
Eletrônica em casa, um blog de eletrônica para todos. Eletrônica analogica/digital/potencia simplificada. Circuitos, projetos, layout, softwares, microcontrolador e transmissor de forma simplificada.
terça-feira, 17 de dezembro de 2013
Como Acionar um Relé com Arduino ou PIC - Projeto e Funcionamento

quarta-feira, 2 de outubro de 2013
Ponte-H com o Circuito L293 (Half Bridge)

segunda-feira, 2 de setembro de 2013
SCR - Retificador Controlado de Silício: Como Testar um SCR

sábado, 10 de agosto de 2013
Sensor de Luminosidade Crepuscular

quarta-feira, 7 de agosto de 2013
SCR - Retificador Controlado de Silício: Disparo e Interrupção do SCR

quinta-feira, 1 de agosto de 2013
SCR - Retificador Controlado de Silício: Funcionamento Básico

segunda-feira, 15 de julho de 2013
Fonte de Tensão 12V-3A Ajustável e Fixa de 5V
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Fonte de Tensão Ajustável e Fixa |
Uma fonte de tensão para bancada é sempre muito importante para auxiliar os testes
dos circuitos eletrônicos. A fonte que será apresentada a seguir é do tipo
linear e possui duas saídas, sendo uma delas com tensão variável de 1,2V a 12V
com até 3A e a outra fixa em 5V com 500mA.
domingo, 7 de julho de 2013
Transmissor de FM para Fonte de Sinais Externos

sexta-feira, 5 de julho de 2013
Transmissor de FM para escuta espiã

Neste projeto
apresento uma versão melhorada do pequeno transmissor de FM Portátil exposto
anteriormente aqui no blog. Nesta versão do transmissor o microfone de
eletreto possui uma poderosa etapa de amplificação que aumenta sua
sensibilidade para ouvir conversas.
quinta-feira, 13 de junho de 2013
Amplificador de Áudio com LM386

terça-feira, 4 de junho de 2013
TEA5767 - Rádio FM com o PIC 16F876a

O circuito integrado TEA5767 é um rádio FM estéreo em um único chip. Esse CI é ideal para pequenas aplicações com baixo consumo de energia e de baixa complexidade uma vez que não é necessário nenhum tipo de ajuste no seu circuito. Este chip pode se comunicar com circuitos externo via um barramento I2C. Confira como funciona este dispositivo e como utilizá-lo para fazer um rádio FM com o microcontrolador PIC16F876a.
segunda-feira, 27 de maio de 2013
terça-feira, 30 de abril de 2013
domingo, 14 de abril de 2013
Transistor Bipolar
Em novembro de 1947, os cientistas do laboratório da Bell Telephone
descobriram o transistor. O transistor é um dispositivo
semicondutor que é constituído por materiais do tipo N e do
tipo P. Os terminais dos transistores são indicados
pelas as letras E para emissor, C para coletor e B para base. Esses componentes são
chamados de TBJ (Transistor Bipolar de Junção).
quinta-feira, 21 de março de 2013
Versão 12.0 do Multisim

domingo, 17 de março de 2013
Ponte H para Motores com L298

terça-feira, 12 de março de 2013
Fonte de tensão regulada 5V

Confira como construir esse "circuitinho" essencial em sua bancada.
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013
Amplificador de Áudio - Classe B Push-pull 6W
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Amplificador Classe B Push-pull |
Amplificador é qualquer circuito eletrônico
que a partir de um sinal colocado em sua entrada, fornece em sua saída este
mesmo sinal ampliado. Neste trabalho, focaremos nossa atenção em amplificador de áudio do tipo B Push-Pull. Este
projeto, será composto de quatro partes principais: Fonte de alimentação; equalizadores; pré-amplificador e o amplificador de áudio de potência tipo B push-pull. Todas as etapas do projeto serão explicados
com detalhes a seguir, confiram!
sábado, 2 de fevereiro de 2013
Como Funciona o Diodo

sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013
Transmissor de áudio por diodo laser
Nesse artigo temos o projeto, a simulação e a construção de um transmissor e receptor de áudio por diodo
laser de baixa potência através de um modulador por largura de pulso PWM e
demodulação feita por phase locked
loop (PLL). O sistema pode ser usado para a transmissão de áudio por fibra óptica ou para apresentações de aulas de física ou em trabalhos de eletrônica.
Materiais Semicondutores
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Intel®300 mm wafer com 45 nm |
Os materiais
semicondutores são largamente utilizados em eletrônica, presente em
praticamente todos os aparelhos que funciona com eletricidade. Quando se fala
em eletricidade, três tipos de materiais são extremamente fundamentais para a
produção das tecnologias atuais ,são eles: os condutores, os semicondutores e
os isolantes
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
Software CNC Freak Resistor
CNC Freak – Resistor 1.2
Quem conhece algo sobre circuitos elétricos sabe da importância dos
resistores. Não existe circuito prático que não tenha ao menos um destes
componentes e a escolha certa deles é crucial para o funcionamento correto do
sistema. CNC Freak – Resistor é um programa simples que vai facilitar muito a
busca do componente correto para cada caso e vai evitar curtos-circuitos.
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Figura 1 - CNC Freak Resistor |
Além de converter qualquer unidade do sistema
internacional, o programa pode calcular qual a faixa de resistores mais
adequada ao seu circuito. Basta entrar com o valor desejado para as conversões
ou a diferença de voltagem e a corrente para que ele indique a melhor
resistência a ser usada. Ele também trabalha com múltiplas faixas de
resistência e aponta qual delas é mais exigida em cada caso.
Estudantes de física do ensino médio ou de cursos
superiores sabem que um simples deslize na hora de converter as unidades do
sistema internacional pode acabar com o seu problema. Quando se trata de
sistemas na prática o caso é ainda mais sério, podendo resultar facilmente na
queima de seus componentes. Por isso é sempre bom contar com um coeficiente de
segurança confiável.
Opinião:
O software é bem simples e intuitivo para o uso e faz serviço proposto. Ideal para quem se interesse pela eletrônica e costuma construir e montar circuitos elétricos e eletrônicos. Ele pode evitar que alguns componente se queimem pela utilização de um resistor mal selecionado.
O CNC Freak Resistor pode ser baixado no link de formar rápida e sem necessidade senhas ou redirecionamento de servidor.
domingo, 6 de janeiro de 2013
Transmissor de FM portátil
Que tal montar um mini transmissor de FM para escutar as conversas secretas? Confira como construir esse transmissor portátil.
Neste projeto apresento um pequeno transmissor de FM com um raio de
alcance na ordem de 50 metros com o BF494, e os sinais poderão ser recebidos em
qualquer aparelho de som ou rádio que sintonize a faixa FM. Sua construção é
simples e possui um número reduzido de componente que são facilmente
encontrados.
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Figura 1 - Transmissor de FM portátil (Caixinha de Tic-Tac) |
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
Sensor de luminosidade Simples
Um sensor de luminosidade é um componente que pode altera suas propriedades
elétricas em função da luminosidade do ambiente.
Funcionamento e Montagem do Sensor de luminosidade
Na figura 1 temos um diagrama de um sensor de luminosidade simples
que pode ser construído de forma rapidamente e com poucos recursos. O circuito
é baseado no resistor variável por luz chamado de LDR, a variação da resistência
no LDR em função da luminosidade que pode polarizar ou não o transistor Q1. Quando
o transistor Q1 é polarizado ele funciona como uma “chave fechada” que ligara o
relé e por seguinte poderá ligar uma carga externa (Lâmpadas, motor, alarmes,
etc..). O circuito é alimentado por uma fonte de 12V, o relé pode ser qualquer
com bobina de 12V (uso automotivo são os mais comuns) . Podemos alterar a sensibilidade
do circuito por meio do trim-pot P1. A carga máxima que poderá ser acionada
depende do relé.
Quando há uma determinada intensidade
de luz incidindo sobre o LDR teremos o acionamento do relé e quando não há luz
chegando ao sensor o relé permanecerá desarmado. Um projeto um pouco mais elaborado para sensor de luminosidade pode ser encontrado em: Sensor de Luminosidade Crepuscular.
Componentes
R1 - Trim-pot de 100k
Q1 - BC337
D1 - 1N4004
LDR
Relé de 12V
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013
Estroboscópio de potência ligado em 127V
Estroboscópio
Um estroboscópio é um dispositivo óptico que permite estudar
e registrar o movimento contínuo ou periódico de um corpo em alta velocidade,
com o objetivo de fazê-lo parecer estacionário. Muitos já perceberão seu efeito
em festas e eventos.

Figura 1 - Estroboscópio de potência em 127V

Funcionamento do Estroboscópio
O circuito é baseado no acionamento da lâmpada de xenônio. Diferentemente
das lâmpadas incandescentes as lâmpadas de xenônio são acionada por pulsos de
alta tensão, essas lâmpadas são feitas com misturas de gases sensíveis à eletricidade.
Quando um pulso de alta tensão excita os elétrons do gás eles emitem luz, esse
funcionamento é semelhante em lâmpadas fluorescentes. Nesse projeto utilizei uma lâmpada de xenônio tipo ferradura, figura 2, de 75W pois é a mais comum porem outros modelos de lâmpada podem ser usado.
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Figura 2 – Lâmpada de Xenônio tipo ferradura |
Para acionarmos uma lâmpada de xenônio é necessária uma tensão
continua de 250V no mínimo. Como poderíamos então acionar essa lâmpada se normalmente a tensão disponível em nossas casas é 127V RMS ou 180V de pico?
A
solução para isso é usar um transformador T1 abaixador comum como um
autotransformador! Com esse tipo de configuração podemos obter 220V a partir de
127V. Usaremos um diodo D1 para a retificação da onda juntamente com um
resistor R1 que limitará a potência conduzida pelo autotransformador para não sobrecarregá-lo,
e um capacitor que auxiliará a descarga de corrente no momento de funcionamento
da lâmpada de xenônio, o capacitor fornece um pico extra de corrente.![]() |
Figura 3 - Lâmpada de Neônio |
Montagem do Estroboscópio
O diagrama completo do circuito é apresentado na figura 1 e o circuito layout final na figura 4.
O transformador T1 é do tipo comum com o secundário 127/220V e secundário
qualquer com corrente superior à 500mA. O transformador T2 pode ser de
fabricação caseira com enrolamentos na proporção de 10/200 espiras em uma barra
de ferreti ou pode ser facilmente encontrado em fontes chaveadas de computador
(são os pequenos transformadores na placa, a identificação dos terminais é
muito simples). A lâmpada de xenônio de 75W é facilmente encontrada em casas de
componentes eletrônicos numa faixa de 10 a 15 reais. Circuito final figura 5.
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Figura 4 - Layout para montagem (Baixar Layout) |
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Figura 5 - Estroboscópio de potência em 127V |
Componentes
SCR – TIC106 ou
MCR106
D1, D2 – 1N4007
R1 – 1K x 1W –
Resistor de fio.
R2 – 100K x 1/8W
– Resistor (marrom, preto, amarelo)
R3 – 15k x 1/8W –
Resisto(marrom, verde, laranja)
C1 – Capacitor
de 8uF a 32uF /400V
C2 – 2,2uF
P1 – Potenciômetro
1M ohms
NE1 – Lâmpada de
neon
1 Lâmpada de xenônio de 75W
T2 – confecção caseira
ou de mini-trafo de fonte chaveada.
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