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      <title>Osciladores by João Carlos Pereira do Carmo</title>
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      <description>Tecnologias aplicadas</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-01-27 14:47:09 UTC</pubDate>
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         <title>Definição de oscilador</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>É um circuito amplificador que gera uma determinada forma de onda de sinal na saída, mesmo sem nenhum sinal aplicado à sua entrada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:36:37 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicações dos osciladores</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>Computadores, telemóveis, detetores de metal e outros equipamentos eletrónicos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:37:01 UTC</pubDate>
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         <title>Estrutura básica de osciladores</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:37:44 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de osciladores</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Osciladores sinusoidais-</strong> são conhecidos como osciladores harmónicos. <br><strong>Osciladores não sinusoidais</strong> - são conhecidos como osciladores de relaxamento.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:38:17 UTC</pubDate>
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         <title>Condição de oscilação</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>a)<strong> Realimentação positiva</strong>: o sinal de realimentação deve voltar em f ase com o sinal de entrada. <br>b)<strong> O ganho de voltagem global do circuito deve ser maior do que 1</strong>: o ganho do amplificador deve ser suficiente para superar as perdas associadas com qualquer rede de realimentação seletiva em relação à frequência</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:39:25 UTC</pubDate>
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         <title>Principais características dos osciladores</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>a) <strong>Estabilidade da frequência de oscilação:</strong> A frequência de oscilação do circuito deve ser a mais estável (fixa) possível, pois em alguns casos pequenas variações podem criar grandes problemas, por exemplo em circuitos de medição de tempo.<br>b) <strong>Estabilidade da amplitude da tensão gerada</strong>: A amplitude da tensão de saida de um geractor não deve variar, pois se isso acontecer, em osciladores lineares, o utilizador poderá notar esta variação, por exemplo em circuitos de áudio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:40:08 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[Os circuitos osciladores LC são chamados como osciladores sinusoidais ou osciladores harmónicos, que podem gerar ondas sinusoidais para alta frequência para uso em aplicações de radiofrequência.
Um oscilador LC é composto por uma bobina e um condensador em paralelo.]]></description>
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         <pubDate>2021-02-16 14:35:26 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito oscilador básico LC</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1207123944</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-16 14:36:22 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC - Funcionamento</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1207130037</link>
         <description><![CDATA[<div>O circuito consiste em uma bobina L e num condensador C.<br><br></div><div>•O condensador armazena energia na forma de um campo electroestático, o qual produz um potencial entre as suas placas. Enquanto isso, a bobina armazena a sua energia na forma de um campo magnético.<br><br></div><div>•O condensador é carregado até à tensão de alimentação V, pondo o interruptor na posição A.<br><br></div><div>•Quando o condensador estiver totalmente carregado, o interruptor é posto na posição B e o condensador, agora carregado, é colocado em paralelo com a bobina e, assim, o condensador começa a descarregar-se através desta.<br><br></div><div>•A tensão no condensador começa a baixar assim que a corrente através da bobina começa a subir.<br><br></div><div>•Este aumento de corrente cria um campo magnético na bobina e, quando o condensador estiver totalmente descarregado, a energia que estava originalmente no condensador como um campo eletrostático está agora armazenada na bobina como um campo eletromagnético.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-16 14:37:47 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC - Funcionamento</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1207135901</link>
         <description><![CDATA[<div>O circuito consiste em uma bobina L e num condensador C.<br><br>•O condensador armazena energia na forma de um campo electroestático, o qual produz um potencial entre as suas placas. Enquanto isso, a bobina armazena a sua energia na forma de um campo magnético.<br><br>•O condensador é carregado até à tensão de alimentação V, pondo o interruptor na posição A.<br><br>•Quando o condensador estiver totalmente carregado, o interruptor é posto na posição B e o condensador, agora carregado, é colocado em paralelo com a bobina e, assim, o condensador começa a descarregar-se através desta.<br><br>•A tensão no condensador começa a baixar assim que a corrente através da bobina começa a subir.<br><br>•Este aumento de corrente cria um campo magnético na bobina e, quando o condensador estiver totalmente descarregado, a energia que estava originalmente no condensador como um campo eletrostático está agora armazenada na bobina como um campo eletromagnético.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-16 14:39:05 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Armstrong</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador Armstrong ou Meissner foi o primeiro circuito oscilador inventado pelo norte Americano Edwin Armstrong em 1912, e independentemente feito por outro engenheiro austríaco Alexander Meissner em 1913. Esse oscilador foi usado nos primeiros rádios transmissores a válvula.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 10:38:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento de um Oscilador de Armstrong</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador Armstrong é um dos osciladores LC. A voltagem realimentada é feita por uma bobina que junto com a bobina do tanque LC atua como um transformador. Como ele é um oscilador do tipo LC, sua frequência quando XC é igual a XL é encontrada da seguinte maneira:</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Circuito de Oscilador de Armstrong</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 10:40:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento de um Oscilador de Armstrong</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>Oscilador do tipo LC, este oscilador usa um transformador para produzir o sinal de realimentação, através do pequeno enrolamento do secundário (bobina de realimentação). Existe um deslocamento de fase de 180 graus no transformadores, que significa que o deslocamento de fase pela malha é 0. O oscilador Armstrong não é usado com frequência visto que utiliza um transformador. Transformadores são evitados em quase todos projetos por causa das perdas que eles fornecem ao circuito.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 10:41:06 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Colpitts</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1218401812</link>
         <description><![CDATA[<div>Um oscilador Colpitts, inventado em 1918 pelo engenheiro americano Edwin H. Colpitts,é um dos vários projetos para osciladores LC, osciladores eletrônicos que usam uma combinação de bobines (L) e condensadores (C) para produzir uma oscilação em uma certa frequência. A característica distintiva do oscilador Colpitts é que o feedback para o dispositivo ativo é retirado de um divisor de tensão feito de dois condensadores em série através do indutor. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 10:41:51 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamento</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1218403957</link>
         <description><![CDATA[<div>Um oscilador Colpitts é o dual elétrico de um oscilador Hartley, onde o sinal de feedback é retirado de um divisor de tensão "indutivo" composto por duas bobinas em série (ou uma bobina batida). Neste circuito mostra o circuito de Colpitts de base comum. L e a combinação de séries de C1 e C2 formam o circuito paralelo do tanque ressonante, que determina a frequência do oscilador. A tensão através de C2 é aplicada à junção base-emissor do transístor, como feedback para criar oscilações.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 10:42:52 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador Colpitts</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 10:43:25 UTC</pubDate>
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         <title>Formula de calculo</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1218407090</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 10:44:08 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Cristal</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>Um oscilador de cristal é um componente eletrónico que utiliza a ressonância de um cristal em vibração de um material piezoelétrico, para criar um sinal elétrico com uma frequência bastante precisa. Esta frequência é comumente usada para medir precisamente o tempo, tais como em relógios de quartzo, bem como para estabilizar frequências de transmissores de rádio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:22:56 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1235574629</link>
         <description><![CDATA[<div>Os cristais de quartzo, quando são excitados eletricamente tendem a vibrar em uma frequência, a qual depende do corte que foi feito no quartzo e também das suas dimensões. A influência do cristal de excitação funciona como placas de um condensador. Nele, deve ser considerada além da resistência, também a indutância dos terminais. Entretanto, devido à tensão gerada pelo cristal quando vibra, e também a sua sensibilidade, é possível criar circuitos em que esse é utilizado como controlo de frequência.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:23:23 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador de Cristal</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1235576567</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:24:04 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Tipos de osciladores de cristal</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1235579614</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>SPXO</li><li>TCXO</li><li>VCXO</li><li>OCXO</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:25:07 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Clapp</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1235582222</link>
         <description><![CDATA[<div>É um oscilador eletrónico LC que usa uma combinação particular de uma bobina e três condensadores para definir a frequência do oscilador. Os osciladores LC usam um transístor (ou tubo de vácuo ou outro elemento de ganho) e uma rede de feedback positiva. O oscilador tem boa estabilidade de frequência.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:26:02 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamento</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1235583823</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador Clapp usa uma única bobina e três condensadores para definir sua frequência. O oscilador Clapp é frequentemente desenhado como um oscilador Colpitts que tem um condensador adicional (C0) colocado em série com o indutor. <br>Os condensadores C1 e C2 são geralmente muito maiores que C0.<br>Os  condensadores C0, C1 e C2 formam um divisor de tensão que determina a quantidade de tensão de feedback aplicada à entrada do transístor. <br>Só pode ser usado para operação em frequências fixas ou no máximo sobre bandas estreitas</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:26:32 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Formula</title>
         <author>a37203</author>
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         <pubDate>2021-02-24 10:27:03 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito de um Oscilador Clapp</title>
         <author>a37203</author>
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         <pubDate>2021-02-24 10:27:41 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Ponte de WIEN</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>Uma ponte de Wien é um oscilador eletrónico que gera ondas sinusoidais sem fonte de entrada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:28:36 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamento</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador a Ponte de Wien é um circuito que opera no limite de estabilidade, isto é, para um determinado valor de ganho o circuito apresenta raízes complexas puramente imaginárias. Para valores maiores, o circuito é instável; para valores menores, é estável.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 10:28:55 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito de um Oscilador WIEN</title>
         <author>a37203</author>
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         <pubDate>2021-02-24 10:29:20 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Hartley</title>
         <author>a37203</author>
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         <description><![CDATA[<div>É um tipo de oscilador LC, ou seja, em que a frequência do sinal produzido é determinada por uma bobina e um condensador. Foi inventado em 1915 pelo engenheiro Norte americano Ralph Hartley.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 10:14:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento de um Oscilador Hartley</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1244625833</link>
         <description><![CDATA[<div>O resistor Rb, faz a polarização da base do transístor e do condensador C1 faz a realimentação, ou seja, "joga" parte de um sinal obtida na saída para a entrada do circuito.<br><br>O funcionamento deste oscilador é o seguinte: quando ligamos o circuito, a resistência polariza a base do transístor próxima da saturação, havendo então sua condução. Uma forte corrente circula entre o coletor e a fonte de alimentação, ligando à tomada central, pela bobina L1.<br><br>O resultado é que esta corrente em L1 induz na outra metade da mesma bobina uma corrente que é aplicada novamente à base do transístor através do condensador C1.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 10:14:22 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito de Oscilador Hartley</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1244626750</link>
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         <pubDate>2021-02-26 10:14:48 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores Sinusodais</title>
         <author>a37203</author>
         <link>https://padlet.com/a37203/eso1fslng7jv0dan/wish/1244629051</link>
         <description><![CDATA[<div>Os circuitos osciladores LC são desta forma "osciladores sinusoidais" ou "osciladores harmónicos" como são chamados normalmente, que podem gerar ondas sinusoidais para alta frequência para uso em aplicações de radiofrequência. Os osciladores harmónicos existem em diversas formas, uma vez que há muitas formas de se fazer uma malha LC e um amplificador, sendo sendo os mais comuns os osciladores Armstrong, Hartley, Colpitts, Clapp, Ponte de Wien e Cristal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 10:15:58 UTC</pubDate>
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