MEC - UTFPR - Depto. de Eletrônica - Profs. João Góis e Dyson pág. 1 / 5 Apostila Rossato Adicional - EL06D – Lab. Eletrônica Versão: 15/04/14 arq.:Apost_Rossato_Complemento.docx EL06D – LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APOSTILA PROF ROSSATO – INFORMAÇÕES ADICIONAIS Experimento 1: Controle Remoto Infravermelho Sugestão de oscilador astável Figura 1: oscilador com CD4093. VDD = 14, VSS = 7. OBSERVAÇÕES Capacitor de 100nF e 10uF filtrando a alimentação (entre VCC E GND) do 1) LM567 e 2) CD4093. MONTAR EM DOIS PROTOBOARDS, um para TX e outro para RX, para medir distancias. Pode precisar de um res 100k entre pino 3 e terra amp op. TRIMPOT MULTIVOLTA VERTICAL + CHAVE DE FENDA PEQUENA MEC - UTFPR - Depto. de Eletrônica - Profs. João Góis e Dyson pág. 2 / 5 Apostila Rossato Adicional - EL06D – Lab. Eletrônica Versão: 15/04/14 arq.:Apost_Rossato_Complemento.docx Experimento 2: Sequenciador Musical Com Apc Capacitor de 100nF e 10uF filtrando a alimentação do 1) LM556 e 2) CD4017. MEC - UTFPR - Depto. de Eletrônica - Profs. João Góis e Dyson pág. 3 / 5 Apostila Rossato Adicional - EL06D – Lab. Eletrônica Versão: 15/04/14 arq.:Apost_Rossato_Complemento.docx PARA OSCILAR EM 1Hz RA = 1k, RB = 100k, C = 10uF RB = trimpot mutivolta vertical 100k ou 220k ou 470k. Experimento 3: Metrônomo http://www.aaroncake.net/circuits/led_metronome_circuit.asp O metrônomo LED é uma interpretação moderna de um dispositivo clássico que é um marco de professores de música, estudantes e compositores em toda parte. Este circuito utiliza 12 LEDs para simular o movimento de varredura do pêndulo e um alto-falante com um amplificador simples para gerar um tick quanto os LEDs no final do arco são atingidos. É ajustável de cerca de 40 BPM para pouco mais de 200 BPM. Quando feito em uma caixa transparente ou acrílica pode adicionar um toque ultra-moderno e divertido para a Experimento de música (embora a maioria dos professores de música concordam que você nunca deve depender de um metrônomo para manter o seu ritmo). MEC - UTFPR - Depto. de Eletrônica - Profs. João Góis e Dyson pág. 4 / 5 Apostila Rossato Adicional - EL06D – Lab. Eletrônica Versão: 15/04/14 arq.:Apost_Rossato_Complemento.docx Part R1, R4, R6 R2 R3 R5 C1, C3 C2, C4, C5 D1, D2, D13, D14 D3-D12 Q1, Q2 U1 U2 U3, U4 U5 SPKR S1 MISC Total Qty. 3 1 1 1 1 3 4 10 2 1 1 2 1 1 1 1 Description 10K 1/4W Resistor 1.5 Meg Linear Taper Pot 120K 1/4W Resistor 220 Ohm 1/4W Resistor 0.1uF Ceramic Disc Capacitor 0.01uF Ceramic Disc Capacitor 1N914 Signal Diode Jumbo Red LED 2N3904 NPN Transistor 555 Timer IC 4029 CMOS Up/Down Counter IC 4051 CMOS 8 Of 1 Switch IC 4011 CMOS Quad 2 Input NAND Gate IC Small 8 Ohm Speaker SPST Switch Board, Wire, Case, Sockets for ICs, Battery holder, Knob for R2 notas O circuito irá executar confiavelmente de 6 a 12V. Com uso constante, uma bateria típica de 9V vai ser drenada em vários dias pelos LEDs. Um arranjo de 6V feito a partir de AA, C ou células D vai durar muito mais. O circuito vai precisar de alguma calibração antes do uso. A calibração é bastante fácil e realizada através de um cronômetro para contar o número de batidas. Você vai querer calibrar para o 60 BPM (um por segundo), 120 BPM (dois por segundo) e 180 BPM (3 por segundo). Basta usar o cronômetro para encontrar os pontos de R2 que correspondem às taxas de batida e a marca do dial de forma adequada. Em seguida encontrar 90, 150 e 210 BPM. Por essa altura você deve então ser capaz de uniformemente marcar as posições restantes na escala. Os LEDs azuis precisam de cerca de 5V para acender, por isso, se você pretende usar o azul precisará remover R5. Para um efeito ideal de metrônomo, os LEDs devem ser dispostas em um arco. Experimento 4: Controlador de velocidade de motor DC por PWM TERRA 1 E TERRA 2 - Observar que existem 2 terras no circuito que não devem ser interligados. Antes de mais nada, verificar clock e contador (saídas Q0 a Q3) ESQUEMÁTICO RES 1K CHAVE DIP p/ TTL FF RS sugestão portas nand CONTADOR não deixar pinos em aberto ERRATA 1 - Ajustar corretamente o FF RS, no desenho está negado duas vezes podendo causar confusão. MEC - UTFPR - Depto. de Eletrônica - Profs. João Góis e Dyson pág. 5 / 5 Apostila Rossato Adicional - EL06D – Lab. Eletrônica Versão: 15/04/14 arq.:Apost_Rossato_Complemento.docx ERRATA 2 – Página 15, item 4.3, questão 2, medir tensão média COM MULTÍMETRO diretamente sobre o motor e também no pino 4 do opto-acoplador. ERRATA 3 – Página 15, item 4.3.1, base de Q1aparece duas vezes, Q1 = transistor TIP120. ERRATA 4 – Página 15, item 4.3.1, NOVA REDAÇÃO: Fornecer as seguintes ondas em sincronia, para os valores na chave em 8: Base de Q1 Saída Q do flip-flop Saída do circuito de clock Entrada R do flip-flop Entrada S do flip-flop Pino 4 do opto-acoplador. Fornecer as seguintes ondas em sincronia, para os valores na chave em 1, 2, 4, 8, 14 e 15: Pino 4 do opto-acoplador. Indicador de temperatura de água ERRATA - CURSOR DO POT: O CURSOR DO POT É O PINO CENTRAL. TEMPERATURA FRIA: a ambiente Ajustar o pot para que na temperatura ambiente comece a acender a luz azul. TEMPERATURA QUENTE: ferro de solda aquecer aproximando a ponta do ferro de solda ao LM35 até acender o vermelho, CUIDADO PARA NÃO QUEIMAR O LM35. COMO MEDIR TEMPERATURA: saída do LM35 O lm35 produz 10mV / oC. Exemplo> 355mV = 35,5 oC. COMO MEDIR 3 PONTOS DE TEMPERATURA: assim que acende o azul, assim que apagam os dois, assim que acende o vermelho. Conversor tensão-frequência para sensor de estacionamento com ultrassom A saída out do comparador produz pulsos mais rápidos conforme a tensão de entrada é menor.