Postagens

Robô faz pesquisa no blog

🔍 Buscar no Blog ×
Olá! Digite o assunto ou a palavra-chave que você procura, e eu listarei as postagens do blog para você.

Gráfico Interativo: Onda Dente de Serra

Gráfico Interativo: Onda Dente de Serra 🔵 Eixo Vertical (Volts): Cada quadrado vale 10V . A onda atinge 2 quadrados (20V). 🟢 Eixo Horizontal (Tempo): Cada quadrado vale 5ms . O ciclo dura 4 quadrados (20ms). Cálculos da Imagem: ✅ Vp (Máximo): 2 div × 10V = 20V ✅ Vpp (Pico a Pico): 4 div × 10V = 40V ✅ T (Período): 4 div × 5ms = 20ms ✅ f (Frequência): 1 / 0.02s = 50Hz Como Chegar ao Resultado (Passo a Passo) 1 Localize o Máximo e o Mínimo: Olhe para a linha dente de serra. O ponto mais alto (o pico) está exatamente **2 divisões acima** da linha central (linha zero). O ponto mais baixo (o vale) está **2 divisões abaixo** da linha central. 2 Calcule Vp (Tensão de Pico): Use a escala dada (10V por divisão). Se a onda sobe 2 divisões: Vp = 2 div × 1...

Análise de Sinal no Osciloscópio

📊 Análise de Sinal no Osciloscópio Observe como identificar o valor de pico (VP), máximo, mínimo e aplicar a escala. Dados: Escala vertical: 2 V/div Escala horizontal: 0,5 ms/div Passo a passo: 1) Conte quantas divisões até o pico → ≈ 1,8 div 2) Multiplique pela escala vertical: VP = 1,8 × 2 = 3,6 V 3) Pico a pico: Vpp = 2 × VP = 7,2 V 4) Período: T = 5 div × 0,5 ms = 2,5 ms 5) Frequência: f = 1 / T = 400 Hz Elisabete Pereira da Silva Estudante de Eletrônica - SENAI RS © 2026 | Registro de Estudos e Projetos Técnicos

Assunto: Medidas Elétricas / Osciloscópio

Imagem
Questão COMPERV - 2019 | Assunto: Medidas Elétricas / Osciloscópio O gráfico de tensão abaixo é visualizado em um osciloscópio. Com base nas configurações fornecidas, qual é o valor aproximado da frequência do sinal? Configurações do Osciloscópio: • Ganho vertical: 0,5 mV/DIV • Base de tempo: 0,15 μs/DIV Resolução Comentada 1º Passo: Identificar o Período (T) no gráfico O período é o tempo de um ciclo completo. Observando o eixo horizontal (tempo), vemos que uma onda completa ocupa 8 divisões (quadradinhos). 2º Passo: Calcular o valor do Período Multiplicamos o número de divisões pela escala da "Base de Tempo": T = 8 DIV × 0,15 μs/DIV = 1,2 μs Convertendo para segundos: T = 1,2 × 10⁻⁶ s . 3º Passo: ...

Exercício de Fixação: Análise de Sinal com Ponta x10

Imagem
📊 Exercício de Osciloscópio – Passo a Passo Neste exercício, vamos analisar um sinal senoidal medido no osciloscópio. 📌 Dados do Problema Escala Horizontal: 0,2 ms/div Escala Vertical: 2 V/div Forma de onda: Senoidal ⚡ 1) Cálculo da Tensão de Pico (VP) Observando o gráfico, o sinal sobe 2 divisões até o pico. VP = 2 V/div × 2 div = 4 V ⚡ 2) Tensão Pico a Pico (VPP) O sinal vai do pico positivo ao negativo, totalizando 4 divisões . VPP = 2 V/div × 4 div = 8 V ⏱️ 3) Período (T) Um ciclo completo ocupa 4 divisões horizontais . T = 0,2 ms/div × 4 div = 0,8 ms 🔁 4) Frequência (f) A frequência é o inverso do período: f = 1 / T = 1 / 0,0008 = 1250 Hz 📐 5) Função Matemática do Sinal A equação geral de uma senoide é: v(t) = Vp · sen(ωt) Onde: Vp = 4 V ω = 2πf ...

Atrito na Eletrônica (Calor e Perdas de Energia)

🔥 Atrito na Eletrônica (Calor e Perdas de Energia) Entenda como o atrito gera calor e afeta sistemas eletrônicos. ▶ Abrir simulador em tela cheia 🧠 O que é atrito? O atrito é uma força que resiste ao movimento entre duas superfícies. Quando há atrito, parte da energia é transformada em calor. No simulador, ao esfregar os objetos, você verá aumento de temperatura, porque a energia mecânica vira energia térmica. :contentReference[oaicite:0]{index=0} ⚙️ PASSO A PASSO NO SIMULADOR 1️⃣ Esfregue os objetos Clique e arraste o objeto para frente e para trás. Observe: começa a gerar calor. 👉 Na prática: energia mecânica → calor. 2️⃣ Aumente o atrito Ajuste o nível de atrito no simulador. Resultado: Mais atrito → mais calor Movimento mais difícil 3️⃣ Observe nível microscópico Veja as partículas se moven...

Lei de Hooke aplicada à Eletrônica (Sensores e Medição)

🔧 Lei de Hooke aplicada à Eletrônica (Sensores e Medição) Entenda como deformação mecânica pode ser transformada em sinal elétrico. ▶ Abrir simulador em tela cheia 🧠 Ligação com a Eletrônica Embora a Lei de Hooke seja um conceito mecânico, ela é fundamental para a eletrônica moderna. Muitos sensores convertem deformação em sinal elétrico. ✔ Células de carga (balanças digitais) ✔ Sensores de pressão ✔ Microfones e alto-falantes ⚙️ PASSO A PASSO (VISÃO ELETRÔNICA) 1️⃣ Aplique uma força No simulador, puxe a mola. Interpretação eletrônica: Isso representa uma grandeza física (peso, pressão). 2️⃣ Observe a deformação A mola estica proporcionalmente à força. Na prática: Sensores detectam essa deformação. 3️⃣ Conversão para sinal elétrico Em sensores reais, essa deformação altera uma propriedade elétrica: ...

⚡ Lei de Faraday na Prática (Indução Eletromagnética)

⚡ Lei de Faraday na Prática (Indução Eletromagnética) Descubra como gerar eletricidade usando movimento e magnetismo. ▶ Abrir simulador em tela cheia 🧠 O que é a Lei de Faraday? A Lei de Faraday diz que quando o fluxo magnético muda dentro de uma bobina, uma tensão elétrica é gerada. Movimento + Campo Magnético = Energia Elétrica ⚙️ PASSO A PASSO PARA USAR O SIMULADOR 1️⃣ Movimento do ímã Pegue o ímã e mova ele para dentro da bobina. Observe: a lâmpada acende. 2️⃣ Pare o ímã Agora pare o movimento. Resultado: a lâmpada apaga. 👉 Isso prova: sem variação, não existe tensão. 3️⃣ Aumente a velocidade Mova o ímã mais rápido. Resultado: Lâmpada mais forte Maior tensão gerada 👉 Quanto mais rápido o fluxo muda, maior a tensão. 4️⃣ Inverta o movimento Agora puxe o ímã para trás. ...