Oscilador de onda quadrada
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| Figura 01 |
O integrado LM386 pode ser empregado em outras funções, além de amplificador.
Na figura ao lado, um oscilador de onda quadrada que, segundo o fabricante, deve gerar pulsos na freqüência de 1 kHz.
Osciloscópio de leds
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Este interessante circuito pretende ser uma versão bastante simplificada de um osciloscópio. Não é coisa recente. Foi publicado em 1997 por uma revista americana de eletrônica.
Dispensando tubos de raios catódicos ou telas LCD, ele faz uso de uma matriz de leds comuns para dar uma aproximação da forma de onda. O autor desta página não fez a montagem. Assim, não pode dar informações dos resultados práticos.
Segundo circuito da Figura 01, o contador de década 4017 ativa seqüencialmente as colunas da matriz de leds na cadência dos pulsos de clock gerados pelo LM555, ou seja, simula a varredura horizontal. O LM3914 (driver de display) excita o led da coluna ativa na posição proporcional à tensão da entrada Y, fazendo uma espécie de deflexão vertical.
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| Figura 01 |
Observações:
- o potenciômetro de 5 K deverá fazer o posicionamento vertical do sinal.
- o potenciômetro de 2 K deverá ajustar o brilho dos leds.
- o potenciômetro de 500 K deverá ajustar a freqüência de varredura. Talvez seja recomendável adicionar em série um de menor valor (digamos, 50 K) para um ajuste fino.
- o botão fixar, provavelmente, não terá utilidade. Ele não deverá fixar a forma de onda exibida. Apenas um led de alguma coluna.
Conforme já mencionado, o autor deste site não executou a montagem e, portanto, não pode informar se o seu uso é limitado a atividades didáticas, por exemplo, ou se, em alguns casos práticos, pode
quebrar um galho na ausência de um osciloscópio normal, instrumento extremamente útil mas tão caro quanto sua utilidade.
É evidente que, com uma matriz de 100 pontos, a aproximação é bastante grosseira. Provavelmente não será possível analisar formas de onda mais complexas. Outra dúvida é quanto à resposta de freqüência. Se puder pelo menos trabalhar na faixa de áudio, já será alguma coisa. Se algum visitante desta página resolver
encarar o desafio, o autor agradece um retorno por email dos resultados.
Como alternativa, há um programa em freeware que simula um osciloscópio de dois canais no computador, com os sinais aplicados à entrada de som. É claro que existem no mercado placas e softwares especiais que fazem todas as funções do osciloscópio no computador. Mas custam quase tanto quanto o instrumento convencional. É também claro que uma coisa tão simples terá recursos limitados. Só poderá trabalhar na faixa de áudio.
Outra consideração importante: a tensão máxima que poderá ser aplicada à entrada de áudio é bastante reduzida. Um excesso de tensão poderá danificar, no mínimo, a placa de som do computador. Assim, para trabalhar com sinais externos, é indispensável um circuito para atenuar linearmente o sinal, isolar e limitar a tensão de entrada na placa de som. Acopladores óticos devem ser adequados para a função de isolação (o autor não dispõe deste circuito).
O programa funciona com Windows95 ou superior. Não tem um instalador (setup) e, assim, você deverá descompactar os três arquivos do pacote zip para uma pasta do computador e criar um atalho para o executável (ou usar o Windows Explorer para abrir com um duplo clique). É recomendável a leitura prévia dos arquivos de texto e ajuda (em inglês).
Clique aqui para obter o arquivo, estando ciente de que o uso é por sua própria conta e risco.
Pequeno amplificador de saída de áudio
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| Figura 01 |
O circuito integrado LM386 permite a construção de pequenos amplificadores de saída de áudio, com potência na faixa de 0,25 a 0,5 W, para os mais diversos fins.
O circuito da figura ao lado deve apresentar um ganho aproximado de 50 vezes, conforme informações do fabricante.
O ganho deve aumentar se for reduzido o valor do resistor de 1,2K, entre o pino 1 e o capacitor de 10 µF ligado ao pino 8.
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Última revisão ou atualização: Abr/2008