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      <title>Osciladores by porto norte</title>
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      <description>Tecnologias Aplicadas</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-02-12 09:20:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Definição de oscilador</title>
         <author>barragem1928</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 á sua entrada </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:28:56 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicações dos osciladores</title>
         <author>barragem1928</author>
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         <description><![CDATA[<div>Computador, telemóveis, detectores de metal e outros equipamentos electrónicos  </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:33:37 UTC</pubDate>
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         <title>Estrutura básica de osciladores</title>
         <author>barragem1928</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:35:45 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de osciladores</title>
         <author>barragem1928</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Osciladores sinusoidais</strong>- são conhecidos como osciladores harmónicos</div><div><strong>Osciladores não sinusoidais</strong>- são conhecidos como osciladores de relaxamento.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:38:31 UTC</pubDate>
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         <title>Condição de oscilação</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1195751584</link>
         <description><![CDATA[<div>a) <strong>Realimentação positiva</strong>: o sinal de realimentação deve voltar em fase 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 á frequencia</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:43:38 UTC</pubDate>
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         <title>Principais características dos osciladores</title>
         <author>barragem1928</author>
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         <description><![CDATA[<div>a)<strong>Estabilidade de 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 mediação  de tempo.<br>b) <strong>Estabilidade da amplitude de tensão gerada</strong>: 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.  <strong> </strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-12 09:49:08 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores LC</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1210352485</link>
         <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 <strong>oscilador LC</strong> é composto por uma bobina e um condensador em paralelo</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-17 09:25:18 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC-Funcionamento</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1210396597</link>
         <description><![CDATA[<div>O circuito consiste em uma bobina L e num condensador C.</div><div>O condensador  armazena energia na forma de um campo electrostático o qual produz um potencial entre as suas placas.<br>Enquanto isso, a bobina armazena a sua energia na forma de campo magnético.<br>O condensador é carregado até á tensão  de alimentação V, pondo o interruptor na posição A.</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>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 electrostático  está agora armazenada na bobina como um campo eletromagnético</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-17 09:38:45 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores Armstrong</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1210423220</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador Armstrong foi o primeiro circuito oscilador do tipo LC(L = <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Indutor">indutor</a> C = <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor">capacitor</a>).<br>Este oscilador utiliza duas bobinas que formam um transformador com um núcleo comum.<br>A sua frequência de ressonância pode ser calculada pela fórmula seguinte, e foi usado em radio transmissores á válvula<br>.<br><br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-17 09:47:54 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores Hartley</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1235408823</link>
         <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.<br>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. 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 capacitor C1<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 09:31:55 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores Colpitts</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1235450586</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador Colpitts é um circuito baseado no oscilador LC projetado por Edwin H. Colpitts. <br>Trata-se de um oscilador de alta frequência que deve obter em sua saída um sinal de frequência determinada, sem que exista uma entrada.<br>Poderemos encontrar diversas variações do oscilador Colpitts. <br>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<br>A frequência de tal Oscilador Colpitts depende dos componentes em seu circuito de tanque e é dada por:<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 09:44:14 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Clapp</title>
         <author>barragem1928</author>
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         <description><![CDATA[<div>O oscilador clapp 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. O oscilador possui boa estabilidade de frequência.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-24 09:51:03 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Ponte de Wien</title>
         <author>barragem1928</author>
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         <description><![CDATA[<div>Circuitos com fontes dependentes podem ser instáveis (raízes da equação característica com parte real positiva). 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 09:53:54 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Cristal</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1235493939</link>
         <description><![CDATA[<div>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. Cristais de quartzo são usados sobretudo em microcontroladores eletrônicos.<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-02-24 09:57:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Osciladores sinusoidais</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1244521140</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 09:27:38 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores não sinusoidais</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1244535227</link>
         <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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         <pubDate>2021-02-26 09:33:53 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Anel</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1244539152</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.<br>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). <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:35:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Osciladores Pierce</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1244549819</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><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-02-26 09:40:08 UTC</pubDate>
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         <title>Multivibrador astável</title>
         <author>barragem1928</author>
         <link>https://padlet.com/barragem1928/ljkite8hzi6s9yq2/wish/1244558507</link>
         <description><![CDATA[<div>O multivibrador aestável pode ser realizado a partir de um circuito bi-estável (comparador <em>Schmitt-trigger</em>) realimentado através de um filtro passa-baixo.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-26 09:43:59 UTC</pubDate>
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