Eletrônica Aplicada - Saber Eletrônica
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Circuitos Práticos<br />
Lista de Materiais 2<br />
CI 1 – 741 ou equivalente – amplificador<br />
operacional<br />
R 1 , R 2 – 10 kohms x 1/8 W –resistores<br />
R – 15 kohms a 100 kohms –ver texto<br />
P 1 – 10 kohms a 100 kohms –trimpot<br />
–ver texto<br />
C – 1 nF a 1 µF –ver texto –capacitores<br />
Diversos:<br />
Placa de circuito impresso, fonte de<br />
alimentação simétrica, fios, solda etc.<br />
O trimpot de ajuste permite selecionar o<br />
ponto de oscilação. O ajuste desse componente<br />
também possibilita a geração de<br />
oscilações amortecidas pelo circuito.<br />
Com os valores dos componentes no<br />
circuito da figura 4, a frequência gerada<br />
estará em torno de 1 kHz.<br />
Na figura 5 temos uma placa de circuito<br />
impresso para o circuito. mostrado<br />
na figura 4.<br />
3) Oscilador por<br />
ponte de Wien<br />
Os osciladores por Ponte de Wien<br />
produzem sinais senoidais de baixas frequências<br />
de excelente qualidade.<br />
Entretanto, uma das dificuldades que<br />
a implementação desse tipo de circuito<br />
na sua forma tradicional apresenta está<br />
na necessidade de se usar um regulador<br />
de tensão no circuito de realimentação.<br />
Nos tipos tradicionais aproveita-se a<br />
característica não linear de uma lâmpada<br />
incandescente para essa finalidade. Todavia,<br />
tanto o consumo como a dificuldade<br />
de se encontrar uma lâmpada com as<br />
características ideais limitam as aplicações<br />
dessa configuração.<br />
Lista de Materiais 3<br />
CI 1 – 741 ou equivalente – amplificador<br />
operacional<br />
Z 1 , Z 2 – Diodos zener de 4,7 ou<br />
5,6 V – 400 mW<br />
P 1 – 10 kohms –potenciômetro duplo<br />
P 2 – 10 kohms –trimpot<br />
R 1 , R 2 – 1 kohm x 1/8 W –resistores<br />
R 3 – 27 kohms x 1/8 W –resistor<br />
C 1 , C 2 – 47 nF- capacitores cerâmicos<br />
ou de poliéster<br />
Diversos:<br />
Placa de circuito impresso, fonte de<br />
alimentação simétrica, botão para o<br />
potenciômetro, fios, solda etc.<br />
62 I SABER ELETRÔNICA 460 I Março/Abril 2012<br />
Nos circuitos mais modernos essa regulagem<br />
pode ser feita através de diodos<br />
zener, e é exatamente isso que fazemos no<br />
circuito apresentado na figura 6.<br />
O circuito em questão pode gerar<br />
sinais de 300 Hz a 3 kHz aproximadamente<br />
(dependendo das tolerâncias dos<br />
componentes usados) e tem por base um<br />
amplificador operacional comum.<br />
Os zeners usados são de 5,6 V, mas<br />
pode-se empregar tipos de menores<br />
tensões em configurações que usem<br />
amplificadores que também possam ser<br />
alimentados por tensões menores.<br />
O potenciômetro que controla a frequência<br />
deve ser duplo, linear, conforme<br />
mostrado no diagrama.<br />
A faixa de frequências geradas depende<br />
de C 1 e C 2 , que devem ser iguais e<br />
podem ser alterados numa ampla faixa de<br />
valores, conforme as aplicações visadas.<br />
Na figura 7 damos uma sugestão de<br />
placa de circuito impresso para a implementação<br />
deste oscilador.<br />
Lista de Materiais 4<br />
F7. Montagem do Oscilador de<br />
ponte de Wien em PCI.<br />
F8. Oscilador por deslocamento<br />
de Fase.<br />
Para o amplificador operacional 741, a<br />
fonte de alimentação deve ser simétrica de<br />
6 a 12 V. No trimpot P 1 ajusta-se o ganho<br />
do circuito de modo a se obter o sinal com<br />
maior amplitude possível sem distorção.<br />
4) Oscilador por<br />
deslocamento de fase<br />
Neste tipo de oscilador emprega-se<br />
uma rede RC para deslocar a fase do sinal<br />
de realimentação de 180 graus de modo<br />
que ele possa ser aplicado à entrada inversora<br />
e, assim, manter as oscilações.<br />
CI 1 – TLV2471 ou outro amplificador<br />
operacional com FET na entrada<br />
R – 10 kohms x 1/8 W –resistor<br />
C - 10 nF –capacitor<br />
R 1 – 1,5 Mohms x 1/8 W –resistor<br />
R 2 , R 3 – 10 kohms x 1/8 W –resistores<br />
Diversos:<br />
Placa de circuito impresso, fonte de<br />
alimentação simples, fios, solda etc.