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02/09/2016

Propeller P8X32A

O Propeller P8X32A é um micro-controlador de 32 bits da Parallax que integra oito núcleos de processamento (vulgo cogs). Este micro-controlador foi concebido por Chip Gracey, co-fundador da Parallax, que também criou as linguagens PASM (de Propeller Assembly) e SPIN para o mesmo. Foi introduzido no mercado em 2006, sendo fabricado com tecnologia CMOS de 350nm.

Para além dos 8 núcleos de processamento, o P8X32A conta com 32KB de memória RAM partilhada e 2KB de memória RAM dedicada a cada núcleo, o que perfaz um total de 48KB. Também tem 32KB de memória ROM para o mapa de caracteres, para as tabelas logarítmica, anti-logarítmica e de seno, para o bootloader e para o interpretador de SPIN. Para além do mais, pode operar até 80Mz sem overclock, o que corresponde a um processamento de 20MIPS por núcleo.

Micro-controladores P8X32A em vários encapsulamentos. O P8X32A está disponível em DIP de 40 pinos, e em QFN e QFP de 44 pinos.

Como é evidente na fotografia acima, o P8X32A está disponível em diversos encapsulamentos: DIP de 40 pinos, QFN de 44 pinos e QFP, também de 44 pinos. Em especial, a versão em DIP é muito útil em prototipagem, uma vez que pode ser facilmente montada numa placa de ensaio. As versões em QFP e QFN podem ser empregues em projectos finais que requeiram alguma miniaturização.

Em síntese, o P8X32A é um micro-controlador bastante potente. Adicionalmente, é muito acessível e fácil de programar, dado que existem várias aplicações de desenvolvimento, para além de haver documentação e suporte na Internet. Pode por isso ser facilmente implementado em projectos de automação, robótica, aquisição de dados e outras aplicações que envolvam computação.

21/10/2015

Díodos rectificadores SMD

No post de 24 de Fevereiro de 2013 falei sobre díodos rectificadores. Contudo apenas fiz menção de díodos com terminais axiais para montagem por orifício: os chamados through-hole. Em jeito de adenda, hoje falo sobre díodos rectificadores de montagem superficial, ou SMD (acrónimo de Surface Mount Device).

Fundamentalmente, estes díodos operam do mesmo modo que os seus equivalentes through-hole. Todavia, são diferentes dos anteriores pelo tipo de encapsulamento que apresentam, o qual normalmente é SMA, SMB ou SMC. Tais encapsulamentos são próprios para montagem planar permitindo, ao mesmo tempo, alguma dissipação de calor. À semelhança dos restantes díodos, o cátodo é identificado com uma banda.

Díodos rectificadores SMD.

Símbolo esquemático e desenho do encapsulamento.

A tabela seguinte lista alguns díodos rectificadores SMD, de uso genérico, ordenados conforme a sua corrente média e tensão inversa nominais.

50V100V200V400V600V800V1000V1200V
1AS1AS1BS1DS1GS1JS1KS1M
2AS2AS2BS2DS2GS2JS2KS2M
3AS3AS3BS3DS3GS3JS3KS3MS3N
5AS5AS5BS5DS5GS5JS5KS5M

01/01/2014

Rectificadores Schottky duplos (série MBR)

No post de 14 de Março de 2013 discorri sobre díodos rectificadores Schottky, mencionando alguns dispositivos da série MBR. No entanto, esta série é principalmente conhecida pelos seus rectificadores Schottky duplos. Estes componentes englobam dois díodos rectificadores Schottky, terminados em cátodo comum, no mesmo encapsulamento. Tal configuração torna estes rectificadores particularmente úteis em fontes de alimentação comutadas.

Representação esquemática e desenho do encapsulamento.

A tabela abaixo é um sumário dos rectificadores duplos mais usuais desta série, categorizados de acordo com a corrente média e tensão inversa nominais.

35V45V50V60V100V150V200V
15AMBR1535CTMBR1545CTMBR1550CTMBR1560CT
20AMBR2035CTMBR2045CTMBR2050CTMBR2060CTMBR20100CTMBR20150CTMBR20200CT
25AMBR2535CTMBR2545CTMBR2550CTMBR2560CT
30AMBR3035CTMBR3045CTMBR3050CTMBR3060CT
40AMBR4035PTMBR4045PTMBR4050PTMBR4060PT
MBR4045WTMBR4060WT
60AMBR6045WTMBR6060WT

14/10/2013

Díodos Zener

Um díodo Zener (assim designado em homenagem ao físico Clarence Zener) é um díodo especialmente concebido para operar na zona de ruptura, isto é, inversamente polarizado e sujeito a uma tensão pouco superior à sua tensão de ruptura: a tensão de Zener. Esta tensão é muito estável e bem definida, razão pela qual estes díodos são normalmente empregues como estabilizadores de tensão. Note que, quando um díodo Zener opera na zona de ruptura, a corrente flui do cátodo (K) para o ânodo (A).

Símbolo esquemático e desenho do encapsulamento.

A tabela seguinte apresenta uma vasta selecção de díodos Zener padrão (tolerância de 5%), ordenados de acordo com a sua tensão de Zener e potência nominal.

400mW500mW1W3W5W
2,4V1N5221B
BZX79C2V4
2,5V1N5222B
2,7V1N5223B
BZX79C2V7
2,8V1N5224B
3V1N5225B
BZX79C3V0
3,3V1N746A1N5226B
BZX79C3V3
1N4728A
BZX85C3V3
1N5913B1N5333B
3,6V1N747A1N5227B
BZX79C3V6
1N4729A
BZX85C3V6
1N5334B
3,9V1N748A1N5228B
BZX79C3V9
1N4730A
BZX85C3V9
1N5335B
4,3V1N749A1N5229B
BZX79C4V3
1N4731A
BZX85C4V3
1N5336B
4,7V1N750A1N5230B
BZX79C4V7
1N4732A
BZX85C4V7
1N5917B1N5337B
5,1V1N751A1N5231B
BZX79C5V1
1N4733A
BZX85C5V1
1N5338B
5,6V1N752A1N5232B
BZX79C5V6
1N4734A
BZX85C5V6
1N5919B1N5339B
6,0V1N5233B1N5340B
6,2V1N753A1N5234B
BZX79C6V2
1N4735A
BZX85C6V2
1N5920B1N5341B
6,8V1N754A1N5235B
BZX79C6V8
1N4736A
BZX85C6V8
1N5921B1N5342B
7,5V1N755A1N5236B
BZX79C7V5
1N4737A
BZX85C7V5
1N5343B
8,2V1N756A1N5237B
BZX79C8V2
1N4738A
BZX85C8V2
1N5923B1N5344B
8,7V1N5238B1N5345B
9,1V1N757A1N5239B
BZX79C9V1
1N4739A
BZX85C9V1
1N5924B1N5346B
10V1N758A1N5240B
BZX79C10
1N4740A
BZX85C10
1N5925B1N5347B
11V1N5241B
BZX79C11
1N4741A
BZX85C11
1N5926B1N5348B
12V1N759A1N5242B
BZX79C12
1N4742A
BZX85C12
1N5927B1N5349B
13V1N5243B
BZX79C13
1N4743A
BZX85C13
1N5350B
14V1N5244B1N5351B
15V1N5245B
BZX79C15
1N4744A
BZX85C15
1N5929B1N5352B
16V1N5246B
BZX79C16
1N4745A
BZX85C16
1N5930B1N5353B
17V1N5247B1N5354B
18V1N5248B
BZX79C18
1N4746A
BZX85C18
1N5931B1N5355B
19V1N5249B1N5356B
20V1N5250B
BZX79C20
1N4747A
BZX85C20
1N5932B1N5357B
22V1N5251B
BZX79C22
1N4748A
BZX85C22
1N5933B1N5358B
24V1N5252B
BZX79C24
1N4749A
BZX85C24
1N5934B1N5359B
25V1N5253B1N5360B
27V1N5254B
BZX79C27
1N4750A
BZX85C27
1N5935B1N5361B
28V1N5255B1N5362B
30V1N5256B
BZX79C30
1N4751A
BZX85C30
1N5936B1N5363B
33V1N5257B
BZX79C33
1N4752A
BZX85C33
1N5937B1N5364B
36V1N5258B
BZX79C36
1N4753A
BZX85C36
1N5938B1N5365B
39V1N5259B
BZX79C39
1N4754A
BZX85C39
1N5366B
43V1N5260B
BZX79C43
1N4755A
BZX85C43
1N5940B1N5367B
47V1N5261B
BZX79C47
1N4756A
BZX85C47
1N5941B1N5368B
51V1N5262B
BZX79C51
1N4757A
BZX85C51
1N5942B1N5369B
56V1N5263B
BZX79C56
1N4758A
BZX85C56
1N5943B1N5370B
60V1N5371B
62V1N5944B1N5372B
68V1N5373B
75V1N5946B1N5374B
82V1N5947B1N5375B
91V1N5948B1N5377B
100V1N5378B
110V1N5950B
120V1N5951B1N5380B
130V1N5952B1N5381B
150V1N5953B1N5383B
160V1N5954B1N5384B
180V1N5955B1N5386B
190V1N5387B
200V1N5956B1N5388B

08/09/2013

Pontes rectificadoras

Como o próprio nome sugere, uma ponte rectificadora serve simplesmente para converter corrente alterna em corrente contínua. É normalmente constituída por quatro díodos rectificadores ligados em ponte e orientados de forma específica: a denominada ponte de Graetz (em homenagem ao físico Leo Graetz). A figura seguinte mostra o símbolo esquemático de uma ponte rectificadora e a sua configuração interna.

Símbolo e representação esquemática.

As pontes rectificadoras podem assumir os mais diversos formatos. Consequentemente, a respectiva pinagem também varia. Porém, existem três critérios básicos que permitem identificar os pinos, mesmo quando não há marcação ou esta se apresenta ilegível. São os seguintes:
- O pino positivo distingue-se sempre dos demais, seja através do seu comprimento, posicionamento ou rotação, ou de um chanfro no encapsulamento;
- O pino negativo assume sempre uma posição oposta à do pino anterior;
- Os restantes dois pinos, adjacentes aos anteriores, são os de alimentação.
No entanto, é importante salientar que estes critérios de identificação não são válidos para pontes que tenham encapsulamento DIP ou SDIP.

Diversos tipos de pontes rectificadoras.

A tabela abaixo apresenta uma vasta selecção de pontes rectificadoras, categorizadas de acordo com a corrente média e a tensão inversa nominais.

50V100V200V400V600V800V1000V
1ADB101DB102DB103DB104DB105DB106DB107
1,5ADB151DB152DB153DB154DB155DB156DB157
DF005MDF01MDF02MDF04MDF06MDF08MDF10M
KBP005M
/3N246
KBP01M
/3N247
KBP02M
/3N248
KBP04M
/3N249
KBP06M
/3N250
KBP08M
/3N251
KBP10M
/3N252
W005MW01MW02MW04MW06MW08MW10M
2A2KBP005M
/3N253
2KBP01M
/3N254
2KBP02M
/3N255
2KBP04M
/3N256
2KBP06M
/3N257
2KBP08M
/3N258
2KBP10M
/3N259
2W005M2W01M2W02M2W04M2W06M2W08M2W10M
3AGBPC1005GBPC101GBPC102GBPC104GBPC106GBPC108GBPC110
KBPC1005KBPC101KBPC102KBPC104KBPC106KBPC108KBPC110
4AGBU4AGBU4BGBU4DGBU4GGBU4JGBU4KGBU4M
KBU4AKBU4BKBU4DKBU4GKBU4JKBU4KKBU4M
6AGBPC6005GBPC601GBPC602GBPC604GBPC606GBPC608GBPC610
GBU6AGBU6BGBU6DGBU6GGBU6JGBU6KGBU6M
KBPC6005KBPC601KBPC602KBPC604KBPC606KBPC608KBPC110
KBU6AKBU6BKBU6DKBU6GKBU6JKBU6KKBU6M
8AGBU8AGBU8BGBU8DGBU8GGBU8JGBU8KGBU8M
KBU8AKBU8BKBU8DKBU8GKBU8JKBU8KKBU8M
10AKBPC10005KBPC1001KBPC1002KBPC1004KBPC1006KBPC1008KBPC1010
12AGBPC12005GBPC1201GBPC1202GBPC1204GBPC1206GBPC1208GBPC1210
15AGBPC15005GBPC1501GBPC1502GBPC1504GBPC1506GBPC1508GBPC1510
KBPC15005KBPC1501KBPC1502KBPC1504KBPC1506KBPC1508KBPC1510
25AGBPC25005GBPC2501GBPC2502GBPC2504GBPC2506GBPC2508GBPC2510
KBPC25005KBPC2501KBPC2502KBPC2504KBPC2506KBPC2508KBPC2510
35AGBPC35005GBPC3501GBPC3502GBPC3504GBPC3506GBPC3508GBPC3510
KBPC35005KBPC3501KBPC3502KBPC3504KBPC3506KBPC3508KBPC3510
50AKBPC50005KBPC5001KBPC5002KBPC5004KBPC5006KBPC5008KBPC5010

14/03/2013

Díodos rectificadores Schottky

Um díodo rectificador Schottky (assim designado em homenagem ao físico Walter Schottky) é um díodo de comutação rápida concebido para rectificar correntes elevadas. Ao contrário de um díodo normal, um díodo Schottky não tem uma junção P-N: em vez disso a sua junção é formada pelo contacto entre um semicondutor do tipo N e um determinado metal. Tal junção metal-semicondutor possibilita um corte muito mais rápido quando o sentido da corrente inverte. À semelhança do que acontece num díodo vulgar, a passagem de corrente faz-se do ânodo (A) para o cátodo (K).

Díodos rectificadores Schottky.

Símbolo esquemático e encapsulamentos.

A tabela seguinte apresenta uma selecção de díodos rectificadores Schottky, classificados de acordo com a corrente média e a tensão inversa nominais.

20V30V35V40V45V50V60V80V100V
1A1N58171N58181N5819
SB120SB130SB140SB150SB160SB180SB1100
3A1N58201N58211N5822
SB320SB330SB340SB350SB360SB380SB3100
5ASB520SB530SB540SB550SB560SB580SB5100
7,5AMBR735MBR745MBR750MBR760
10AMBR1035MBR1045MBR1050MBR1060
16AMBR1635MBR1645MBR1650MBR1660

24/02/2013

Díodos rectificadores

Um díodo rectificador não é mais do que um díodo convencional dimensionado para suportar correntes relativamente elevadas. É basicamente constituído por uma pastilha de silício contendo uma junção P-N, que é colocada entre dois terminais e envolta num corpo de resina epóxi. Tal como a maioria dos díodos, permite a passagem da corrente apenas num sentido: do ânodo (A) para o cátodo (K) (note que, na realidade, os electrões só podem fluir do cátodo para o ânodo). Os díodos rectificadores podem assumir vários tamanhos, consoante a corrente que suportem. Tipicamente têm uma banda no encapsulamento para identificar o cátodo.

Díodos rectificadores.

Símbolo esquemático e desenho do encapsulamento.

A tabela abaixo apresenta uma selecção de díodos rectificadores mais vulgares, categorizados de acordo com a corrente média e a tensão inversa nominais.

50V100V200V300V400V500V600V800V1000V
1A1N40011N40021N40031N40041N40051N40061N4007
1,5A1N53911N53921N53931N53941N53951N53961N53971N53981N5399
3A1N54001N54011N54021N54031N54041N54051N54061N54071N5408
6A6A056A16A26A46A66A86A10
10A10A0510A110A210A410A610A810A10

11/03/2012

Série "Overture" da National Semiconductor

A série "Overture" é uma gama de integrados da National Semiconductor para aplicações de áudio de alta-fidelidade. Esta série é conhecida pelos seus amplificadores de potência, todos eles com excelentes características sonoras. Destes integrados, os mais usados são o LM3875, o LM3876, o LM3886 e o LM4780. São preferidos pelas suas características sonoras excepcionais e por terem excelente protecção térmica e contra curto-circuitos (protecção "SPiKe").

Integrados LM3875, LM3876, LM3886 e LM4780.

LM3875:
Dos quatro integrados, o LM3875 é o mais fácil de implementar, pois tem apenas cinco pinos activos e requer poucos componentes externos. É capaz de fornecer até 56W a cargas de 8 ohms, sendo a sua potência de pico de 100W. A distorção harmónica ronda os 0,06% e o rácio sinal/ruído é superior a 95dB.

LM3876:
O LM3876 têm exactamente as mesmas características sonoras que o LM3875, com a diferença de ter uma funcionalidade de mute. Devido a esta característica, o LM3876 tem sete pinos activos e a sua pinagem é um pouco mais complexa do que a do integrado anterior.

LM3886:
Sendo mais eficiente que o LM3876, o LM3886 é capaz de fornecer até 68W a cargas de 4 ohms e até 50W a cargas de 8 ohms, sendo a sua potência de pico de 135W. A distorção harmónica é de apenas 0,03% e o rácio sinal/ruído é superior a 92dB. Tal como o LM3876, tem uma funcionalidade de mute. Tendo oito pinos activos, a sua pinagem é algo complexa.

LM4780:
O LM4780 equivale a dois integrados LM3886 no mesmo encapsulamento. Cada canal é capaz de fornecer até 60W a cargas de 8 ohms. A distorção harmónica ronda os 0,03% e o rácio sinal/ruído é superior a 97dB. Cada canal tem a sua função de mute. A grande vantagem do LM4780 é que possibilita construir um amplificador de 120W, utilizando topologia em ponte ou em paralelo, com apenas um integrado. No entanto, o encapsulamento relativamente pequeno deste integrado não facilita a transferência de calor para o dissipador. A sua pinagem complexa, com 20 pinos activos, torna este integrado difícil de implementar.