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      <title>Osciladores by </title>
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      <description>Automação e computadores</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-02-11 09:01:27 UTC</pubDate>
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         <title>Definição de oscilador</title>
         <author>a51592</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 09:03:13 UTC</pubDate>
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         <title>Aplicação de osciladores</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[<div>Computadores, telémoveis,  detetores de metal e outros equipamentos eletrónicos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:07:56 UTC</pubDate>
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         <title>Estrutura básica de osciladores</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:09:55 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de osciladores</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[<div>Osciladores sinusoidais são conhecidos como osciladores harmónicos. Osciladores não sinusoidais - são conhecidos como osciladores de relaxamento.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-11 09:11:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Condição de oscilação</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1191279263</link>
         <description><![CDATA[<div><br>a) Realimentação positiva: o sinal de realimentação deve voltar em f ase com o sinal de entrada.<br> b) O ganho de voltagem global do circuito deve ser maior do que 1: <br>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 09:13:26 UTC</pubDate>
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         <title>Principais características dos osciladores</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[<div><br> 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 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 09:15:51 UTC</pubDate>
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         <title>Osciladores LC</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1214466292</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>
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         <pubDate>2021-02-18 09:21:23 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador LC- Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1214501454</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>2021-02-18 09:33:07 UTC</pubDate>
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         <title>Circuto oscilador básico LC</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-18 14:24:28 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Armstrong</title>
         <author>a51592</author>
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         <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 = condensador), a sua frequência de ressonância pode ser calculada pela fórmula abaixo, e foi usado em radiotransmissores á válvula.<br>A função dos osciladores é a de gerar sinais de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada">corrente alternad</a>a. Podemos encontrar CI's ou utilizar circuitos bases. Quanto a ondas, temos osciladores de <a href="https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondas_senoidais&amp;action=edit&amp;redlink=1">ondas senoidais</a> 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, lembrando que para trabalhar com cargas reativas é necessário saber as fórmulas para descobrir o valor de suas <a href="https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Imped%C3%A2ncias&amp;action=edit&amp;redlink=1">impedâncias</a>, onde Xl e Xc são os valores da impedância; f é a frequência; L o valor de indutância da bobina e C o valor de capacitância do condensador.</div><div>No circuito de osciladores, por definição, é um amplificador com realimentação positiva ou em faser, ou então a amplitude de oscilação irá diminuir tendendo a zero. Exemplo de comparação de ondas com e sem realimentação positiva. Os osciladores de frequências mais utilizadas são, o Armstrong, o Colpitts, o Hartley e o Clapp.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-18 14:27:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento do Oscilador Armstrong</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[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:

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.

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         <pubDate>2021-02-18 14:29:51 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito Oscilador Armstrong</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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      <item>
         <title>Formula do Oscilador Armstrong</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1215419045</link>
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         <pubDate>2021-02-18 14:36:38 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Hartley</title>
         <author>a51592</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>2021-02-25 17:22:39 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento de um Oscilador Hartley</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242211409</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><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:23:22 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242211938</link>
         <description><![CDATA[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.

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.

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.
]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:23:28 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito de Oscilador Hartley</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242216349</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:24:15 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Colpitts</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242227422</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>2021-02-25 17:26:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242231276</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>2021-02-25 17:27:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador Colpitts</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242236135</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:27:57 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador Clapp</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242242929</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>2021-02-25 17:29:14 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242246541</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>2021-02-25 17:29:53 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito de um Oscilador Clapp</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242251439</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:30:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Oscilador Ponte de WIEN</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242269050</link>
         <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>2021-02-25 17:34:01 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242271479</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>
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         <pubDate>2021-02-25 17:34:27 UTC</pubDate>
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         <title>Circuito de um Oscilador WIEN</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:35:03 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Cristal</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242278560</link>
         <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>2021-02-25 17:35:42 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242283089</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>2021-02-25 17:36:29 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador de Cristal</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242289266</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:37:37 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador multivibrador astável</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242311987</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>
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         <pubDate>2021-02-25 17:41:47 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242316796</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>
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         <pubDate>2021-02-25 17:42:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Circuito de um oscilador multivibrador astável </title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242321155</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:43:28 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador de Pierce</title>
         <author>a51592</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.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:44:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242329424</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>
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         <pubDate>2021-02-25 17:44:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador de Pierce</title>
         <author>a51592</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:45:30 UTC</pubDate>
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         <title>Oscilador em anel</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242336931</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>2021-02-25 17:46:13 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Funcionamento</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242339870</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>
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         <pubDate>2021-02-25 17:46:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Circuito de um Oscilador em anel</title>
         <author>a51592</author>
         <link>https://padlet.com/a51592/yszjxakn106mo6n8/wish/1242343472</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-02-25 17:47:24 UTC</pubDate>
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