terça-feira, 26 de agosto de 2014

Exercícios Instrumentação e Medidas para 01/09/2014

EFETUE AS SEGUINTES CONVERSÕES:


25,575V para mV



6.000mV para mV



12.500.000W para MW



1.200kW para MW



900nA para mA



65.600nA para mA



600mV para V



0,000048MV para mV



78.000kV para GV



12.560.000pV para nV



0,0065V para mV



7A para mA



0,08A para mA



4.750W para kW



0,0095MW para W



EFETUE AS OPERAÇÕES:           
1. - 23mV + 0,004V + 0,00007kV =
2. - 235mA + 0,045mA =
3. - 1,35kW + 560W + 0,0005MW =
4. - 5600W + 47kW =
5. - 0,0068V + 45.500pV + 5600nV =
6. - 600V + 0,006MV + 3,55kV = 

Fazer para entregar na data acima
Bom trabalho

Circuito Lógico Combinacional portas Eletrônica Digital tarefa para 26/08/14


CIs:  7404, 7408, 7432

Montar o circuito acima e colocar um led na saida S

segunda-feira, 25 de agosto de 2014

Lista Material módulo 1

Lista material Curso de Eletrônica Julho de 2014.
Elaboração:
Proa Jaqueline
Prof Pilger
Prof Antonio

1- Multimetro Digital - com fusível para escala de corrente
2- Módulo de Matriz de contato
3- Ferro de solda 30W 127 ou 220V
4- Sugador de solda
5- Chaves de fenda e Philips - pequenas
6- Alicate de bico e de corte - pequenos
7- Placa de circuito impresso padrão com trilas e ilhas imitando uma matriz de contato (10cm x 10cm)
Componentes
1- Potenciometros lineares - 330R, 1K,10K, 100K, e 500K
2- LDR +/- 2K
3- NTC +/- 2K
4- Reguladores de tensão - 7805, 7812, 7912
5- Transformador - 15V com derivação central e 1A.
6- Triac - TIP 226D
7- Diac - DB3
8- Transistores - BC 548 e 558
9- Chave H-H - 110/220V
10- Interruptor simples
11- Capacitores 47nF/600V, 100nF/35V, 1uF/25V, 220uF/25V, 2200uF/35V, 330nF/35V, 1000uF/25V, 0,1uF/25V,
12- Indutor - 1000uH
13- Leds diversos 3mm

sexta-feira, 1 de agosto de 2014

Trabalho de Portas Lógicas

Escola América Eletrônica Digital  - Agosto2014.
LISTA DE EXERCÍCIOS  – PORTAS LÓGICAS


1.            De o nome das portas lógicas abaixo:




2.            Escreva a Tabela-Verdade das portas lógicas AND, OR, NAND, NOR e NOT.

3.            Escreva a Expressão Booleana das portas lógicas AND, OR, NAND, NOR e NOT.

4.            Quando colocamos na saída da Porta lógica AND uma porta NOT, o resultado é que porta?

5.            Na tabela-verdade da porta lógica NOR, existem mais nível 1 ou nível 0?

6.            Num sistema de lógica positiva, o nível 1 representa quantos volts TTL?

7.            Sem ser a tecnologia TTL, que outra tecnologia podemos fazer os integrados?

8.            Na tecnologia TTL, qual é a faixa de tensão que ela reconhece como nível alto?

9.            Na tecnologia TTL, qual é a faixa de tensão que ela reconhece como nível baixo?

10.          Na tecnologia TTL, como se chama a faixa de tensão entre 0,8V e 2,4V?

11.          No circuito abaixo, verifique se o Led esta aceso ou apagado.






12.          Escreva a expressão booleana do circuito lógico da questão 11

13.          No circuito abaixo, considere o Led como estando aceso, escreva os níveis lógicos que as entradas se encontram.


                                                                                                                        _    __
14.          Desenhe o circuito que represente a expressão Booleana S = [(A+B). C] + D

15.          Montar a tabela-verdade da expressão da questão 14.

16.          Considere o circuito abaixo e responda:





a)     Montar a sua tabela-verdade
b)    Que porta lógica ele representa
c)     De a sua expressão booleana
d)    Desenhe a sua representação simbólica



17.          No circuito lógico abaixo, relacione os níveis lógicos das entradas ABC, para que o LED acenda.




18.          Considerando a questão 17, represente os binários de ABC no sistema decimal.


Bom Trabalho entrega dia 5 de agosto podem levar pronto ou fazer na aula.
Prof Antonio


quarta-feira, 23 de julho de 2014

Exercicios para entrega em 29 de Julho de 2014

1) Qual é o complemento 1 do número binário 10010110?
2) Qual é o complemento 2 do número binário do exercício anterior?
3) Pra que serve o complemento 2?
4) Como podemos representar números positivos e negativos em sistema binário?
5) Represente o número -13 em binário.

Converte as bases para binario e hexadecimal

6) 10        
7) 64        
8) 121      
9) 1255  
 10) 512      
 11) 497    
12) 100
13) 171
13) 2347
15) 1000
16) 761

Converte para binário:
17) 0,25
18) 0,75
19) 15,80
20) 75,35

Converte para decimal
21) 11,110
22) 1010,11
23) 111111,001
24) 101010,111
25) 10001101,101

Bom Trabalho entrega 29 de julho 2014.


Complemento de 2 ou A2

https://www.youtube.com/watch?v=9q-Uyfn9e7k