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Vander Bernardi
เข้าร่วมเมื่อ 25 มิ.ย. 2020
AULA 46 CIRCUITANDO RECEPTOR DE FM COM TDA7000
Receptor FM com TDA7000: Lista de material
Resistores: Todos de 1/8W
1x 56 Ohms
1x 560 Ohms
1x 10ΚOhms
1x 18ΚOhms
1x 22ΚOhms
Capacitores cerâmicos (50V):
3x 100pF
1x 150pF
1x 180pF
1x 220pF
2x 330pF
1x 1nF
1x 2,2nF
2x 3,3nF
2x 10nF
1x 100nF
Capacitores poliéster (250V): 2x 100nF
Capacitores eletrolíticos:
3x 10uFx50V
1x 220uFx16V
Bobinas: 3,5 espiras de fio 23 AWG = diametro de 4mm
Potenciometro: 1x 10k lin (B)
Semicondutores:
Transistor: 1x 2SC945
Cls:
LM7808
TDA7000
Diversos:
Tomada F p/placa
Tomada RCA p/placa
Placa padrão 5x10cm ilhasReceptor FM com TDA7000: Lista de material
Resistores: Todos de 1/8W
1x 56 Ohms
1x 560 Ohms
1x 10ΚOhms
1x 18ΚOhms
1x 22ΚOhms
Capacitores cerâmicos (50V):
3x 100pF
1x 150pF
1x 180pF
1x 220pF
2x 330pF
1x 1nF
1x 2,2nF
2x 3,3nF
2x 10nF
1x 100nF
Capacitores poliéster (250V): 2x 100nF
Capacitores eletrolíticos:
3x 10uFx50V
1x 220uFx16V
Bobinas: 3,5 espiras de fio 23 AWG = diametro de 4mm
Potenciometro: 1x 10k lin (B)
Semicondutores:
Transistor: 1x 2SC945
Cls:
LM7808
TDA7000
Diversos:
Tomada F p/placa
Tomada RCA p/placa
Placa padrão 5x10cm ilhas
Resistores: Todos de 1/8W
1x 56 Ohms
1x 560 Ohms
1x 10ΚOhms
1x 18ΚOhms
1x 22ΚOhms
Capacitores cerâmicos (50V):
3x 100pF
1x 150pF
1x 180pF
1x 220pF
2x 330pF
1x 1nF
1x 2,2nF
2x 3,3nF
2x 10nF
1x 100nF
Capacitores poliéster (250V): 2x 100nF
Capacitores eletrolíticos:
3x 10uFx50V
1x 220uFx16V
Bobinas: 3,5 espiras de fio 23 AWG = diametro de 4mm
Potenciometro: 1x 10k lin (B)
Semicondutores:
Transistor: 1x 2SC945
Cls:
LM7808
TDA7000
Diversos:
Tomada F p/placa
Tomada RCA p/placa
Placa padrão 5x10cm ilhasReceptor FM com TDA7000: Lista de material
Resistores: Todos de 1/8W
1x 56 Ohms
1x 560 Ohms
1x 10ΚOhms
1x 18ΚOhms
1x 22ΚOhms
Capacitores cerâmicos (50V):
3x 100pF
1x 150pF
1x 180pF
1x 220pF
2x 330pF
1x 1nF
1x 2,2nF
2x 3,3nF
2x 10nF
1x 100nF
Capacitores poliéster (250V): 2x 100nF
Capacitores eletrolíticos:
3x 10uFx50V
1x 220uFx16V
Bobinas: 3,5 espiras de fio 23 AWG = diametro de 4mm
Potenciometro: 1x 10k lin (B)
Semicondutores:
Transistor: 1x 2SC945
Cls:
LM7808
TDA7000
Diversos:
Tomada F p/placa
Tomada RCA p/placa
Placa padrão 5x10cm ilhas
มุมมอง: 177
วีดีโอ
AULA 45 CIRCUITANDO RECEPTOR AM FM e SW COM Si4825 A10
มุมมอง 210หลายเดือนก่อน
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AULA 44 CIRCUITANDO RECEPTOR AM FM COM TA2003P
มุมมอง 1992 หลายเดือนก่อน
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AULA 43 CIRCUITANDO RECEPTOR SUPERHETERÓDINO 2
มุมมอง 3293 หลายเดือนก่อน
AULA 43 CIRCUITANDO RECEPTOR FM SUPERHETERÓDINO 2 Lista de materiais: Resistores: Todos de 1/8W R1 - 390 Ohms R2 - 56k Ohms R3 - 68k Ohms R4 - 220k Ohms R5 - 2,2k Ohms R6 - 470k Ohms R7 - 470 Ohms R8 - 220k Ohms R9 - 2,2k Ohms R10 - 100 Ohms R11 - 33k Ohms R12 - 390 Ohms R13 - 39k Ohms R14 - 390 Ohms R15 - 330 Ohms R16 - 39 Ohms R17 - 2,7k Ohms R18 - 2,2k Ohms R19 - 2,2k Ohms R20 - 220 Ohms R21...
AULA 41 CIRCUITANDO RETIFICADORES POLIFÁSICOS
มุมมอง 1564 หลายเดือนก่อน
Link para a aula: Aula 12 A válvula termoiônica th-cam.com/video/u9EoX_wOkjI/w-d-xo.html Link para a aula: Aula 10 Semicondutores O diodo th-cam.com/video/i27BHx4P-6Q/w-d-xo.html Link para a aula: Aula 40 Circuitando Gerador Dodecafásico th-cam.com/video/KQVQsFciBkw/w-d-xo.html
AULA 40 CIRCUITANDO GERADOR DODECAFÁSICO
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AULA EXTRA 6 RUÍDO NO AMPLIFICADOR
มุมมอง 1806 หลายเดือนก่อน
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มุมมอง 1796 หลายเดือนก่อน
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168 MULTÍMETROS MEDIÇÃO DE CORRENTE AULA 22 4
มุมมอง 1377 หลายเดือนก่อน
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167 MULTÍMETROS MEDIÇÃO DE TENSÃO AULA 22 3
มุมมอง 777 หลายเดือนก่อน
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166 TIPOS DE MULTÍMETROS AULA 22 2
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Nesta aula veremos os tipos de MULTÍMETRO. Link para aula completa de MULTÍMETRO: th-cam.com/video/koAi4-jJy3E/w-d-xo.html
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มุมมอง 3107 หลายเดือนก่อน
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มุมมอง 1218 หลายเดือนก่อน
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166 TIPOS DE MULTÍMETROS AULA 22 2
มุมมอง 538 หลายเดือนก่อน
Nesta aula veremos os tipos de MULTÍMETRO. Link para aula completa de MULTÍMETRO: th-cam.com/video/koAi4-jJy3E/w-d-xo.html
164 PORTA LÓGICA INVERSOR SCHMITT TRIGGER AULA 21 12
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Parabéns professor aula muito bem explicada ! montagem TOP , ganhou mais um escrito!
Prof. como foi calculado o valor de 56nh para o indutor? Obrigado.
Boa tarde! Caro Ricardo, realmente, a aquisição de alguns componentes no Brasil tem suas complicações, eu também precisei importar via websites/webmarket alguns componentes, mas caso queira pesquisar seguem sugestões: Diodos varicap/varactor "irmãos" do BB112: BB109: Faixa de capacitância: ~10 a 500 pF Usado em aplicações de VHF e UHF. Similar ao BB112, mas com um intervalo de capacitância maior. BB105: Faixa de capacitância: ~5 a 300 pF Também utilizado em receptores VHF e UHF. BB204: Faixa de capacitância: ~30 a 600 pF Muito semelhante ao BB112, porém com faixa de capacitância um pouco mais larga. BB505: Faixa de capacitância: ~7 a 500 pF Utilizado em circuitos de sintonia em receptores de FM e VHF. BB405: Faixa de capacitância: ~4 a 30 pF ====> (cuidado capacitancia muito baixa compara com o BB112) Ideal para aplicações de VHF, tem uma capacitância menor, usada para frequências mais altas. MV2109: Faixa de capacitância: ~12 a 125 pF ====> (cuidado capacitancia muito baixa compara com o BB112) Um diodo varicap de uso geral para VHF e UHF, também usado em osciladores controlados por tensão (VCOs). BB910: Faixa de capacitância: ~10 a 330 pF Diodo varactor usado em frequências de RF e VHF. BB809: Faixa de capacitância: ~7 a 500 pF Boa opção para aplicações de sintonia e filtros controlados por tensão. BB202: Faixa de capacitância: ~30 a 600 pF Um diodo varactor robusto para frequências de VHF. 1SV149 (Toshiba): Faixa de capacitância: ~3 a 25 pF ====> (cuidado capacitancia muito baixa compara com o BB112) Varicap para alta frequência, ideal para VCOs e aplicações em receptores. Observações: A escolha entre esses diodos depende da faixa de capacitância necessária para o seu circuito e da faixa de frequências que você está tentando ajustar. O BB112 é conhecido por sua boa linearidade e ampla faixa de variação de capacitância, o que o torna uma escolha popular em circuitos de sintonia. Diodos como o BB109 e BB204 têm características muito semelhantes e podem ser bons substitutos dependendo da aplicação específica. Bons estudos!
Muito obrigado, professor😃😃
Prof., bom dia, o varicap bb112 não encontrei em nenhuma loja no BR, somente no Aliexpress, já pedi mas demora a chegar, ele não pode ser substituído por outro? Se puder o Sr. Poderia me informar o nome?
Ótimo
Olá professor. Por favor, como se calcula as resistencias R1 e R2 nesse circuito ? Gerakmente vejo umas explicaçoes em que dizem que R2 deve ficar entre 10K e 100K e R1 deve ficar entre 100R e 1K.....acho isso muito estranho e sem logica . O sr poderia, se houver condições,. ensinar como calcular essas resistencias ? Desde já agradeço pela atenção.
obrigada pelo vídeo professor! saudações da unesp de são joão da boa vista.
Gratidão pela excelente explicação
Boa noite. Professor me indique um livro pra acompanhar junto com suas aulas
Deus abençoe sua aula com desenho matou tudo melhor técnica aprendizado fica top 🔝 tua paciência também 🔝
Legal
Professor o som ta muito baixo
Professor vvou acompanhar todas as aulas
Bom dia. Pode indicar um site onde compro um kit de eletrônica. E indicar um software livre we montadem.a.
Bom conteudo. O curso bem sistemático. Estou acompanhando com o livro de Boylestaed
que aula hen muito boa
Muito obrigado.😀
Obrigado Vander
Bom excelente.
Como posso adquirir esse curso completo?
Bom Dia! Caro Laurindo, não comercializo o curso (ainda) se desejar pode assistir as aula desde a aula 01, ou aas alua "drops" que são curtas. Muito obrigado pelo contato.
Parabéns pela aula , muito boa , Deus abençoe por compartilhar seu conhecimento, abraço
Excelente!!! Prof. Como identifico os terminais do filtro cerâmico no desenho esquemático?
No desenho, normalmente não há identificação, mas a "entrada" do filtro no componente real está a esquerda quando se lê a especificação impressa e tipicamente há um ponto (ou pinta) no lado terminal de entrada. Bons estudos.
gostei muito otima explicação paraben`s
Muito obrigado
Obrigado pela aula. Professor. Deus te abençoe
as aulas são excelentes, parabéns, contudo, fic aum pouco difícil a organização dos estudos pq os vídeos estão todos embaralhados e nem todos tem o número certinho da aula, se tivesse como colocar do 1 ao 207 em ordem seria muito bom, criar um playlist assim, tá como se fosse um livro com páginas embaralhadas, aí dificulta um pouco, mas no mais, mto bom o material! Continue fazendo.
Bons estudos! Obrigado.
Tarde Professor. Parece que esta sua aula vai ser muito útil para Min, vou ver mais tarde ou amanhã, 😊obg.
Sensacional parabéns.
Excelente aula professor gostei nota 10.
Boa aula.muito 👍 bom
👍 gostei da aula muito 👍 bom
uma pena o áudio estar tão baixo e mal equilibrado (partes muito altas - trilha, e a voz super baixa) mereciam ser regravadas essas aulas com uma qualidade melhor
Ótima aula parabéns abraço saúde sucesso
Valeu
Excelente dica. Já vi fontes com estes capacitores em paralelo com os diodos, já ouvi explicação idêntica a sua também. É isso aí! Abraço forte.
Obrigado pela aula, professor. Sobre o fator de qualidade do filtro, existe alguma classificação das faixas de valor para o fator de qualidade (baixa, média e alta)? Qual valor seria bem alto para um fator de qualidade do filtro na prática?
Boa tarde! Caro @user, a classificação do fator de qualidade do filtro (Q) normalmente depende da aplicação. Por exemplo um filtro muito "agudo" isto é onde as frequencias inferiora e superiora são muito próximas parte do sinal útil pode ser perdido, já um filtro muito "aberto" pode deixar passar sinais indesejáveis, por exemplo um filtro de sintonia para TV analógica tinha que ter a banda passante de 6 MHz, já este mesmo filtro para a TV digital deixa passar quase todos os canais sobre um mesmo número (2, 2.1, 2.2,...até 2.7) . Outro exemplo um filtro muito seletivo para recepção de FM pode excluir canais do sinal STERO e dados ao contrário um filtro de baixa seletividade pode não separa duas estações próximas, mas neste caso a banda passante é de no máximo 200kHz. Uma relação importante é que quanto mais seletivo normalmente o filtro tem maior Q o que ajuda receptores em sua seletividade e aumenta a eficiência do amplificador associados ao filtro, pois não há energia gasta com sinais não desejados. Filtros normalmente tem fator de qualidade práticos entre 2 e 10. Vou agendar um vídeo sobre este assundo no futuro. Obrigado.
Obrigado professor. Maravilhosa suas aulas
Bons estudos!
Ótimo, vc dá aula ou tem revista ensinando, eu quero fazer uma placa osciladora analógica bem simples para ligar os Mosfet do inversor de tensão ou pode ter Ci mais que ceja bem simples, e potente para inversor de tensão de baixar frequência 50 a 60hz, eu mesmo que quero fazer a placa osciladora bem simples que pegue o menino de peças que for preciso?
Boa Tarde! Caro charles, tenho um vídeo como aula extra sobre osciladores em 60 Hz, link: th-cam.com/video/_EDq9hSm_gM/w-d-xo.html O circuito do socilador senoidal tem vários componentes, mas há possibilidades de osciladores mais simples, porém menos estáveis e precisos, sugiro ver a aula sobre sociladores também, link: th-cam.com/video/L5o_cnhRyVY/w-d-xo.html Posso desenvolver um socilador mais simples, porém tenho uma agenda, devo demorar um pouco. Se quiser pode me enviar um email: profvanderanhanguera@gmail.com Bons estudos!
Oxxs mas esse aí n e um Mosfet canal n? Teoricamente ele n deveria conduzir c tensão positiva n gate oi seja maior dq3 d souce N entendi
Desculpa está correto e o canal p q funciona assim
Muito obrigado my friend, Excelente su aporte.
Eu que agradeço.
😃👍🙏
Obrigado!
Ótimas aulas parabéns....
Obrigado 😃
Esse professor é excelente na suas explicações
Bons estudos!
Muito bem explicado .Abçs.
Obrigado 👍
Obrigado pelas aulas professor...
Disponha!
Obrigado pelas aulas professor...
Sou técnico de manutenção de grupos geradores, em 2024 vamos trabalhar com manutenção de unidade de controle de motores com gerenciamento eletrônico.... Sou muito fã da eletrônica digital
Sucesso! Bom trabalo em 2024 caro Daniel.
Bom dia
ESSE CONTEÚDO TEM QUE ALCANÇAR MAIS PESSOAS VAMOS COMPARTILHAR PRA DAR UMA FORÇA PARA O PROFESSOR VANDER!!!
Muito obrigado!
PARABÉNS VANDER ÓTIMO CONTEUDO!
Blz!
De quanto deve ser o IDSS do Fet? - 6.0mA, 10mA ou mesmo uns 15 mA?
O IDSS (Drain-Source Current, em inglês) é uma das características elétricas de um transistor de efeito de campo (FET - Field-Effect Transistor). Ele representa a corrente que flui entre o dreno e a fonte quando a junção entre o gate e o source está polarizada de uma maneira que permite o fluxo de corrente. No caso o MPF102 tem IDSS máximo de 20mA, se for substituir por outro FET o IDSS míniino deve ser superior a 12mA para que o semicondutor não corra o risco de dano. Bons estudos!