Miguel S. Fontes Da Eléctrica

Miguel S. Fontes Da Eléctrica Mundo da Eléctrica, venha conhecer ...

Perguntas e Respostas de automação
28/06/2026

Perguntas e Respostas de automação

As classes de amplif**adores são agrupadas por quanto tempo o dispositivo ativo conduz a corrente durante um ciclo de en...
28/06/2026

As classes de amplif**adores são agrupadas por quanto tempo o dispositivo ativo conduz a corrente durante um ciclo de entrada completo. Este ângulo de condução afeta a eficiência, linearidade e distorção do sinal. Amplif**adores classe A conduzem para o ciclo 360o completo, dando a melhor qualidade de sinal mas apenas cerca de 50% de eficiência. Amplif**adores de classe AB conduzem por mais de 180o mas menos de 360o, proporcionando um bom equilíbrio entre linearidade e eficiência. Amplif**adores de classe B conduzem exatamente 180o e podem atingir uma eficiência teórica de 78,5%, mas podem introduzir distorção de cruzamento. Amplif**adores Classe C conduzem por menos de 180o, oferecendo uma eficiência muito alta ao custo de distorção signif**ativa, tornando-os úteis em aplicações RF. Amplif**adores de classe D operam como interruptores de velocidade alta usando modulação de largura pulsativa (PWM). Eles alcançam eficiência acima de 90% e são amplamente utilizados em sistemas de áudio modernos, dispositivos portáteis e eletrônicos de energia onde a baixa geração de calor e a eficiência de energia alta são importantes.

Um inversor é um dispositivo eletrônico que converte CC (corrente direta) de uma bateria em AC (corrente alternativa), q...
13/06/2026

Um inversor é um dispositivo eletrônico que converte CC (corrente direta) de uma bateria em AC (corrente alternativa), que é o tipo de energia usado pela maioria dos eletrodomésticos. O processo começa com uma fonte DC, como uma bateria de 12V ou 24V. Um oscilador gera um sinal de comutação, normalmente a 50 Hz ou 60 Hz, que controla o estágio de comutação.
O estágio de comutação utiliza interruptores eletrônicos, como MOSFETs ou transistores, para ligar e desligar rapidamente a tensão DC. Isto cria uma forma de onda alternada que pode conduzir o enrolamento primário de um transformador. O transformador então aumenta a tensão para um nível de AC superior adequado para alimentar dispositivos elétricos. A saída AC é entregue à carga conectada, permitindo que equipamentos como luzes, ventiladores, computadores e outros aparelhos operem.
Inversores são amplamente utilizados em sistemas de energia de backup, instalações de energia solar, sistemas UPS, RVs e aplicações off-grid. Eles fornecem uma maneira confiável de fornecer energia AC quando a energia utilidade não está disponível. Compreender o princípio básico de funcionamento do inversor ajuda a explicar como os sistemas movidos a bateria podem funcionar com segurança os equipamentos AC do dia a dia.

Começando com uma das leis fundamentais do magnetismoLei Biot-Savart 🧲⚡Isso explica como uma corrente elétrica produz um...
26/05/2026

Começando com uma das leis fundamentais do magnetismo

Lei Biot-Savart 🧲⚡

Isso explica como uma corrente elétrica produz um campo magnético em torno de um condutor.
Em palavras simples, cada pequeno elemento de corrente cria um pequeno campo magnético, e o campo magnético total é obtido combinando o efeito de todos esses elementos atuais.

Esta lei forma a fundação da magnetostática, eletromagnetismo e análise de campo magnético. Desde fios de transporte de corrente e laços circulares a eletroímanes e dispositivos elétricos avançados, a Lei Biot-Savart ajuda-nos a compreender como os campos magnéticos são gerados por correntes elétricas.

fórmula:
d\old{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\old{l} \times \hat{r}}{r^2}

Um microcontrolador (MCU) (PIC16F86, ATmega32, ESP32)  pode controlar com segurança dispositivos AC de tensão alta como ...
19/05/2026

Um microcontrolador (MCU) (PIC16F86, ATmega32, ESP32) pode controlar com segurança dispositivos AC de tensão alta como ventiladores, lâmpadas ou bombas usando um circuito de revezamento. Nesta configuração, um botão de pressão é conectado ao Pin 8 do MCU como uma entrada. Um resistor de pull-down de 10K mantém a entrada BAIXA quando o botão não é pressionado, impedindo falsos gatilhos. Quando o botão é pressionado, o MCU detecta um sinal alta no Pin 8.
O MCU dependendo da sua programação, o MCU então envia um sinal de saída do Pin 2 através de um resistor 1K para a base do transistor BC547. O resistor limita a corrente de base e protege o pino do MCU. Assim que o transistor liga, a corrente flui através da bobina de relé. Isto energiza o relé e fecha os contatos do relé.
O relé age como um interruptor controlado eletricamente. Quando os contatos se fecham, a fonte de AC f**a ligada ao ventilador AC, ligando-o. O MCU permanece elétricamente isolado do perigoso lado AC porque o relé fornece separação entre circuitos de controle de baixa voltagem e circuitos de carga de voltagem alta
Um diodo de flyback (1N4007) está conectado através da bobina de relé. Este diodo protege o transistor e o MCU dos picos de voltagem alta gerados quando a bobina de relé desliga (corrente de ricochete).
Este tipo de circuito é amplamente usado em automação doméstica, sistemas de controle industrial, dispositivos IoT e aparelhos inteligentes porque permite que circuitos digitais de baixa voltagem controlem com segurança as cargas AC em (Alta voltagem).

Comunicação ponto-a-ponto de microondas é uma tecnologia sem fio usada para transferir dados entre dois locais fixos usa...
06/05/2026

Comunicação ponto-a-ponto de microondas é uma tecnologia sem fio usada para transferir dados entre dois locais fixos usando antenas de microondas altamente direcionais. Nesta configuração, o Site A e o Site B são conectados através de uma ligação de microondas (MW) operando a 6 GHz com uma taxa de dados de 1 Gbps numa distância de cerca de 50 km. Cada local tem uma Unidade Externa (ODU) montada perto da torre de antena e uma Unidade Indoor (IDU) instalada dentro do edifício. A ODU lida com a transmissão e recepção de radiofrequência, enquanto o CDI gerencia o processamento de dados e a interface de rede. Cabos RF como LMR-400 conectam o sistema de antena ao equipamento de comunicação. Routers e redes LAN permitem que dispositivos locais acessem o link sem fio para comunicação com internet ou rede privada. Aterramento é importante para proteger o equipamento de relâmpagos e ondas elétricas. Links de microondas são amplamente utilizados por empresas de telecomunicações, provedores de serviços de internet, indústrias e instalações remotas porque eles fornecem comunicação de velocidade alta sem colocar cabos de fibra óptica longos. O alinhamento adequado da antena é crítico porque os sinais de microondas viajam em um caminho estreito de linha de visão entre as duas torres.

Um obrigado especial aos meus novos seguidores! Que entusiasmo poder contar convosco!Jose Pereira, Emarildo Muhataca, Jo...
06/05/2026

Um obrigado especial aos meus novos seguidores! Que entusiasmo poder contar convosco!

Jose Pereira, Emarildo Muhataca, Joãojoaquemjanuario Joaquemjanuario

Com Arduino – Acabei de juntar-me aos maiores fãs! 🎉
05/05/2026

Com Arduino – Acabei de juntar-me aos maiores fãs! 🎉

Endereço

Luanda

Notificações

Seja o primeiro a receber as novidades e deixe-nos enviar-lhe um email quando Miguel S. Fontes Da Eléctrica publica notícias e promoções. O seu endereço de email não será utilizado para qualquer outro propósito, e pode cancelar a subscrição a qualquer momento.

Atalhos

Compartilhar

Categoria