SCHMITT TRIGGER - Entenda o mais eficaz eliminador de ruídos para sinais digitais - Luiz Alberto
Автор: Mário Pinheiro | CTA Eletrônica
Загружено: 2023-06-22
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=============================================== 01:04 - Forma de Onda na Saída de um Timer
01:58 - Tensões na Saída do Timer em Corte e Saturação
03:04 - Tensões no Ponto B em Corte e Saturação do Transistor
04:00 - Utilizando o Osciloscópio para Medir Formas de Onda
06:10 - Dimensionamento de Resistores para Queda de Tensão Proporcional
06:45 - Cálculos para Manter o Transistor Saturado e Cortado
08:22 - Exploração de Diferentes Tensões e Níveis de Disparo
09:21 - Polarização e Disparo de Transistores com Diferentes Tensões
12:34 - Análise de Queda de Tensão e Polarização em Circuitos
13:25 - Identificação de Fugas entre Coletor e Emissor em Transistores
14:16 - Utilização de Amplificador de Erro para Diagnóstico de Fontes
15:19 - Análise de Tensões e Polarização em Circuitos com Problemas
18:05 - Discussão sobre Diferenças entre Fontes Convencionais e Chaveadas
19:11 - Análise de Queda de Tensão em Resistores e Polarização de Transistores
20:02 - Identificação de Fuga de Coletor para Emissor em Transistor
20:59 - Uso de Amplificador de Erro para Diagnóstico de Problemas em Fonte
22:03 - Identificação de Fuga de Coletor para Base em Transistor
23:10 - Explicação sobre a Queda de Tensão em Fonte e Polarização de Transistores
24:10 - Análise de Polarização em Transistores e Possíveis Problemas em Fonte
Nesta aula de reforço do Módulo 3 da CTA Eletrônica, com nosso estudante Luiz Alberto Rocha, exploramos um circuito Schmitt trigger com uma abordagem um pouco diferente do convencional. Esse circuito é projetado para operar com dois níveis de disparo: NSD (Nível Superior de Disparo) ou Thr+ (Threshold +), e NID (Nível Inferior de Disparo) ou Thr- (Threshold -).
A utilização desses dois níveis de disparo no circuito Schmitt trigger permite uma funcionalidade interessante. Quando um sinal é aplicado ao circuito, caso esteja dentro da faixa entre o NSD e o NID, o circuito ignora completamente quaisquer ruídos presentes no sinal. Isso torna o circuito Schmitt trigger uma excelente opção para eliminar ruídos em sinais digitais.
Essa característica é especialmente valiosa em aplicações em que a integridade do sinal é crucial. Os ruídos indesejados podem causar erros e interferências nos circuitos digitais, prejudicando seu desempenho. Com o circuito Schmitt trigger configurado para trabalhar com os níveis de disparo adequados, é possível garantir uma recepção e processamento de sinal mais confiáveis e precisos.
Portanto, explorar esse circuito Schmitt trigger com seus níveis de disparo diferenciados oferece uma compreensão mais aprofundada sobre suas capacidades de filtragem de ruído e melhoria da qualidade de sinais digitais. Essa aula de reforço com o Luiz Rocha, além de ter sido muito divertida, proporciona uma oportunidade de aprender e aplicar esse conhecimento na prática eletrônica.
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