terça-feira 11 2012

Fonte fixa com transistor


Usando um único transistor como regulador e tendo por referência um diodo zener, podemos
elaborar uma simples, porém eficiente fonte para alimentar aparelhos de 6 a 12 V com
correntes até 1 A, dependendo da versão escolhida.



 http://www.4shared.com/office/A4PWzVVh/fonte_fixa_com_transistor_12-v.html

Equalização





 SOCORRO! O SOM ESTÁ MUITO ALTO!

 Equalização III  Equalizadores Paramétricos

 Equalização e Retorno  Uma Relação Saudável

 controle de ruido


















 link`s dos arquivos

http://www.4shared.com/office/0pIBaDAH/artigo07_eq_parametrico.html

http://www.4shared.com/office/XJYbcb0H/artigo08_controle_ruidos.html

http://www.4shared.com/office/ZlAr46x_/artigo09_eq_retorno.html

Os principais efeitos áudio

http://palcoprincipal.sapo.pt/artigos/Artigo/os_principais_efeitos_audio

Fontes chaveadas simétricas


 Fontes Simétricas

Escrito por Newton C. Braga   
Seg, 09 de Novembro de 2009 14:31

 As fontes simétricas são amplamente usadas na alimentação de circuitos que fazem uso de amplificadores operacionais, comparadores de tensão e conversores A/D que operam em conjunto com microcontroladores. Essas fontes geram uma tensão negativa e uma tensão positiva, de valores iguais em relação a uma referência (terra ou 12 V). Nesse artigo, baseado no nosso livro “Fontes de Alimentação” (ver no final do artigo), descrevemos algumas fontes simétricas de grande utilidade para os projetistas.

Fontes simétricas são amplamente usadas na alimentação de circuitos com amplificadores operacionais que precisam tanto de tensões positivas como negativas em relação a um ponto de referência (terra).
As tensões típicas dessas fontes variam entre 3 e 12 V e as correntes são baixas, a não ser que os circuitos tenham etapas de potência. Suas correntes estão na faixa de 10 a 500 mA tipicamente. A seguir damos circuitos de fontes simétricas simples, uma sem regulagem, outra com regulagem por diodo zener, e finalmente uma  transistorizada, e que podem ser usadas na maioria das aplicações menos críticas que usem amplificadores operacionais e comparadores de tensão. A primeira tem o circuito mostrado na figura 1, podendo ser usados transformadores de 5 + 5, 6 + 6, 7,5 + 7,5 , 9 + 9 V e até 12 + 12 V conforme a tensão desejada na saída.



Figura 1 – Fonte simétrica simples, sem regulagem. A corrente é a máxima do transformador, até 1 A.

Observamos que a tensão sem carga (em aberto) é a tensão de pico do secundário do transformador, ou seja, um valor bem mais alto que pode chegar aos 18 V no caso dos transformadores de 12 V. Assim, para operacionais que tenham tensões máximas de 15 V deve ser usado um transformador com, no máximo, 9 V de secundário. A corrente máxima dessa fonte é dada pelo transformador. Para essa configuração recomendamos uma corrente máxima de 500 mA. Os capacitores devem ter tensões de trabalho pelo menos 2 vezes maior que a tensão do secundário do transformador usado, pois eles carregam-se com a tensão de pico.

Lista de Material
D1, D2 – 1N4002 – diodos retificadores de silício
T1 – Transformador – primário de acordo com a rede local, secundário – ver texto
C1, C2 – 1 000 μF – capacitores eletrolíticos – ver texto
S1 – Interruptor simples
F1 – 500 mA – fusível


http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/570-projetos-de-fontes-simetricas-art052.html





Filtros contra interferências




Fontes chaveadas, circuitos com SCRs e Triacs, motores elétricos e muitos outros
equipamentos, produzem interferência eletromagnética ou EMI (Electromagnetic Interference).
Essas interferências afetam rádios, televisores, equipamentos de telecomunicações, etc. Veja
nesse artigo como se livre dessas interferências com a utilização de filtros.
 

Dispositivos de comutação rápida como SCRs, Triacs e outros usados em fontes chaveadas,
além de motores e circuitos de lâmpadas fluorescentes e eletrônicas geram um elevado nível
de ruído na faixa das rádios freqüências, ou seja, interferência eletromagnética (EMI).
 

Esse ruído afeta a recepção de sinais de rádio numa ampla faixa do espectro, atrapalhando o
funcionamento, por exemplo, de rádios AM, ondas curtas, intercomunicadores sem fio, FM,
televisores, etc.O nível dessas interferências pode chegar a interromper completamente a
recepção dos sinais em alguns casos, ou afetar seriamente seu alcance.Diversas são as
técnicas que podem ser usadas para se evitar que esses ruídos se propagem, chegando aos
aparelhos mais sensíveis e com isso afetando seu funcionamento. Nesse artigo analisaremos
algumas possibilidades.


 http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/567-filtros-contra-interferencia-emi-art046.html

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/454-filtro-contra-interferencias-art026.html

sábado 01 2012

PWM com 3 níveis



Inicialmente desenvolvida para inversores de média tensão, essa tecnologia chega agora aos inversores de baixa tensão na faixa de 380 a 480 V, oferecendo diversas vantagens em relação aos inversores convencionais de 2-Níveis

 
 
Tsuneo Kume, Mahesh Swamy, Hans-Peter Krug, da Yaskawa Corp. Tradução e adaptação: Mário Sergio Di Grazia, da Yaskawa Brasil


 

segunda-feira 19 2012

Amplificador para Fotocélulas



Amplificador para Fotocélulas


Newton C. Braga 

Células fotoelétricas podem ser usadas como sensíveis sensores de luz. No entanto, a baixa tensão que geram quando as fontes de luz são fracas exige um bom circuito de amplificação. Na figura 4 apresentamos um circuito especialmente indicado para esta finalidade.
O resistor R1, que pode ter valores entre 10 kohms e 1 Mohm, irá determinar a amplificação do circuito na aplicação desejada. Uma boa prática pode ser o uso de um trimpot para se conseguir o ajuste com a sensibilidade desejada.
A fonte de alimentação deve ser simétrica de 5 a 12 V, e a célula sensora deve fornecer uma tensão máxima de 1,5 V.




 


Kotlin

     https://kotlinlang.org/docs/comparison-to-java.html