal, eixo x e em A1, o mesmo para o movimento vertical, eixo y.

Observe na figura da esquerda, o detalhe para conectar o joystick do Arduino, o pino VRx, é conectado em A0, VRy em A1, isso dará um movimento perfeito, senão haverá inversão do sentido de movimento do Tobi no Cenário.
O pino +5 V é conectado aos +5 V do Arduino e o GND, ao GND do Arduino.
O GND é a terra do circuito, +5V, a tensão padrão de alimentação de qualquer Arduino, inclusive o Nano.
A montagem é bem prática, basta inserir o Arduino Nano num protoboard e espetar os fios do joystick nas posições correspondentes, veja a figura da montagem do Arduino Nano.


 3- Fazendo os sensores do programa
 Os sensores são as cores das extremidades do Tobi (Ator) e as paredes e limites do Cenário, no caso, o labirinto.
 Para fazer isso é fácil, monte os blocos como indicado na figura e a sequência das cores sempre é do Tobi, pro Cenário; o Tobi tem cor bege e o Cenário, cores pretas, das paredes e bordas, e a maçã tem cor vermelha, o macete pra acertar isso é posicionar o mouse em cima de cada círculo de cor do bloco, escolher o conta gotas, ir no Tobi e no Cenário para selecionar as cores das extremidades deles, e o círculo do bloco assumirá essa cor, ficando igual ao mostrado na figura direita acima.

 4- Detalhes de seleção da placa do Arduino Nano:



Vá no canto superior esquerdo da tela e selecione Placa, em seguida, ela abrirá essa tela onde irá ser selecionado o Arduino Nano.
.



 
Conecte o Arduino Nano na USB do micro, a USB vai alimentar o circuito do hardware do Arduino e o joystick, observe que você terá a sinalização da porta serial para conectar, a configuração será igual ao da figura à direita.




Na figura da direita, temos a janela com a porta serial disponível conectada e a placa sinalizada como on, a partir daí, é escrever os blocos do programa e mandar gravar no Arduino.





 Nesse caso temos a gravação do programa no Arduino, onde transferimos o programa todo depois de escrever ele, apertando "Carregar Firmware", esse botão está no canto superior esquerdo do Cenário, confiram lá. Haverá uma mensagem dizendo que a transferência foi ok.


5- Detalhes da Montagem no protoboard:  Na foto é mostrada a ligação do Arduino Nano na matriz de contato (protoboard) e a ligação do Joystick conforme descrito anteriormente.
Para conectar o joystick, o pino VRx, é conectado em A0, VRy em A1, isso dará um movimento perfeito, senão haverá inversão do sentido de movimento do Tobi no Cenário.
O pino +5 V é conectado aos +5 V do Arduino e o GND, ao GND do Arduino.
O GND é a terra do circuito, +5V, a tensão padrão de alimentação de qualquer Arduino, inclusive o Nano, veja figura à esquerda e a anterior que descreve detalhes do Arduino.


 6- Experimentando o jogo
:
 Feito tudo certinho, agora é só clicar na bandeira verde e percorrer o labirinto com o Tobi, porém se você tocar nas paredes ou laterais pretas, ele volta pro começo...
 Assim que o Tobi toca na maçã ele mostra a mensagem: "Você ganhou!", quando ele está se deslocando, será comum ver o Tobi mostrar mensagem de números, eles são as variáveis formadas pela movimentação do joystick.
 Olha aí a figura ao lado direito mostrando a tela completa, com todos os elementos instalados e o jogo rodando, muito massa, no estado da arte!

 7- Links para baixar o Pictoblox

 https://drive.google.com/drive/folders/1uqFsKVR7wYHCMmxhFqCBNdOYV8l5gtrn?usp=drive_link

 O último link é um arquivo para corrigir problemas de reconhecimento da placa Arduino Nano no Pictoblox.
 Valeu pessoas, boas experiências, dúvidas, comentários, post aqui e no nosso canal do YouTube: Guru Eletrônico, acompanhem a playlist Robótica!
 Confiram o vídeo com a experiência do jogo:



#eletronicadigital

#digitalelectronics

#robotica

#arduinonano

#pictoblox

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segunda-feira, 29 de setembro de 2025

Contador usando FF (flip-flop) tipo D, modo 4, 8 e década.

 Olá pessoas, circuitos contadores digitais são um dos mais fascinantes que existem, desenvolvi um controle bem didático que pode ser usado com o 4013 e o 7474, ambos Flip-Flops tipo D, fiz uma correção no circuito original, pois era um registrador de deslocamento. A diferença está no relógio e na configuração de circuito, num contador, a saída Q é ligada ao CK (clock), já num registrador, Q é ligada em D e o clock é comum à todos os flip-flops.

 

 Na figura ao lado, uma explicação mais detalhada do circuito, onde o Preset é ativo em 1, mesma coisa com CLR, geralmente, se coloca em 0 para o circuito fazer a contagem e de acordo com a seleção de modo, a contagem será reinicializada quando o modo selecionado for atingido.

 Então, no modo 10, quando o contador atingir 10 na contagem é reinicializado automaticamente.

 Olha aí uma simulação feita com o Circuit Maker: 

Nessa simulação funcionou bem as portas And sem os inversores, mas com mudanças no reset da contagem e quais seriam? Quando fossem atingidos os mods 5, 6 e 12...

 Experimentem o circuito, em breve farei uma montagem prática e simulada, abraços à todos!

Boas montagens!

 #contadordigital

 #flipflop

 #cmos4013

 #eletronicadigital

 #digitalelectronics

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terça-feira, 29 de julho de 2025

Minuteria eletrônica


 Pessoal, um projeto muito prático de uma minuteria eletrônica com base na temporização feita por um timer formado pelo circuito RC, de R1 e C1, que ao acionarmos o botão S1, energizaremos o RC, que se descarrega pelo Darlington formado por Q1 e Q2, observe figura ao lado, e energiza o relé K1.
 A alimentação é fornecida pelo X2, com a tensão de 12 Vdc. Veja na figura abaixo o lay-out do PCB.
Observe que em X1 teremos a conexão dos contatos NA e NF do relé e será ali que conectaremos a carga a ser controlada, que pode ser AC ou DC.
 O detalhe da conexão de X1 e X2 é mostrado no PCB. A temporização dada pelo RC, é alterada pelo valor do capacitor ou do resistor, obtive valores de 50 s, 1 minuto e até 5 minutos, tudo questão de aplicar conforme a necessidade.

 Lista de materiais

 C1 - Capacitor de 47uF/25V, eletrolítico, polarizado.
 C2 - Capacitor cerâmico de 100nF/250V.
 D1 - Diodo retificador 1N4004, pode ser usado também o 1N4148.
 K1 - Relé tipo G5LE 12V/110-220/10 A.
 Q1,Q2 - Transistor BC548, NPN
 R1 - Resistor de 100k/1/8W.
 S1 - Chave simples, liga-desliga, veja texto e figura.
 X1,X2 - Conectores, ver texto e figura.

 Deixo o fotolito gerado para imprimir o circuito:


 Esse circuito pode ser adaptado sensores de presença e etc, desde que obedeçam as condições do mesmo.
 Posso também eliminar a fonte com transformador e colocar uma ponte retificadora, numa configuração que envolva capacitor e diodo zener e fornecer uma corrente de até 80 mA... Mais pra frente postarei essa alteração aqui.
 Boas práticas meus caríssimos e até a próxima!

 
#temporizadores
#eletronica
#electronics
#minuteriaeletrônica

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quinta-feira, 22 de maio de 2025

Fotocélula otimizada

 Olá pessoas, vou descrever esse incrível projeto, cujo arranjo foi pensado em função do LDR escolhido, que apresentou resistência entre 30 k Ohm até 3M Ohm. O circuito se baseou no teste da figura ao lado, que consiste basicamente num comparador usando o amplificador operacional 741 em polarização simples de 12 VDC, que através das entradas positiva e negativa do CI, liberará um nível positivo na saída após comparar com a referência de resistência criada pelo LDR. Aqui foi simulado o circuito com uma versão antiga do Circuit Maker.
 A resistência do LDR, que no circuito da figura ao lado é R4, oscila na faixa resistiva citada acima, essa faixa é aproximada. Então na presença da luz temos 30k Ohm e na ausência, cerca de 1,2 a 3M Ohm.
 Esse circuito é muito prático e permite fixar o ponto de tensão para acionar ou cortar o transístor, basta fazer o arranjo dos diodos na saída. O relé poderia ser de um valor menor, 5VDC por exemplo, basta ajustar a alimentação do circuito para essa tensão. O relé deve controlar cargas de 10A, alimentadas por tensão AC.
 
O diagrama de circuito ao lado, mostra o detalhe de conexão e o arranjo dos componentes, onde usei conectores para a alimentação do circuito e para a conexão AC no relé, fiz um PCB e esse diagrama usando o CAD Eagle, se fosse feito no Proteus, ele poderia ser simulado e colocado para ser exposto o projeto em 3D. R4 simula o LDR citado na primeira figura.
 
PCB ao lado mostra os detalhes da configuração dos componentes e fica como sugestiva lay-out. Vale a pena detalhar a espessura das trilhas que interligam K1 com a carga AC, elas devem ter 2,5mm de largura, em função da carga AC de até 10A.
 
 Lista de componentes:
 1 conector de dois polos, X1.
 1 conector de três polos, J1.
 CI 741, amplificador operacional, CI1.
 4 diodos 1N4148, sendo que o último é soldado invertido em L1 do Relé K1. (D1 a D4).
 PCB de material em fibra ou fenolite.
 R1 e R2, resistores de 15k, 0,125W (1/8).
 R3 e R5, resistores de 10k, 0,125W (1/8).
 R4, é substituído pelo LDR1, que é o resistor sensível a luz.
  k1, relé de 12VDC, 50mA, com chaveamento NA/NF para 127VAC/10A.
 Transístor BC548, Q1.
 Alimentação feita por fonte DC estabilizada, ou retificada e adaptada do AC, confiram nossos projetos de fontes.
 Vejam os detalhes do nosso projeto na bancada em testes, confiram abaixo:

 No canto esquerdo da matriz de contato, temos a configuração do circuito primeiramente com R1 e R2, depois com o R3 e o LDR, o 741 é o quadradinho preto, depois os três diodos, Q1 e o relé k1.
 Os leds vermelho e verde, simulam as condições de desligado e acionado para as conexões em AC. Claro que posso aplicar perfeitamente numa sinalização em DC.
 O valor da faixa de resistência do LDR como foi explicado, variará de componente para componente, sendo perfeitamente aceito pela configuração aplicada no circuito. Na sequência temos os lay-outs finais das placas. Começando com o o lados dos componentes abaixo, no lado direito.



 Observem a disposição dos componentes nesse lay-out de fabricação, simples e direto, com economia e arte. Usando CADs como o Eagle e o Proteus, você pode desenvolver rapidamente sua plaquinha e fabricá-la.

O lado da solda, ao lado, mostra a simplicidade e praticidade construtiva do circuito.
 No mais, é simples o funcionamento e o circuito tem uma empregabilidade elevada e com igual eficiência e durabilidade, aí é aplicar o bom senso...
 Para modelar imagem 3D, o Eagle usa o Fusion 360, que automaticamente cria um modelo com as representações 3D dos componentes do seu projeto, acontece que nem sempre o que você escolhe tem modelo 3D definido e o programa cria uma associação com isso, olhem o modelo abaixo.

 Vejam na figura que alguns componentes não apareceram e o programa trocou por outra representação em função de não ter um modelo 3D para o componente, mesmo assim, fica uma qualidade gráfica extraordinária! 
 Pessoas, bom projeto, abraços e boa montagem!
 
#fotocélula
#eletronica
#electronics
#automação
#automation

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terça-feira, 15 de abril de 2025

Análise de circuito e teoria 2

  Olá, pessoas, novamente postando mais um aprendizado prático, criei algumas situações para análise de vocês:

  1- Dado a figura, podemos afirmar:

a- Essa configuração é conhecida como meia ponte.

b- O diodo retifica o sinal AC e a lâmpada dissipa uma boa parte da bateria.

c- a bateria apresentará tensão de carga de 14,4V, se ela tiver com 12 V ou maior ela estará boa.

d- Ciclo de carga da bateria é de 8 a 10 horas.

e- Todas as alternativas verdadeiras.

 2- Analise a figura e responda o correto:

a- O capacitor C1 tem uma reatância capacitiva que produz uma impedância que ajuda a reduzir a Tensão e dará uma corrente definida, e a tensão de trabalho do capacitor será de 250V.

b- O resistor R1, limita a corrente do diodo zener, fazendo ele conduzir e forçar uma tensão de 12V, e o diodo retificador, elimina o sinal AC.

c- O capacitor C2 filtra o sinal de saída, reduzindo o riple, e assim o led terá tensão de 1,8 a 2,5V.

d- Nenhuma resposta é correta.

e- Resposta a, b e c, corretas.

 3- Observe o circuito e responda o certo:

a- Essa configuração pode ser chamada de NPN emissor comum, sendo que na base há um resistor de 1k Ohm.

b- Um gerador está fornecendo um sinal de 5V que provocará a oscilação do transistor e fará o led piscar.

c- O led irá medir cerca de 1,75V.

d- A configuração do transistor está errada.

e- Letras a, b e c, corretas.


 4- Dado o circuito abaixo, responda o correto:

a- IC é igual ao IE porque o hfe do transistor é maior que 100.

b- Essa configuração do divisor de base ajuda a estabilizar a condução do transistor na chamada zona quiescente, excelente para empregar em amplificadores.

c- VRE= RE.IE e a corrente IE interagira com a corrente IR4, formando o ITotal.

d- Apenas a alternativa a é certa.

e- Alternativas a, b e c, certas.

 5- Observando o circuito podemos afirmar:

a- O transístor pode ser usado como chave e ser dimensionado para acionar um relé, o diodo invertido é para eliminar a ocorrência de contra-corrente.

b- IE=IC+IB, o transístor será controlado pela polarização da Base.

c- Temos duas malhas no circuito de emissor comum, uma começando pelo resistor de coletor e outra pelo resistor de base, ou seja, um circuito paralelo-série.

d- Esse modelo é perfeitamente aplicável na configuração PNP.

e- Alternativas a, b e c, corretas.

 6- Olhando o circuito é possível afirmar:

a- A polarização correta da base é ligada ao terra.

b- Não é necessário dimensionar RB.

c- Hfe não influi no desempenho do transistor.

d- Tensão de condução é de 1V.

e- Posso polarizar a base usando o positivo.


7- Analisando a figura é correto afirmar:

a- O circuito irá conduzir pelo acionamento da corrente IB.

b- A tensão VBE do transistor será cerca de 0,7V e permitirá a condução da corrente IC, determinada pelo hfe.

c- Esse circuito pode ser amplamente empregado em soluções que use polarização negativa.

d- O circuito não funciona porque está polarizado de forma incorreta.

e- Todas as alternativas estão corretas.

 8- Observe a figura e responda:

a- Não é possível mudar a frequência produzida pelo circuito.

b- Esse é um circuito oscilador e enquanto um led pisca, o outro está apagado, usando o princípio de corte e saturação dos transístores.

c- A frequência pode ser mudada trocando resistores de base ou o capacitor.

d- Alternativas b e c, certas.

e- Nada pode ser feito.

 9- Escolha a alternativa certa depois de analisar a figura:

a- O Valor do capacitor de entrada, não influirá na tensão final.
b- O resistor irá limitar o diodo zener, fazendo ele produzir 12 ou 13 V.

c- Não terá aquecimento no circuito.

d- A tensão de saída pode ser 12V.

e- Circuito não pode ser usado em 220V.

10- Observe a figura e responda:

a- As tensões estão estabilizadas nas saídas em 12V e -12V, com 1 A.

b- Os capacitores no secundário ajudam a filtrar e estabilizar os sinais.

c- Os diodos zener devem ter 13V, para compensar a perda em VBE de cada transistor.

d- A entrada no secundário pode ser de 110 ou 220V e pode ser melhorada com proteções e filtragem.

e- Todas corretas.

 Pessoas, essa foram as questões, e seria interessante montarem esses circuitos e averiguarem essas informações, depois, farei das respostas nos comentários, abraços à todos e boa análise!

 #makerdeeletrônica
 #eletrônicaindustrial
 #eletrônica
 #analisedecircuito

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segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Empregabilidade, teste a sua e veja seu grau maker em perguntas e respostas!

(1° Parte: Tecnologia) Esse teste foi publicado em meados de 2007 e é de autoria do professor Alexandre Capelli, inspirado nele, adaptei e criei essa sequência que é a tecnologia atual e as tendências futuras. Usei o Circuit Maker para simular a maioria das situações questionadas.

1. No circuito abaixo, calcule o valor de R para que no resistor de 60 ohms (Ω), a corrente seja de 1A.


a) Primeira coisa a considerar. 
Se V=R.I ; então: V2= V1 , portanto: V2=R1.I1 , V2=60.1 , V2=60V ; V3=60V 

b) Pela Lei de Kirchhoff, a soma das tensões num circuito é igual a zero.
Portanto, VCC-VR-V2=0 , então VCC=VR+V2 , caí, VR=VCC-VR2 ou V2 , VR=90-60 , VR=30V 
Se I1=1A , I2=V3 ou VR2/R2 então I2=60/30 , I2 = 2A

c) O valor de R será calculado por:
R=V/It , It=I1+i2 , It=1+2 , It=3A , portanto R=30/3 , R=10Ω


2. No regulador série abaixo, calcule o valor de R , dados: VBE=0,6V , p(Hfe)=30 . Izener = 20mA.
a) Considerando o circuito, vamos supor que IC=IE , então: IE=VE/RE , portanto IE=6/20 , então, VE , diga, IE=0,3A ou 300mA.

b) Para calcular IB, aplicamos: IB=IC/B então, IB=0,3/30 , então IB=0,01 ou 10mA.

c) IR será Iz+IB , então IR=20+10 , IR=0,03 ou 30mA.

Portanto R=VDC-Vz/IR então R = 12,6-6,6/0,03 = 200Ω.

3. No circuito a seguir, desenhe a forma de onda do sinal de saída. 


a) Observe: AV ou G = R2/R1 , 10k/1k , AV=10
Portanto, Vin será incrementada 10 vezes sendo igual a 7 V.
b) Forma de onda final.
Uma onda quadrada de +7 e -7V.



4.
O tiristor da figura, é disparado a 30°, a forma de onda sobre o SCR é verdadeira? Como seria o sinal da carga? Para que serve o circuito RC em paralelo com o SCR?
 É verdadeira e corresponde ao sinal no SCR, a carga seria o oposto complementar desse sinal, o RC é um circuito Snubber que tem a função de amortecer transientes que possam atrapalhar o funcionamento do SCR.

5. Descreva o funcionamento, através de forma de onda da saída do circuito a seguir:


Esse circuito é um inversor, que a dará um ganho de 10 na saída, outras formas de onda, correspondem a resposta de frequência do  circuito.





6. No circuito dado, temos um 555 sendo gerador de clock e um 4017 contador de década CMOS. Supondo que a saída esteja em nível zero e que o contador seja sensível a borda de subida de clock, qual led acenderá após o 3° pulso?
 Acenderia o led pendurado na saída Q7.


7. Qual é o princípios básico da lei de Lenz e qual o dispositivo mais famoso que opera, segundo ele?
  "Toda força magnética gera uma força eletro matriz ", o motor elétrico funciona por esse princípio.

8.
Observe esse esquema simples, trifilar de comando do sentido de rotação de um motor de indução trifásico com 2 contatores, a ligação para inverter o motor tá correta?

 Sim, está correta, mas deve ser acrescentado aterramento em todos os elementos, para proteção de EMI e riscos de choques, assim fica em conformidade com NR-10.

9. Comentar duas proteções para EMI, sendo uma irradiada e outra induzida pela rede de alimentação.
Na irradiada podemos utilizar o toróides de ferrite para reduzir os níveis de interferência, na induzida, filtros e aterramento conjugados. 

10. Cite duas vantagens e duas desvantagens de utilização da SSR sobre os relés eletrodinâmico. 
Vantagens: Praticidade e Compactação.
Desvantagens: Preço e dificuldade de circuito de comando.

11. Qual a arquitetura da fonte chaveada abaixo? Comente sua resposta explicando o funcionamento da mesma.


Arquitetura Flyback, formada por IC1 que chaveia o transformador e já tem um dimensionamento para suportar a entrada AC, sendo 110 a 220V/60Hz. Esse chaveamento ocorre com frequências da ordem de 25 a 50 kHz, tendo filtragem na entrada e na saída, com diodo rápido de chaveamento (Schotky - D4) e ao sentir o consumo da carga, manda o feedback para o IC1, pelo opto acoplador, que compensará enviando mais ou menos pulsos por PWM.


12. Analisando as duas cargas abaixo, qual delas tem o menor fator potências? Sem determinar valores, qual ou quais componente(s) você utilizaria para melhorar a instalação? Justifique a sua resposta.



A carga A tem o menor fator de potência.

Deve ser utilizado um capacitor para corrigir o fator de potência, pois o capacitor corrige o sinal atrasado provocado pela carga indutiva, colocando-o em fase sincronizada.



13. Quais são os dois principais efeitos (falhas) que a ESD pode causar em placas e equipamentos eletrônicos? Cite no mínimo duas técnicas de proteção contra esse de fenômeno.

 Queima de dispositivo e degradação do funcionamento dos mesmos. Como proteção, podemos aterrar as instalações e usar EPI anti-estáticos.

14. Qual é a diferença fundamental entre um analisador de espectro e um osciloscópio?
    Analisador de espectro é para pesquisar ondas de campo, osciloscópio é para analisar ondas de propagação.

15. Por que a EMI (Interferência Eletromagnética) é tão nociva aos circuitos de controle e dados? Como evitar esse problema?
 Porque ela pode descaracterizar sinais de frequências que conduzem informações, pela indução de ruídos, o que impossibilita a condução de dados numa planta com alta EMI, a solução para isso foi explorada na questão 9. 

16. Explique o que é a característica "rail-to-rail" nos amplificadores operacionais.
  É uma capacidade dinâmica que facilita limitar a tensão de saída e é particular para cada tipo de amplificador operacional, veja o data sheet do fabricante para melhores esclarecimentos.

17. Qual a diferença fundamental entre um DSP e um microcontrolador convencional? 
 O DSP processa sons e o convencional, apenas dados.

18. O circuito abaixo é um conversor analógico/digital muito popular, o ADC0804. esse CI é um conversor A/D de 8 bits. Sabendo que o sinal analógico de entrada varia de 0 a 100mV, a resolução do circuito será em quantos passos (steps), em mV? 

Calculamos o passo em consideração: Passo= Vr/n°byte, 100mV/8 . Passo =12,5mV, arredondando para 10mV por ser uma melhor configuração. Se temos 10mV por passo, portanto teremos 10 steps.

19. Tomando como base o set de instruções do microcontrolador 8051, que foi base para os atuais microcontroladores do Arduino, quando executamos a instrução: Mov A,#B, o que estamos fazendo?
  Você está transferindo todo o conteúdo do reg B p/ A, se tirar o # será apenas o conteúdo momentâneo.

20. Quando falamos em redes de comunicação os diversos protocolos existentes são indicados para diferentes necessidades e aplicações. Seguindo essa linha de raciocínio, qual é a diferença principal entre o protocolo Ethenet e o Profibus? Comente a resposta com exemplo.
  O protocolo ethernet está adaptado para uma comunicação sem interferências, como o ambiente de escritório, já o Profibus usa interface óticas, próprias p/ um ambiente de chão de fábrica, onde há muita interferência eletromagnética (EMI), coisa comum em subestações de alta tensão também. 

(2° Parte: Relações com o Mercado) 

1.
Na sua opinião quais foram as principais mudanças no sistema de qualidade ISO9000 p/ ISO9001? Cite no mínimo duas delas. 
  Apenas uma adequação da norma às realidade do cliente e da rotina administrativa e produtiva. Exemplo: Foco em resultados e aprendizado contínuo.

2. Em dezembro de 2001, a Câmara dos deputados aprovou o projeto que flexibiliza a CLT. Explique como isso poderá diminuir o desempenho no Brasil.
  Criará a flexibilização das negociações, reduzindo o imposto pago por trabalhador, viabilizando contratações, apenas deverá ser considerada uma negociação justa entre as partes, além de dar mais liberdade para as categorias profissionais e reduzir o centralismo do Estado.

3. O que é Endo-Marketing?
  É o marketing focado ao setor segmento do cliente, derivado por exemplo CRM. (conceito de relacionamento com mercado ou cliente).

4. Entre o final da década de 80 e o início da de 90 a "reengenharia" tornou-se uma forte concorrência de gestão empresarial, porém, muitas empresas fracassaram na sua implementação e amargaram grandes prejuízos. Cite pelo menos 3 critérios que você adotaria para que esses processo fosse integrado com sucesso em sua empresa. 
  Estudar e dominar o processo da produção. 
  Analisar o mercado em relação às melhorias.
  Integrar visões.
  Manutenção produtiva total (TPM) é um bom exemplo.

5. O que você entende por Administração por Competência?

 É a administração que leva em conta as habilidades específicas das pessoas para determinados trabalhos.

 6. Uma empresa A, possui um sistema de gestão da qualidade ISO9000 "global", isto é, o certificado da qualidade não é setorial, visto que ela produz um único tipo de mercadoria; a empresa B produz vários tipos de insumos e portanto, sua gestão de qualidade é setorial. No caso de uma não conformidade, em qual das ações a corretiva seria mais rápida?

 A empresa B conseguiria fazer a correção mais rapidamente em função de ter uma certificação setorial, ao invés de um processo macro.

 7. O estudo das condições de utilização de um aparelho bem como a orientação ao cliente para que a sua planta seja ideal, a fim de aumentar a vida útil, pode ser considera uma ação preventiva ou proativa?

 É uma ação proativa no sentido de otimizar o equipamento quanto ao uso.

 8. Como a "inteligência do processamento" distribuída no chão de fábrica, através do conceito field-bus poderá otimizar a produtividade de uma indústria?

 Através do controle digital distribuído entre as diversas interfaces do sistema (SDCD) exemplo disso, uma planta de produção de açúcar e etanol, outro uma subestação de alta tensão HVDC e o processo industrial de ajuste e teste de equipamentos.

 9. Quanto ao controle do estoque, o que você entende por FIFO?

  Administração dinâmica de estoques, onde os primeiros insumos que entram são os primeiros a saírem.

 10. Explique o sistema 6 Sigma.

 É um processo que tem como uma das principais características, a forte estruturação sequencial e o uso de ferramentas apropriadas em cada etapa, focando no sucesso de um projeto.

 E aí pessoas, foi legal essa experiência? Comentem aí!

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terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Circuito prático de Ponte de Wheatstone

 Olá pessoal nesse artigo sugiro um interessante circuito de Ponte de Wheatstone que fornece com precisão correntes que podem ser empregadas num padrão de instrumentação, usando um circuito simples com o CI 741. O 741 está numa configuração de amplificador de instrumentação e a corrente é regulada pelo ajuste do potenciômetro, que representa aqui uma resistência variável de alguma grandeza ou aquisição de dados, conforme a variação de corrente, o 741 irá conduzir e fechar o transístor T1. A ponte é constituída por resistores de 1k, posso substituir por resistores de 100 Ohms para conseguir correntes maiores. O lay-out da placa é dado acima e é um circuito interessante pra obter correntes de precisão no potenciômetro, que serve como um sensor.
 Abaixo deixo o fotolito do circuito, confiram detalhes do PCB para o correto furo das ilhas e o posicionamento dos componentes.

 Lista de materiais:

 IC1 - Amplificador operacional LM741.
 POT - Potenciômetro ou sensor que varia de 1 a 100k linear, como sugestiva de experiência.
 R1 a R3 - Resistor de 1k/1/8W.
 R4 - Resistor de 120k/1/8W.
 R5 a R7, R9 - Resistor de 2k7/1/8W.
 R8 - Resistor de 100 Ohm/1/8W.
 T1 - Transístor BC547 NPN.

 Experimentem! Boas práticas!
 
#eletronica
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quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Amplificador de 5 W

 Olá, pessoal, vou citar esse circuito que é uma criação do nosso querido professor Newton C. Braga, e é citada no Curso de Eletrônica Básica de autoria dele; criei uma forma nova de circuito impresso com o CAD Eagle e o circuito se baseia numa configuração que separa os semiciclos da onda e os une na saída do alto-falante.
 Observe que o semiciclo negativo é presente no transístor TIP 32, T2 e o positivo no TIP 31, que é T1 no esquema, a separação é feita pelo diodo D1, veja o esquema à esquerda, onde a alimentação deve ser de 18V. Os transístores se encontram em configuração totem-pole.
 Esse amplificador tem a potência de 5W rms, que dá um excelente som e um circuito que pode ser usado para amplificar áudio de computadores, net e notebooks.
 O jack J1 recebe o sinal de áudio, que por sua vez é entregue ao potenciômetro R10 de 10k linear, a corrente segue pelo C3, que faz o primeiro acoplamento de impedância e vai ser tratada pela pré-amplificação do transístor Q1, os resistores R1, R2, R3 e R4, polarizam Q1 e entre o estágio de amplificação e driver, representado por C2 e os TIPs. É importante montar os TIPs aproveitando uma caixa metálica como dissipador, não esqueça de colocar a película de mica isolante e o parafuso isolado pra fixar os transístores na caixa.
 Por último, o sinal sai no alto-falante SP1, de 8 Ohm e 5W de potência. O circuito ao lado, à direita, sugere uma configuração e distribuição dos componentes desse circuito, os capacitores C1, C2, C5 e C6, tem a função de filtro, reforço e amortecimento de sinal, o volume de áudio é controlado pelo potenciômetro R10.
 Você tem a opção de montar esse circuito numa placa universal, apenas observe as trilhas que irá dimensionar pra respeitar as limitações de corrente, fora isso, o resultado final será um circuito de excelente desempenho e que resolve a maioria dos problemas de amplificação de áudio.
O fotolito do projeto é apresentado abaixo:

 Lista de Materiais

 C1,C6 - Capacitor eletrolítico de 100uF/25V polarizado.
 C2,C3 - Capacitor cerâmico 100nF/250V.
 C4 - Capacitor cerâmico 100pF/250V.
 C5 - Capacitor eletrolítico de 47uF/25V polarizado.
 D1 - Diodo 1N4004 retificador.
 J1 - Jack de 3 pontos, veja circuito.
 Q1 - Transístor BC547 NPN.
 Q2 - Transístor BC557 PNP.
 R1- Resistor de 680k/1/8W.
 R2 - Resistor de 820k/1/8W.
 R3 - Resistor de 10k/1/8W.
 R4 - Resistor de 180 Ohm/1/8 W.
 R5 - Resistor de 3k9/1/8W.
 R6 - Resistor de 18 Ohm/1/8W.
 R7,R8 - Resistor de 0,47 Ohm/5W.
 R9 - Resistor de 470 Ohm/1/8W.
 R10 - Potenciômetro linear de 10k.
 T1 - TIP31 Darlington NPN.
 T2 - TIP32 Darlington PNP.
 SP1 - Alto falante de 8 Ohm/5W.

 Abraços a todos e aguardo a réplica do pessoal!
  Boa prática!
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