Mostrando postagens com marcador Eletrônica Básica. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Eletrônica Básica. Mostrar todas as postagens

sábado, 21 de novembro de 2015

Nomenclatura e Encapsulamento de Componentes SMD - Família dos Circuitos Integrados SMD

        Os tipos de encapsulamentos para circuitos integrados em tecnologia SMD podem ser agrupados em famílias. A tecnologia mais antiga é a flat pack. O Quad flat pack, o TSOP e o BGA são os mais recentes tecnologicamente. Cada família apresenta certas características em comum como o tipo de terminal, passo do terminal, tamanho do encapsulamento e materiais.

SOIC - Small Outline Integrated Circuit
        Os SOIC’s pertencem à família de encapsulamentos de maior variedade de terminais, tanto em forma como em quantidade de terminais. São chamados de, pelo menos, dez nomes diferentes. Existem pequenas diferenças entre eles, e freqüentemente são chamados pelo nome errado. Vamos apresentar os mais conhecidos:


SO - Small Outline: é o projeto original. Consiste em um encapsulamento plástico medindo aproximadamente 3.97 mm de largura e tem terminais “Asa de Gaivota” com passo do terminal de 1.27 mm.
SO

SOM - Small Outline Medium: mede 5.6 mm de largura. Encapsulamentos SOM são normalmente utilizados para rede de resistores.
SOM

Nomenclatura e Encapsulamento de Componentes SMD - Família dos Componentes Passivos e Discretos

Flat chip

         O encapsulamento do tipo flat chip geralmente compreende os capacitores e resistores cerâmicos. As dimensões dos flat chips são identificadas por um código de 4 dígitos. Este código de 4 dígitos é apresentado em polegadas (“ ou in) ou milímetros (mm). Os dois primeiros dígitos indicam o comprimento do componente entre terminais. Os dois últimos dígitos referem-se a largura do componente. A espessura dos encapsulamentos não está incluída neste código de 4 dígitos. É necessária a verificação desta informação nos manuais técnicos de cada fabricante.

Na tabela abaixo estão descritos os códigos de dimensões mais comuns para capacitores e resistores:


Código de dimensão
Dimensão aproximada

Polegada
Métrico
Polegada
Métrico
       0201
       0603*
       .02” X .01”
0.5 X 0.25 mm
       0402
       1005*
       .04” X .02”
1.0 X 0.5 mm
       0504
       1210*
       .05” X .04”
1.2 X 1.0 mm
       0603*
       1508
       .06” X .03”
1.5 X 0.8 mm
       0805
       2012
       .08” X .05”
2.0 X 1.2 mm
       1005*
       2512
       .10” X .05”
2.5 X 1.2 mm
       1206
       3216
       .12” X .06”
3.2 X 1.6 mm
       1210*
       3225
       .12” X .10”
3.2 X 2.5 mm
       1812
       4532
       .18” X .12”
4.5 X 3.2 mm
       2225
       5664
       .22” X .25”
5.6 X 6.4 mm

Cuidado:
(*) Código de dimensões coincidentes. Métrico e polegadas com mesmos códigos.
Capacitor

Leitura de resistores SMD

        Os componentes para montagem em superfície estão presentes na maioria dos equipamentos de consumo, industriais e embarcados modernos. Dentre as dificuldades que os profissionais de manutenção e reparação encontram está a leitura dos códigos que indicam os valores desses componentes. Em especial, destacamos nesse artigo os resistores. Os resistores para montagem em superfície (SM ou Surface Mounting) da tecnologia SMD (Surface Mounting Devices) possuem um código de 3 ou 4 dígitos na sua configuração mais comum, conforme mostra a figura 1.

        Nesse código, os dois primeiros números representam os dois primeiros dígitos da resistência, no caso 33. O terceiro dígito significa o fator de multiplicação ou número de zeros que deve ser acrescentado. No caso 0000. Ficamos então com 330 000 ohms ou 330 k ohms.

COMPONENTES SMD (BÁSICO)


        Os componentes SMD ("Surface Mounting Device") ou componentes de montagem em superfície têm dominado os equipamentos eletrônicos nos últimos anos. Isto devido ao seu tamanho reduzido comparado aos componentes convencionais. Veja abaixo a comparação entre os dois tipos de componentes usados na mesma função em dois aparelhos diferentes:


       

sexta-feira, 6 de novembro de 2015

Cálculo do consumo de energia elétrica.

O cálculo é muito simples, basta saber a potência do aparelho que se deseja calcular o consumo e o preço do KWh que é cobrado. A fórmula para se descobrir quantos KWh foram consumidos é a seguinte:
C=P x t
Onde:
C é o consumo de energia elétrica.
P é a potência do aparelho
t é o tempo em que o aparelho elétrico ficou ligado.

O resultado dessa expreção é multiplicado pelo preço cobrado pelo KWh.
Exemplo:
Em minha casa o chuveiro tem uma potência de 5500W, e meu banho costuma demorar 15 minutos, vamos calcular quanto eu pago por esse banho:
Primeiro passo: 5500W corresponde a 5,5 KW.
Segundo passo: 15 / 60 = 0,25 então15 minutos corresponde a 25% de 1 hora (60 minutos).
Terceiro passo:
C=P x t
C= 5,5 x 0,25
C= 1,375 KWh
Portanto meu banho consumiu 1,375KWh, sabendo-se que a concessionária de energia elétrica da minha cidade cobra R$0,42 pelo KWh, então:
1,375 x 0,42 = 0,57
Então meu banho custou R$0,57. Parece pouco, mas se eu tomar um banho de 15 minutos todos os dias o valor que eu pagarei ao final do mês será: 0,57 x 30= R$17,10.

Multivibrador astável utilizando leds

    Hoje explicarei como calcular um um multivibrador astável utilizando leds. Para o nosso projeto utilizaremos como fonte de tensão 4 pilhas ligadas em série, o que totaliza 6 volts. Queremos que os leds pisquem alternadamente, sendo que cada piscada demore meio segundo. Utilizaremos nesse projeto o transistor de uso geral BC547, mas pode-se usar também qualquer outro transistor de uso geral. A tensão base-emissor (Vbe) do BC547 é 0,7 V e Seu Beta(Hfe) mínimo é de 110.
Os Leds que utilizaremos serão 2 leds vermelhos, sendo que cada um deles provoca uma queda de tensão de mais ou menos 1,65 Volts. O esquema elétrico do circuito é o da figura 1.

domingo, 21 de julho de 2013

Diodos

Materiais semicondutores

Alguns materiais apresentam propriedades de condução elétrica intermediárias entre aquelas inerentes aos isolantes e aos condutores. Tais materiais são denominados de semicondutores. A característica mais interessante do material semicondutor, e que o torna atrativo do ponto de vista da fabricação de componentes eletrônicos, é a possibilidade de se poder variar substancialmente sua condutividade elétrica pela alteração controlada de sua composição química ou estrutura cristalina.
Um exemplo típico de um elemento químico que pode formar materiais exibindo características elétricas distintas é o carbono. Dependendo da forma com que os átomos de carbono se interligam, o material formado pode tornar-se um isolante ou um semicondutor.
Uma das formas naturais de matéria formada por átomos de carbono arranjados ordenadamente em uma estrutura cristalina é o diamante, que é um material de grande dureza e eletricamente isolante.
Os átomos de carbono podem também arranjar-se naturalmente em uma estrutura amorfa ou não cristalina, dando origem ao grafite que é um material semicondutor.

Lei de Ohm

Introdução

     Desde muito tempo os fenômenos elétricos têm despertado a curiosidade do homem. Nos primórdios da eletricidade esta curiosidade levou um sem número de cientistas a se dedicarem ao estudo da eletricidade. George Simon Ohm foi um desses cientistas, dedicando-se ao estudo da corrente elétrica. Através dos seus estudos, Ohm definiu uma relação entre a corrente, a tensão e a resistência elétrica em um circuito, denominada Lei de Ohm. Hoje, ampliados os conhecimentos sobre eletricidade, a Lei de Ohm é tida como a lei básica da Eletricidade.
Este fascículo, que tratará da Lei de Ohm, foi elaborado visando a capacitá-lo a determinar matematicamente grandezas elétricas em um circuito.

terça-feira, 20 de novembro de 2012

Fonte simétrica 1,2V - 20V x 1A

Faz muito tempo que eu estava querendo montar uma fonte simétrica, toda vez que eu precisava de uma tensão simétrica para testar algum circuito eu tinha que ficar adaptando outras fontes, então eu criei coragem e fiz uma. Como eu tenho muitos componentes que aproveito de outras placas usadas, a maior parte dos componentes usados nessa fonte eu tinha, com a exceção dos trafos.
O esquema segue abaixo:

Clicando na imagem pode ver melhor os detalhes. Os dois capacitores de filtro C9 e C10 na primeira

Amplificadores de Potência de RF

Transmissores de rádio necessitam gerar sinais de radiofrequência com a potencia necessária para a criação de uma onda eletromagnética de intensidade suficiente para superar a ruído elétrico do receptor e as interferências causadas por outros sinais. Para conseguir esse objetivo, os transmissores devem dispor de amplificadores de potencia adequados ao tipo de modulação a que se destinam.
A Figura 01 mostra o diagrama completo de um amplificador de potencia de RF. Este tipo de circuito e muito utilizado nos transmissores de AM e FM.

Figura 01

Suas características são as seguintes: