<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Osciladores by David Martins Leite</title>
      <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48</link>
      <description>Tecnologias Aplicadas</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-02-11 08:42:14 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-11-21 04:44:30 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Definição de oscilar</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191177252</link>
         <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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-11 08:44:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191177252</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Aplicações dos osciladores</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191184727</link>
         <description><![CDATA[<div>Computadores, telemóveis, detetores de metal e outros equipamentos eletrónicos</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-11 08:47:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191184727</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Estrutura básica de osciladores</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191189098</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-11 08:48:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191189098</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191195317</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/979996da948b10c604b7c5905715396e/image.png" />
         <pubDate>2021-02-11 08:50:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191195317</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tipos de osciladores </title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191198102</link>
         <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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-11 08:50:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191198102</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Condição de oscilação</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191208924</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 dever ser maior de 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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-11 08:53:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191208924</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Principais características dos osciladores </title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191223382</link>
         <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 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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-11 08:57:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1191223382</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador LC</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206411632</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 oscilador LC é composto por uma bobina e um condensador em paralelo.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-16 10:41:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206411632</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Circuito oscilador básico LC</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206416685</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-16 10:43:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206416685</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206418976</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/7b845f9dac2a6609171183293857f50c/image.png" />
         <pubDate>2021-02-16 10:44:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206418976</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador LC- Funcionamento</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206423260</link>
         <description><![CDATA[<div>O circuito consiste em uma bobina L e num condensador C.<br>O condensador armazena energia de 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>O condensador é carregado até à tensão de alimentação V, pondo o interruptor na posição A.<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 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 está agora armazenada na bobina como um campo eletromagnético.  </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-16 10:45:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1206423260</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador Armstrong</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214460036</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador Armstrong foi o primeiro circuito oscilador do tipo LC(L = indutor C = capacitor), sua frequência de ressonância pode ser calculada pela fórmula abaixo, e foi usado em radiotransmissores á válvula.<br>Esse oscilador foi usado nos primeiros rádios transmissores a válvula.<br><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><br><br></div><div><br><strong>Funcionamento</strong><br>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 transfomadores, 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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-18 09:19:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214460036</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador Hartley</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214462301</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. Na figura, temos a configuração básica deste oscilador, observando-se que a bobina possui uma tomada. <br><br><br><br><br><strong>Funcionamento</strong><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.<br><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.<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 transistor através do capacitor C1.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-18 09:20:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214462301</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214483990</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/5842c1bb781ec3cdb60e17bbf65d7b7e/image.png" />
         <pubDate>2021-02-18 09:27:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214483990</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214496584</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/8af3f7b9fd65f1ff8795a81ded9c0608/image.png" />
         <pubDate>2021-02-18 09:31:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214496584</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador Colpitts</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214501693</link>
         <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.<br><br>Você poderá encontrar 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><strong>Tipos</strong><br>Oscilador Colpitts utilizando um transistor TBJ<br>Podemos calcular sua frequência de ressonância através da seguinte fórmula: fr= 1/(2π√LC). Lembrando que C é a série entre C1 e C2.<br><br>Oscilador Colpitts utilizando FET<br>Sua frequência de ressonância pode ser calculada da mesma maneira do Colpitts usando TBJ.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-18 09:33:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214501693</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TBJ</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214520861</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-18 09:39:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214520861</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214523592</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/bee41bff51614ca37b2d5f8f2efd767a/image.png" />
         <pubDate>2021-02-18 09:40:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214523592</guid>
      </item>
      <item>
         <title>FET</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214525182</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-18 09:41:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214525182</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214526045</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/3ca9fcf2ef6ed0555c71d8943fd436ff/image.png" />
         <pubDate>2021-02-18 09:41:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1214526045</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador Clapp</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230387785</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador Clapp ou oscilador Gouriet 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.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-23 09:04:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230387785</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230391285</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/6f9e4826d06e6ccbf0edd6f8f5ede21d/image.png" />
         <pubDate>2021-02-23 09:05:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230391285</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilar Wien</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230398089</link>
         <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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-23 09:07:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230398089</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230401259</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/f7ce7cee930f165fca36b0dfb0bbea1f/image.png" />
         <pubDate>2021-02-23 09:08:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230401259</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador Cistral</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230404402</link>
         <description><![CDATA[<div>Oscilador de Cristal é um componente eletrônico que gera um sinal elétrico em uma frequência específica, através das propriedades piezoelétricas do cristal. O tipo de material mais comum é o cristal de quartzo. Logo, os circuitos que o utilizam são chamados de osciladores de quartzo, mas outros materiais podem ser usados com o mesmo propósito, como cerâmicas policristalinas.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-23 09:09:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230404402</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador Cristal</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230409149</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>Tipos de osciladores de cristal</strong></div><div><br>Os os osciladores de cristal são classificados em diversos tipos, dependendo da aplicação.<br><br></div><ul><li>SPXO</li><li>TCXO</li><li>VCXO</li><li>OCXO</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-23 09:10:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230409149</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230414785</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/909791071/7efd47eb68fd21ee6554d19ac01becd9/image.png" />
         <pubDate>2021-02-23 09:12:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1230414785</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Não Osciladores</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240073172</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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:03:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240073172</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Osciladores Sinusoidais</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240077016</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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:05:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240077016</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240104934</link>
         <description><![CDATA[<div>Um multivibrador astável funciona da seguinte forma: Quando a energia é estabelecida no estado transiente, um dos transístores conduz mais do que o outro. Isto ocorre, porque mesmo com o atual estagio de desenvolvimento tecnológico de semicondutores, sempre haverá uma pequena diferença de dopagem das regiões P e N durante o processo de fabricação, o que faz com que transístores idênticos e do mesmo lote tenham por conta disso, diferenças de resistividade e transcondutância, e por consequência em seus ganhos. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:14:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240104934</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador multivibrador astável</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240106301</link>
         <description><![CDATA[<div>Um multivibrador astável é um circuito eletrónico 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 condensador através de uma resistência.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:14:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240106301</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador multivibrador astável</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240106537</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/977125660/30e8f57ded20ac920a7dd48b75c92d9a/Astable.png" />
         <pubDate>2021-02-25 09:14:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240106537</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador em anel</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240109729</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>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:15:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240109729</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240109943</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 impedância de saída e da capacidade de entrada do inversor seguinte.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:15:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240109943</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador em anel</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240110141</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/977125660/7d458d8d67732120c83fa203ff98bdd8/image003.jpg" />
         <pubDate>2021-02-25 09:15:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240110141</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oscilador de Pierce</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240117431</link>
         <description><![CDATA[<div>O oscilador de <em>Pierce</em> também tem por base um inversor cuja saída é realimentada para a entrada.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:17:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240117431</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240117633</link>
         <description><![CDATA[<div>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 exatidão 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 fatores exteriores</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-02-25 09:17:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240117633</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador de Pierce</title>
         <author>a44751</author>
         <link>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240117816</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/977125660/802425418d0e90b90ac072ff8a6c6859/image013.jpg" />
         <pubDate>2021-02-25 09:17:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a44751/wz42ukbzxaqie48/wish/1240117816</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
