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      <title>Osciladores by Tiago Costa</title>
      <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj</link>
      <description>Tecnologias Aplicadas</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-02-12 09:20:55 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Definição de Oscilador</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1195712186</link>
         <description><![CDATA[<div>é um circuito amplificador que gera uma determinada forma de onda de sinal na saida, mesmo sem nenhum sunal aplicado à sua entrada. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:28:37 UTC</pubDate>
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         <title>Estrutura Básica de Osciladores </title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1195722262</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:32:39 UTC</pubDate>
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         <title>Condição de oscilação</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1195743089</link>
         <description><![CDATA[<div>a) Realimentação positiva: o sinal de realimentação deve voltar em fase com o sinal de entrada.<br>b) O ganho de voltagem global do circuito de 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 á frequência</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:40:25 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicações dos Osciladores</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1195757894</link>
         <description><![CDATA[<div>Computadores, telemóveis, detetores de metal e outros equipamentos eletrônicos</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:46:03 UTC</pubDate>
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         <title>Principais características dos Osciladores</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1195761356</link>
         <description><![CDATA[<div>a)Estabilidade da frequência de oscilação: 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)Estabilidade da amplitude da tensão gerada: A amplitude da tensão de saída de um gerador 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>2021-02-12 09:47:25 UTC</pubDate>
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         <title>Tipo de osciladores</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1195776198</link>
         <description><![CDATA[<div>Osciladores sinusoidais: são conhecidos como osciladores harmônicos.<br>Osciladores não sinusoidais: são conhecidos como osciladores de relaxamento</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:53:07 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1210342370</link>
         <description><![CDATA[<div>Os osciladores LC sao chamados como osciladores sinusoidais ou osciladores hamonicos, que podem gerar ondas sinusoidais para alta  frequencia.<br>Um oscilador LC é composto por uma bobina e um condensador em paralelo</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-17 09:22:02 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito oscilador basico LC</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1210353892</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-17 09:25:44 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC-Funcionamento</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1210361181</link>
         <description><![CDATA[<div>O circuito  consiste em uma bobina L e num condensador C.<br>O condensador armazena energia na forma de um campo electroestatico,  o qua produz um potencial entre as suas placas. Enquanto isso, a bobina armazena a sua energia na forma de um campo magnetico.<br>O condensador é carregado até à tensao de alimentaçao V, pondo o interruptor na posiçao A.<br>Quando o condensador estiver totalmente carregado, o interruptor é posto na posiçao B e o condensador, agora carregado, é colocado em paralelo com a bobina e, assim, o condensador começa a descarregar atraves desta<br>A tensao no condensador começa a baixar assim que a corrente atraves da bobina começa a subir<br>Este aumento de corrente cria um campo magnetico na bobina e quando o condensador estiver totalmente descarregado, a energia que estava originalmente no condensador como umcampo magnetico esta agora armazenada na bobina como um campo magnetico</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-17 09:27:59 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Armstrong</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1210423448</link>
         <description><![CDATA[<div><br>O <strong>oscilador Armstrong</strong> foi o primeiro circuito oscilador do tipo <strong>LC</strong>(L = indutor C = condensador).</div><div>A função dos osciladores é a de gerar sinais de corrente alternada. Podemos encontrar CI's ou utilizar circuitos bases. Quanto a ondas, temos osciladores de ondas senoidais e não senoidais. A frequência deles podem ser de áudio(AF até 20 KHz) ou de rádio(RF acima de 30KHz). Os principais componentes dos osciladores são os indutores e/ou condensadores.<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 .<br>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><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-17 09:47:59 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Hartley</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Oscilador Hartley</strong> é um tipo de oscilador LC, ou seja, em que a frequencia do sinal produzido é determinada por uma bobina e um capacitor. Foi inventado em 1915 pelo engenheiro Norte americano Ralph Hartley. Na figura, temos a configuração básica deste oscilador, observando-se que a bobina possui uma tomada</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:17:25 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Colpitts</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>O <strong>oscilador Colpitts</strong> 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><div>Pode ser  encontrado em diversas variações do oscilador Colpitts. Uma maneira de reconhecer esse circuito é através do divisor de tensão capacitivo formado por C1 e C2. Esse divisor de tensão capacitivo produz a tensão de realimentação necessária para as oscilações. Em outros tipos de osciladores, a tensão de realimentação é produzida por transformadores, divisores de tensão indutivos,etc.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:17:49 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito Oscilador de Armstrong</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:23:53 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamento Oscilador Hartley</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>O resistor Rb, faz a polarização da base do transistor 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 circuito, o resistor polariza a base do transistor 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.</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 condensador C1.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:28:11 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito Oscilador Hartley</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:30:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1218252880</link>
         <description><![CDATA[Oscilador Colpitts utilizando um transistor TBJ
Podemos calcular sua frequência de ressonância através da seguinte fórmula: fr= 1/(2π√LC). Lembrando que C é a série entre C1 e C2.

Oscilador Colpitts utilizando FET
Sua frequência de ressonância pode ser calculada da mesma maneira do Colpitts usando TBJ.]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:35:32 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito Oscilador Colpitts</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1218254947</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-19 09:36:22 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Clapp</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador Clapp  é um oscilador eletrônico LC que usa uma combinação particular de um indutor e três capacitores para definir a frequência do oscilador. Os osciladores LC usam um transistor (ou tubo de vácuo ou outro elemento de ganho) e uma rede de feedback positivo . O oscilador tem boa estabilidade de frequência.O oscilador Clapp usa um único indutor e três capacitores para definir sua frequência. O oscilador Clapp é freqüentemente desenhado como um oscilador<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Colpitts_oscillator"> </a>Colpitts que tem um capacitor adicional ( <em>C </em><sub>0</sub> ) colocado em série com o indutor.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 09:21:59 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Ponte de Wien</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[<div>Uma ponte de Wien é um oscilador eletrônico que gera ondas sinusoidais sem fonte de entrada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 09:22:18 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Cristal</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1235377872</link>
         <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. 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. O cristal piezoelétrico mais utilizado é quartzo.Osciladores de cristais são componentes compostos de dois terminais, ligados a um cristal piezoeléctrico interno. Esse cristal contrai quando submetido a tensão elétrica, e o tempo de contração varia conforme a construção do cristal. Quando a contração chega a um certo ponto, o circuito libera a tensão e o cristal relaxa, chegando ao ponto de uma nova contração. Assim, os tempos de contração e relaxação desse ciclo determinam uma frequência de operação, muito mais estável e controlável que circuitos com capacitores. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 09:22:49 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito Oscilador Clapp</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1235400594</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 09:29:31 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito Oscilador Ponte de Wieb</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <pubDate>2021-02-24 09:31:39 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito Oscilador de Cristal</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <pubDate>2021-02-24 09:34:04 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores Sinusoidais</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1244515556</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 09:25:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Osciladores não sinusoidais</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1244519501</link>
         <description><![CDATA[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.]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:26:58 UTC</pubDate>
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         <title>Multivibrador astável</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1244522299</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Um multivibrador é um circuito eletrônico usado para implementar uma variedade de simples dispositivos como osciladores de relaxamentos, timers e flip-flops. Consiste em dois dispositivos amplificadores (transistors, tubos de vácuo ou outros dispositivos) acoplados por resistores ou capacitores. O primeiro circuito multivibrador, o multivibrador astável oscilador, foi inventado por Henri Abraham e Eugene Bloch durante Primeira Guerra Mundial. Eles chamavam seu circuito de "multivibrador" porque sua forma de onda de saída era rica em harmônicos. Segundo seu funcionamento, os multivibradores podem se dividir em duas classes: De funcionamento contínuo, astável ou de oscilação livre: gera ondas a partir da própria fonte de alimentação. De funcionamento impulsionado: a partir de um sinal de disparo, o impulso sai de seu estado de repouso. Se possuir o dois estados citados, se denomina biestável. Se possuir um, ele é monoestável. Em sua forma mais simples, usa dois transístores realimentados entre si. Usando-se redes de resistências e capacitores nessa realimentação pode-se definir os períodos de instabilidade. Um circuito integrado multivibrador muito popular é o 555, que usa um sofisticado desenho para atingir uma grande precisão e flexibilidade com muitos poucos componentes externos.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:28:09 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador em Anel</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1244523696</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><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. Assim, após um regime inicial de arranque, em que os níveis lógicos não estão ainda bem definidos, o sistema entra em ciclo com um período <em>2·N</em> vezes superior ao tempo individual de comutação (ou tempo de propagação) de cada porta lógica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:28:46 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores de Pierce</title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1244524731</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 09:29:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1244538826</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:35:31 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>TiagoCosta9</author>
         <link>https://padlet.com/TiagoCosta9/jn7rzr8k12xacahj/wish/1244540432</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:36:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>TiagoCosta9</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:38:20 UTC</pubDate>
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