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Multímetro Analógico - Resistividade & Condutância
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Exercício de Fixação 02
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ELETRICIDADE GERAL
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Eletrônica Analógica
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Frequência Magnética e Electromagnetismo
Exercícios de Fixação
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- Telecomunicações no Brasil.
- O Segmento de Telefonia Celular.
- Estudo sobre telefonia móvel.
- Código Brasileiro de Telecomunicação.
- Características das Empresas de Telefonia.
- Privatização no Segmento de Telefonia Celular.
- Controle de Fusões e Aquisições.
- Ação Preventiva da Anatel.
Telefonia Básica
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Frequência Elétrica
Eletrônica Aplicada
Analise de Circuitos
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Identificando os componentes eletrônicos em uma placa de circuito impresso I
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Apostilas Análise de Circuitos
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Análise de Circuitos
O Átomo e Conceitos Elétricos Aula I
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Conceito Elétrico Aula 02
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Circuito de Lanterna de Mão
Você alguma vez já desmontou complemente uma lanterna de mão para analisar como ela funciona?
Veja na ilustração abaixo como são dispostas as várias partes de uma típica lanterna de mão:
Estrutura de uma lanterna elétrica
Ö Por que o projetista escolheu essa particular combinação de materiais?
As partes metálicas da lanterna são postas para conduzir a corrente elétrica quando a lanterna é posta para funcionar e, além disso, foram escolhidas para resistirem aos esforços físicos aos quais são submetidas.
A mola metálica, por exemplo, não só permite caminho elétrico para a corrente como também mantém no lugar, sob pressão, as pilhas em seu interior. As partes metálicas do interruptor têm que garantir bom contato elétrico e não ficarem danificadas pelo uso contínuo.
Uma lanterna também tem partes feitas com material não condutor de corrente elétrica, tais como plásticos e borrachas. A cobertura de plástico dessa lanterna é um isolante elétrico. Sua forma é importante para que se tenha um manuseio cômodo. Sua cor a tornará mais ou menos atraente aos olhos do usuário.
Como você verá, os circuitos elétricos conterão sempre partes que conduzem e partes que não conduzem correntes elétricas. O segredo todo, nos circuitos elétricos, é delimitar um caminho pré planejado para a corrente.
A lâmpada incandescente e o refletor compõem o sistema óptica da lanterna. A posição da lâmpada dentro do refletor deve ser tal que permita a obtenção de um feixe estreito de luz.
Uma lanterna é um produto elétrico simples, mas muita gente já perdeu noites de sono em seus projetos para que você tenha um dispositivo que trabalhe bem.
Ö Você pode pensar em alguma outra coisa que o projetista deva levar em consideração na produção em massa de lanternas?
Um modo "mais científico" para descrever uma lanterna implica no uso de um diagrama de circuito. Nele, as partes relevantes da lanterna serão representadas através de símbolos:
Diagrama de circuito de uma lanterna elétrica
Nesse circuito foram representadas simbolicamente, duas células voltaicas (pilhas) ¾ formando uma bateria ¾ , um interruptor e uma lâmpada incandescente. As linhas no diagrama representam condutores metálicos (fios) que conectam as partes entre si formando o circuito completo.
Um circuito elétrico é necessariamente um percurso fechado. Na lanterna, o fechamento do interruptor completa o circuito, permitindo a passagem da corrente elétrica.
Lanternas às vezes falham! Isso acontece quando as partes metálicas do interruptor ou da lâmpada não entram efetivamente em contato (devido à sujeiras ou ferrugens), quando a lâmpada "queima" (interrupção em seu filamento) ou quando as pilhas "pifam" (esgotam suas energias químicas armazenadas, popularmente, ficam 'descarregadas'). Em qualquer um desses casos, o circuito estará incompleto.
Corrente Elétrica
Uma corrente elétrica é um fluxo ordenado de partículas carregadas (partículas dotadas de carga elétrica). Em um fio de cobre, a corrente elétrica é formada por minúsculas partículas dotadas de carga elétrica negativa, denominadas elétrons -- eles são os portadores da carga elétrica.
No fio de cobre (ou de qualquer outro metal) os elétrons naturalmente lá existentes vagueiam desordenadamente (têm sentidos de movimentos aleatórios) até que, por alguma ordem externa, alguns deles passam a caminhar ordenadamente (todos no mesmo sentido) constituindo a corrente elétrica. A intensidade dessa corrente elétrica vai depender de quantos desses portadores, em movimento bem organizado passam, por segundo, por um região desse fio.
A corrente elétrica, num circuito, é representada pela letra I e sua intensidade poderá ser expressa em ampères (símbolo A), em miliampères (símbolo mA) ou outros submúltiplos tal qual o microampères (símbolo m A).
Um ampère (1 A) é uma intensidade de corrente elétrica que indica um fluxo de 6,2x1018 elétrons por segundo em qualquer seção do fio. Esses 6,2x1018 elétrons transportam uma carga elétrica total cujo valor é de um coulomb (1 C). 'coulomb'(símbolo C) é a unidade com que se medem as quantidades de cargas elétricas.
Se indicarmos a quantidade de carga elétrica que passa pela seção de um fio por Q (medida em coulombs) e o intervalo de tempo que ela leva para passar por essa seção por Dt (medido em segundos), a intensidade de corrente elétrica I (medida em ampères) será calculada por:
I = Q : Dt
Conversões:
1 A = 1 000 mA = 1 000 000 mA Þ 1 A = 103 mA = 106 mA1 mA = 1/1 000 A = 1 000 mA Þ 1 mA = 10-3 A = 103 mA
1 mA = 1/1 000 000 A = 1/1000 mA Þ 1 mA = 10-6 A = 10-3 mA
Entendeu mesmo? ....
Ö O que uma "corrente elétrica" significa para você?
Ö Que unidade é usada para medir essas correntes? Quais os submúltiplos dela?
Ö Através de que materiais a corrente pode fluir facilmente?
Ö Cite alguns materiais que atrapalham ou mesmo impedem o fluxo de corrente elétrica através deles.
Ö O que é um circuito elétrico?
Resistores
Exercícios (Primeira fase) Resistência Elétrica
Exercícios (Segunda Fase) Lei de OHM
kit de Resistores para treinar na prática (Download) - Adquira apenas alguns - Dica: Vá em locais que consertam rádio e tv, eles jogam placas com resistência aos monte fora!
Baixa Tabela Universal de Código de Cores para Resistores
Construindo um Mini Furadeira de Bancada Utilizando Sucatas
Construindo um Mini Furadeira de Bancada Utilizando Sucatas
Este projeto surgiu da necessidade de confeccionar Placas de Circuito Impresso (PCI) ou Printed Circuit Board (PCB) cada vez menores, mas isso não seria mais possível sem a redução da espessura das trilhas e principalmente o diâmetro das ilhas ou Pads.
Pois antes de confeccionar esta mini furadeira de bancada, todas minhas placas eram furadas com perfurador comum limitando assim o diâmetro mínimo de Pad para 1.9 mm.
Hoje é possível confeccionar placas com Pads com diâmetro de 1 mm pois para este caso basta utilizar a broca ½ com 0,6 mm.
A respeito da broca utilizada, após realizar vários testes com agulhas de costura, agulhas para insulina e alguns modelos de brocas utilizadas por dentistas. Levando em consideração o custo, a disponibilidade na minha região e o melhor desempenho, Broca Aço Esférica CA. Veja a imagem abaixo:
A Broca Aço Esférica CA, possui as seguintes dimensões:
Número | Diâmetro |
Nº: ½ | 0,6 mm |
Nº: 1 | 0,8 mm |
Nº: 2 | 1,0 mm |
Nº: 3 | 1,2 mm |
Nº: 4 | 1,4 mm |
Nº: 5 | 1,6 mm |
Nº: 6 | 1,8 mm |
Nº: 7 | 2,1 mm |
Nº: 8 | 2,3 mm |
Nº: 9 | 2,5 mm |
Nº: 11 | 3,1 mm |
Sendo que para confecção de Placas de Circuito Impresso é necessário no mínimo as seguintes brocas:
Número | Diâmetro |
Nº: ½ | 0,6 mm |
Nº: 1 | 0,8 mm |
Nº: 2 | 1,0 mm |
Nº: 3 | 1,2 mm |
Nº: 4 | 1,4 mm |
Nº: 8 | 2,3 mm |
E assim ficou a Mini Furadeira de Bancada
Com as seguintes dimensões:
Altura: 15 cm
Largura: 11 cm
Comprimento: 17 cm
Lembrando que esta furadeira foi confeccionada com material de sucata, a parte pintada na cor cinza foi retirada de um aparelho antigo utilizado no processo de revelação de filme fotográfico.
Todas as partes em alumínio natural, foram confeccionadas para alcançar o objetivo, ou seja uma nini furadeira de bancada.
O motor foi retirado de uma impressora antiga da marca HP que esta sendo alimentado por uma fonte de 24 volts, e o mandril de uma mini retifica de baixo custo.
Se desejar, veja o vídeo abaixo com a Mini Furadeira de Bancada
em funcionamento.
Softwares de Apoio às Vídeo-Aulas
1. Software de Leitura de Código de Cores para Resistores Elétricos
2. Vídeo Explicativo (Como usar o programa na íntegra)
3. Vídeo-Aula (Lendo os anéis e descrevendo-os através do código de cores universal para resistores elétricos)
4. Exercícios da Vídeo-aula do item 3.
Placa de Circuito Impresso - Conhecendo os Componentes
Placa de Circuito Impresso - Conhecendo os Componente
Vídeo-Aula 01
Placa de Circuito Impresso - Explicações Preliminares do Curso e sua Aplicação
Sem Exercícios
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Corrente elétrica
Placa de Circuito Impresso - Aula 03
Placa de Circuito Impresso - Aula 03
Exercícios (sendo elaborado)
100 Vídeoaulas de Misturéba de Eletrônica
Retornar ao Índice Geral
Retornar ao Índice Geral
Retornar ao Índice de Misturéba de Eletrônica
Exercícios
Retornar ao Índice Geral
Retornar ao Índice de Misturéba de Eletrônica
Exercício de Fixação
Placa de Circuito Impresso - Aula 04 - Resistores
Placa de Circuito Impresso - Aula 04 - Resistores
Confeccionando Placa de C.I. com Materiais Caseiros
Por não ter Exercício, não significa que esta vídeo aula não seja importante, é uma das mais pois existem diversos circuitos em diversos equipamentos que já não existem mais, pensando neste problema se faz necessária a mão-de-obra técnica para confecção dessas partes portanto preste muita atenção nas aulas de confecção.
Eletrônica Reversa - RF - Rádio e TV
Eletrônica Reversa - RF - Rádio e TV
Associação de Resistores em Série (Início)
Associação de Resistores em Série (Início)
Uma vídeo-aula rápida e objetiva
Imagem com baixa resolução
Medindo a Tensão Elétrica no Circuito
Medindo a Tensão Elétrica no Circuito
Capacitores - O Início - Aula 01 a 03
Exercícios I (Capacitores e Associações)
Exercício II ( Capacitores em Regime Alternado e Contínuo)
Relembrando a Eletrônica Parte I
Relembrando a Eletrônica Parte I
Exercícios de Fixação (Atenção: Estamos finalizando esta etapa)
Relembrando a Eletrônica Parte II
Relembrando a Eletrônica Parte II
Exercício (avançado)
Aprendendo a Montar Circuitos Simples
Aprendendo a Montar Circuitos Simples - Metrologia - Conversões
Suma necessidade de entendermos tanto a geometria espacial quanto a metrologia geral aplicada.
CONVERSÕES
Eletro-indução - Eletrostática - Física Elétrica - Electromagnetismo e Magnetismo
Eletro-indução - Eletrostática - Física Elétrica - Electromagnetismo e Magnetismo
Este ídeo é particular e apenas os alunos poderão ter acesso. Se vc é aluno e não consegue visualizar, entre em contato com seu professor através dos meios possíveis.
Resistores (Materias, fabricação, conceitos etc)
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Exercício de Fixação
Conteúdo Programático II
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Apresentação da Eletrônica Ilustrada
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Sobre a Corrente Elétrica
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Montando Circuitos
Material de Apoio Completo (Use uma das duas senhas mestras)
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Como Funcionam os Circuitos?
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Conduzindo a Corrente Elétrica
Exercícios (Prof. André Luiz)
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O Resistor Elétrico -Parte I de XL
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