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Eletrônica Aplicada - Saber Eletrônica

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Circuitos Práticos<br />

A frequência central do sinal é determinada<br />

por R 5 e C 1 , conforme a fórmula<br />

junto ao diagrama. Essa fórmula é aproximada,<br />

devendo ser levadas em conta as<br />

tolerâncias dos componentes.<br />

A tensão de controle deve variar entre<br />

0 e a tensão de alimentação do circuito,<br />

que pode estar entre 6 e 12 V tipicamente.<br />

O sinal produzido na saída é formado<br />

por pulsos retangulares. Observe a necessidade<br />

de um resistor pull-up na saída, já<br />

que o LM339 tem transistores de saída<br />

com coletor aberto.<br />

O circuito pode gerar sinais de até 1<br />

MHz, aproximadamente.<br />

O sinal de controle pode vir de sensores<br />

resistivos, ou outras fontes.<br />

Na figura 19 encontramos uma sugestão<br />

de placa de circuito impresso,<br />

lembrando que os demais comparadores<br />

do LM339 podem ser usados com outras<br />

finalidades, pois são independentes.<br />

O circuito não necessita de fonte de<br />

alimentação simétrica.<br />

10) Gerador de funções<br />

Nosso último circuito pode gerar sinais<br />

retangulares e triangulares a partir de<br />

uma fonte de alimentação simples de 5 V.<br />

Esse circuito é sugerido pela Texas<br />

Instruments, baseado no circuito integrado<br />

LinMOS TLC272, mas equivalentes<br />

podem ser experimentados, praticamente<br />

sem qualquer alteração de valores de<br />

componentes.<br />

Na figura 20 temos, então, o oscilador<br />

que utiliza dois amplificadores operacionais<br />

constantes do circuito integrado<br />

TLC272.<br />

A frequência do sinal gerado depende<br />

basicamente de C e dos resistores, segundo<br />

a fórmula dada junto ao diagrama.<br />

Para efeito de alterações na frequência<br />

recomenda-se manter os valores dos re-<br />

Lista de Materiais 10<br />

CI 1 – TLC272 –amplificador operacional<br />

duplo<br />

R 1 , R 2 – 100 kohms x 1/8W –resistores<br />

R 3 – 47 kohms x 1/8 W –resistor<br />

R 4 , R 5 – 10 kohms x 1/8 W –resistores<br />

C – 100 nF ou conforme a frequência -<br />

capacitor cerâmico ou poliéster<br />

Diversos:<br />

Placa de circuito impresso, fonte de<br />

alimentação, fios, solda etc.<br />

66 I SABER ELETRÔNICA 460 I Março/Abril 2012<br />

sistores originais do diagrama e apenas<br />

recalcular C.<br />

A frequência máxima que este circuito<br />

pode gerar está em torno de 1 MHz, mas<br />

amplificadores mais rápidos podem ser<br />

F18. Oscilador<br />

PWM.<br />

F20. Gerador<br />

de funções.<br />

utilizados se o leitor desejar um valor<br />

mais elevado.<br />

Na figura 21 trazemos uma sugestão<br />

de placa de circuito impresso para implementação<br />

do oscilador.<br />

E<br />

F19. Montagem do oscilador<br />

PWM em PCI.<br />

F21. Montagem do gerador de<br />

funções em PCI.

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