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      <title>osciladores by </title>
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      <language>en-us</language>
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         <title>Defenição de oscilador </title>
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         <description><![CDATA[<div>E um circuito amplificador que jera uma determinada forma de onda de cinal na saida, mesmo sem nenhum cinal aplicado a sua entrada </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 08:25:16 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicações dos osciladores</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>computadores, Telemóveis , detetores de metal e outros equipamentos eletrónicos </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 08:27:04 UTC</pubDate>
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         <title>Estrutura básica de osciladores</title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 08:28:38 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de osciladores </title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Osciladores sinusoidais:</strong> São conhecidos como osciladores armóricos <br><strong>Osciladores não sinusoidais</strong> : São conhecidos como osciladores de relaxamento </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 08:31:15 UTC</pubDate>
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         <title>Condição de oscilação </title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>A) Realimentação positiva : O sinal de realimentação deve voltar em face com o sinal de entrada <br>B) O ganho de voltagem global do circuito deve ser maior do que 1: O ganho do amplificador deve ser suficiente para superar as perdas associadas com qualquer rede de realimentação seletiva em relação a frequência </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 08:33:59 UTC</pubDate>
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         <title>Principais caraterísticas dos osciladores </title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>A) Estabilidade  de frequência da oscilação: A Frequência de oscilação do circuito deve ser a mais estável  ( fixa  ) possível, pois em algum cassos pequenas variações podem criar grande problemas, por exemplo em circuitos de medição de tempo  <br>B) Estabilidade da amplitude da tenção gerada: Amplitude de tenção de saída de um gerador não deve variar , pois se isso acontecer, um osciladores limiares , o utilizador poderá nutar esta variação, por exemplo   em circuitos de áudio .</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 08:38:19 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>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.<br>Um oscilador LC e composto por uma bobina e um condensador em paralelo. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 08:57:10 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC- Funcionamento </title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>  O circuito consiste em uma bobina L e num condensador C<br>  O condensador armazena energia na forma de um campo eletromagnético, o qual produz um potencial entre as suas placas . Enquanto isso, a bobina armazena a sua energia na forma de um campo magnético.<br>   o condensador e carregado ate a tensão de alimentação V, pondo o interruptor na posição A .<br>  Quando o condensador estiver  totalmente carregado, o interruptor e poso na posição B e o   condensador agora carregado, e colocado em  paralelo  com a bobina e assim, o condensador começa a descarregar-se através desta. <br>  A tensão no condensador começa a baixar assim que a corrente através da bobina começa a subir   <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 esta agora armazenada na bobina como um campo eletromagnético </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:01:40 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito oscilador básico LC</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:18:25 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador ArmsTrong</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador Armstrong foi o primeiro circuito oscilador do tipo LC, sua frequência de ressonância pode ser calculada pela fórmula abaixo, e foi usado em radiotransmissores á válvula.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:20:27 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Hartley</title>
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         <description><![CDATA[<div>Oscilador Hartley é um tipo de oscilador LC, ou seja, em que a frequência do sinal produzido é determinada por uma bobina e um capacitor. Foi inventado em 1915 pelo engenheiro Norte americano Ralph Hartley</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:20:56 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador colpitts</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador Colpitts é um circuito baseado no oscilador LC projetado por Edwin H. Colpitts. Trata-se de um oscilador de alta frequência que deve obter em sua saída um sinal de frequência determinada, sem que exista uma entrada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:21:21 UTC</pubDate>
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         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>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:<br><br></div><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 trafo, 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.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-23 10:47:52 UTC</pubDate>
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         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><div>O <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Resistor">resistor</a> Rb, faz a polarização da base do <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Transistor">transistor</a> e o capacitor C1 faz a realimentação, ou seja, "joga" parte de um sinal obtida na saída para a entrada do circuito.</div><div>O funcionamento deste oscilador é o seguinte: quando ligamos o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito">circuito</a>, o resistor polariza a base do transistor próxima da saturação, havendo então sua condução. Uma forte corrente circula entre o coletor e a <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte">fonte</a> de alimentação, ligando à <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada">tomada</a> central, pela bobina L1.</div><div>O resultado é que esta corrente em L1 induz na outra metade da mesma bobina uma corrente que é aplicada novamente à base do transistor através do <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor">capacitor</a> C1.<br><br></div>]]></description>
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         <author>a51091</author>
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         <title></title>
         <author>a51091</author>
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         <title>Oscilador clapp</title>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador Clapp ou o oscilador Gouriet é um oscilador eletrônico LC que usa uma combinação específica de um indutor e três capacitores para definir a frequência do oscilador. Os osciladores LC usam um transistor e uma rede de feedback positivo.</div>]]></description>
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         <title>Oscilador Ponte de wien</title>
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         <description><![CDATA[<div>Um oscilador de ponte de Wien é um tipo de oscilador eletrônico que gera ondas senoidais. Ele pode gerar uma grande variedade de frequências. O oscilador é baseado em um circuito em ponte originalmente desenvolvido por Max Wien em 1891 para a medição de impedâncias.</div>]]></description>
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         <title>Oscilador de cristal</title>
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         <description><![CDATA[<div>Um oscilador de cristal é um componente eletrônico que utiliza a ressonância de um cristal em vibração de um material piezoeletrônico, para criar um sinal elétrico com uma frequência bastante precisa.</div>]]></description>
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         <author>a51091</author>
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         <title>Os osciladores  sinusoidais</title>
         <author>a51091</author>
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         <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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         <title>Os osciladores não sinusoidais</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>Os osciladores não sinusoidais são, como o próprio nome indica, aqueles que não produzem na sua saída uma onda sinusoidal, podendo esta ser triangular, quadrada ou de outra forma de onda mais ou menos complexa.</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>Funcionamento </title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244546047</link>
         <description><![CDATA[<div>Um circuito que oscila irá ter um feedback positivo e um ganho maior que 1. Com um cristal como uma série de elementos no loop e sem nenhum outro elemento sensível a frequência no circuito, ele irá oscilar na frequência de ressonância fundamental do cristal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:38:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244548506</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:39:36 UTC</pubDate>
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         <title>Multivibrador estável</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>Um multivibrador astável é um circuito eletrônico que tem dois estados, mas nenhum dos dois é estável. O circuito portanto se comporta como um oscilador. O tempo gasto em cada estado é controlado pela carga ou descarga de um capacitor através de um resistor</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:41:03 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244556038</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:42:52 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador em Anel</title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244570264</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador em anel é um circuito constituído por <em>N</em> (sendo <em>N</em> um número impar) inversores montados em cascata, em que a saída do último inversor é realimentada para a entrada do primeiro. A figura seguinte representa um oscilador em anel com <em>N </em>=3.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:49:27 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Pierce</title>
         <author>a51091</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador de <em>Pierce</em> também tem por base um inversor cuja saída é realimentada para a entrada. No entanto, neste circuito a frequência de oscilação é determinada pela frequência de ressonância do cristal e não por componentes resistivos e capacitivos. Esta é aliás a sua grande vantagem, dado que a exactidão possível de atingir com um cristal é muito elevada (quer devido ao baixo erro na definição do valor nominal da frequência de oscilação como na sua variação devido a factores exteriores, e.g. temperatura, humidade, etc.).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:50:52 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244575833</link>
         <description><![CDATA[<div>O facto de o número de inversores ser impar garante que seja qual for a sua situação inicial, o circuito tende para um regime oscilatório (pois o nível lógico inicial na entrada do primeiro inversor é contrariado quando se propagar até à saída do último inversor). Tipicamente os inversores usados num oscilador em anel são todos iguais, e o tempo de comutação de cada um depende da sua impedancia de saída e da capacidade de entrada do inversor seguinte. A tensão de comutação das porta lógicas, e consequentemente, a definição das gamas de tensão correspondentes aos níveis lógicos <em>HIGH</em> e <em>LOW</em>, nomeadamente as tensões <em>V</em><em><sub>OH</sub></em>, <em>V</em><em><sub>IH</sub></em> e <em>V</em><em><sub>OL</sub></em>, <em>V</em><em><sub>IL</sub></em> (ver famílias lógicas) têm um papel determinante na definição dos tempos de propagação (<em>t</em><em><sub>PHL</sub></em> e <em>t</em><em><sub>PLH</sub></em>) e no comportamento deste circuito</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:52:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244579499</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:53:38 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244581110</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:54:21 UTC</pubDate>
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         <title>Fuunciomnamento</title>
         <author>a51091</author>
         <link>https://padlet.com/a51091/ix4p540hx6qanfmb/wish/1244582243</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador de <em>Pierce</em> também tem por base um inversor cuja saída é realimentada para a entrada. No entanto, neste circuito a frequência de oscilação é determinada pela frequência de ressonância do cristal e não por componentes resistivos e capacitivos. Esta é aliás a sua grande vantagem, dado que a exactidão possível de atingir com um cristal é muito elevada (quer devido ao baixo erro na definição do valor nominal da frequência de oscilação como na sua variação devido a factores exteriores, e.g. temperatura, humidade, etc.).</div><div>Os componentes adicionais servem apenas para garantir o arranque e funcionamento oscilatório na zona de interesse. A resistência <em>R</em><em><sub>f</sub></em> polariza o inversor numa zona de ganho elevado, enquanto que <em>R</em><em><sub>1</sub></em> e <em>C</em><em><sub>1</sub></em> fazem um filtro passa-baixo para evitar que o circuito oscile numa das harmónicas do sinal.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:54:48 UTC</pubDate>
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