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Como Funciona uma TV em Câmera Lenta - The Slow Mo Guys / (TV CRT, LCD, OLED) Cores RGB.


Vídeo muito interessante, recomendo!
obs: Ativar a legenda no youtube

Se você está lendo isto, você já viu uma tela. Mas, no entanto você REALMENTE a viu? De verdade? Não se preocupe, O Daniel Gruchy (Gav) irá ajudá-lo. 


Filmado com a Phantom Flex e Phantom V2511 entre 1.600 e 380.000 quadros por segundo.


Siga o Gav no Instagram 
Canal do Daniel no Youtube.




Como consertar fonte Original Xbox 360 Slim - 110V Ligada em 220V

 


ATENÇÃO

SÓ REALIZE ESSE CONSERTO SE TIVER ALGUMA EXPERIÊNCIA COM ELETRÔNICA!!




Primeiramente, retirar os 4 pés de borracha na parte inferior da fonte, quebrar o pino de plástico (fica no orifício do parafuso) e desparafusar com a chave Torx COM furo, tamanho T10:








Após abrir a carcaça, desconectar o cooler (ventilador) da placa da fonte. Aconselho abrir a tampa do cooler e limpar.


Quando a fonte é ligada na tensão de 220v, geralmente destrói a trilha abaixo do fusível e queima um ou mais desses componentes: 

 


Foto: Varistor destruído e Fusível aberto


Capacitor: 330uF, 200V

Varistor: S14K150 ou 14D241K ou TVR14241


Fusível: T6.3A 250V (A letra T, quer dizer que é um fusível de resposta lenta)



TRILHA RECONSTRUÍDA:





Para retirar a chapa metálica é necessário retirar a solda na duas pontas da mesma.



LIMPANDO O COOLER DA FONTE:

Retirar os 5 parafusos para acessar o cooler


Retirar os 4 parafusos para limpeza do cooler




Proteus Software - Sensor Ultrassônico HC-SR04 com LCD 16X2 I2C

 


Baixe aqui:
Projeto no Proteus 8.3 SP2 (Arquivo pdsprj)

Biblioteca do Ultrassom para o Arduino (Arquivo HEX, LIB e IDX)
Copie para a pasta: C:\Documentos\Arduino\libraries\Ultrasonic

Biblioteca do LiquidCrystal_I2C (Arquivo ZIP)

Biblioteca Wire (Arquivo ZIP)

Simulino nesta página:
https://laboratoriomaker.blogspot.com/2020/09/proteus-software-library-simulino-e.html


Para instalar o arquivo compactado do I2C:
No programa do Arduino, clique em: Sketch\Incluir Biblioteca\Adicionar biblioteca .ZIP


Para instalar a biblioteca Wire.h, coloque a pasta "Wire" dentro da pasta:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries




Library do Ultrassom para o Proteus (Arquivo LIB e IDX)
Após efetuar o download, copiar os arquivos UltrasonicTEMP.IDX e UltrasonicTEMP.LIB para uma dessas pastas (dependendo da sua instalação):

C:\Arquivos de Programas\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\Data\LIBRARY
C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY
C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY (Mostrar arquivos ocultos)



Código dos componentes no Proteus:
LCD 16x2: LM016L
i2C: PCF8574

Configuração do Sensor no Proteus
Dê um duplo clique em cima da figura do Sensor no Proteus:


Indique o local onde está o arquivo UltraSonicTEP.HEX da biblioteca do arduino:


Configuração do Arduino Mega no Proteus
Dê um duplo clique em cima da figura do Arduino Mega no Proteus:


Indique o local onde está o arquivo gerado pelo arduino em Program File:


O local pode ser encontrado aqui no programa do arduino:




Código para o programa do Arduino:


#include <Ultrasonic.h> //INCLUSÃO DA BIBLIOTECA ULTRASSOM
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //INCLUSÃO DA BIBLIOTECA LCD I2C  
#include <Wire.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA WIRE PROTOCOLO I2C       
                            
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);  //Inicializa o display no endereco 0x20 para 16 caracteres e 2 linhas no display
const int trigPin = 30; //trig pino conexão 
const int echoPin = 31;  //echo pino conexão
//Inicializa o sensor nos pinos definidos acima
long duration;
int distanceCm;
float liquid;
                                                                                                            
void setup() {     
lcd.begin(16,2);                                                   
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("   Medidor de   ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("   distancia   ");
delay(800);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("   Laboratorio   ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("      Maker      ");
delay(800);
lcd.clear();
}
void loop() {   //LOOP DO PROGRAMA
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distanceCm= duration*0.034/2;                                                                                 
lcd.setCursor(0,0);                                                 
lcd.print("    Medindo    ");
delay(10);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Distancia:");
lcd.print(distanceCm);
lcd.print(" Cm ");
delay(10);
}


Lâmpada série para testar eletroeletrônicos



Abaixo 2 modelos em várias situações, no lado esquerdo esquemas em 220V e do lado Direito 2 esquemas em 110V. Com 1 Lâmpada e com 2.






Modelo 1 = com Bypass
OBS: Baseado no canal do Andre Quintal
Particularmente não gostei desse modelo, porque se esquecer o disjuntor ligado e tiver curto na placa, a luz da lâmpada acende e apaga rapidamente, porque o disjuntor da lâmpada cai e o disjuntor da casa também rsrs, fora que corre risco de queimar mais peças no eletrônico que estiver testando.



Modelo 2




Material necessário:


1 x Disjuntor DIN de 10A (garante testar aparelhos até 1270W)

1 x Led 5mm (3V, 20mA = 0,02A) (Qualquer cor)

1 x Diodo 1N4004 (110V) ou 1N4007 (220V)

1 x Resistor de 22k(110V) ou 47k (220V)

1 x Tomada

1 ou 2 Lâmpadas halógena 60W (já que não vende mais incandescente)

[tem que ser lâmpadas que tenham elementos resistivos]



A lâmpada pode ser 60W, caso o aparelho esteja em curto, não importa qual a potência da lâmpada, porque ela vai ascender na sua total potência.


Mas se for medir fontes chaveadas, a lâmpada tem que ter 3 vezes mais potência que o aparelho testado. Exemplo: para testar um equipamento que consome 60W, a lâmpada (ou associação de lâmpadas em paralelo) deve ter 180W.

(Para atingir a potência desejada, colocar as lâmpadas em paralelo, somando a potência das mesmas)

Se o aparelho não estiver em curto, mas está com defeito em algum componente, e a lâmpada tiver pouca potência, ela pode acender com baixa luminosidade e você não vai saber distinguir se o aparelho está realmente bom, por este motivo a potência da lâmpada deve ser superior ao consumo do aparelho.

As fontes chaveadas precisam de uma tensão mínima pra funcionar, (Uma tensão próxima a de funcionamento 110V ou 220V)

Como em um circuito em série a Tensão se divide e a Corrente continua a mesma


Assim, no exemplo acima, a potência da lâmpada deveria ser de 300W o que fará com que apareça mais tensão sobre a carga (televisor) e menos tensão na lâmpada que praticamente não deverá acender se o aparelho estiver funcionando corretamente.
Quanto maior a potência da lâmpada menor será a sua resistência e como a lâmpada está em série com o aparelho em teste a corrente que circulará na lâmpada será a mesma que circulará no aparelho. Como consequência quanto menor a resistência menor a tensão desenvolvida. Fonte: https://www.paulobrites.com.br/lampada-serie-no-seculo-xxi-2/


Outro canal que explica essa relação: Aqui no canal do Electrolab.




Calculo da tensão de pico ou tensão máxima:



Datasheet do diodo:

































"Dizemos que o diodo funciona como uma chave fechada (resistência zero) para uma polaridade da tensão de entrada e como uma chave aberta (resistência infinita) para a polaridade oposta. Sendo assim, a função do diodo em um circuito é deixar passar a corrente elétrica em apenas uma polaridade".

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/diodo-semicondutor.htm






Para calcular o Resistor e Potência do mesmo, vamos a alguns cálculos:


V = 220V, Resistor 47k / 2W – Diodo 1N4007

Tensão máxima no resistor: Tensão de pico - Tensão do Led / Corrente do Led

311V – 3V = 308V

Resistor = 308/0,020 = 15.4k

Potência do Resistor: Pr = V (no resistor) x I

Potência máxima no resistor:

P = 311V – 3V do Led = 308 x 0,020 = 6,16W

Potência do Resistor = 3W a 6W

 

 

V = 110V, Resistor 22k / 2W – Diodo 1N4004

Tensão máxima no resistor: Tensão de pico - Tensão do Led / Corrente do Led

179V – 3V = 176V

R = 176/0,020 = 8.8K

Potência do Resistor: Pr = V (no resistor) x I

Potência máxima no resistor:

P = 179 – 3V do Led = 176 x 0,020 = 3,5W

Potência do Resistor = 2W a 4W

* Caso não tenha um resistor de maior potência, aumentamos o valor do resistor para diminuir a potência.

 

Potência dos Resistores:

0,0625W = 1/16W

0,125W = 1/8W

0,25W = 1/4W

0,5W = 1/2W

1W 

2W...









Livros diversos: Eletrônica, Mecânica, Informática, Inglês... FREE




Uma coleção elaborada especialmente pelo Centro Paula Souza e pela Fundação Padre
Anchieta para levar aos alunos das Escolas Técnicas estaduais
(Etecs) material didático padronizado, gratuito e de qualidade. 

Site para baixar a Coleção Técnica Interativa:
http://www.colecaotecnica.cpscetec.com.br/

Livros de Núcleo Básico
1 - Key To English
2 - Linguagem, Trabalho e Tecnologia
3 - Planejamento e Desenvolvimento do TCC
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1 - Parte 1 - Sistemas Operacionais e Softwares Aplicativos
2 - Parte 2 - Sistemas Operacionais e Softwares Aplicativos
3 - Análise e Gerenciamento de Dados
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1 - Projetos e Ensaios Mecânicos
2 - Tecnologia dos materiais e industrial
3 - Eletroeletrônica para Mecânica
4 - Automação
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Eletrônica
Vol 1 - Circuitos Elétricos
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