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Princípios de Eletrônica Analógica (1)

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INSTRUÇÕES: 
 
 Esta Avaliação contém 1 (uma) questão, totalizando 10 (dez) pontos; 
 Baixe o arquivo disponível com a Atividade Pratica; 
 Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação: 
o Nome / Data de entrega. 
 As respostas devem ser digitadas abaixo de cada pergunta; 
 Ao terminar grave o arquivo com o nome Atividade Prática; 
o Quando solicitado 
 Envio o arquivo pelo sistema no local indicado; 
 Em caso de dúvidas consulte o seu Tutor. 
 
 
 
 
Aluno (a): VINICIUS PINHEIRO RANGEL 
 
Data:08/04/22 . 
Princípios de Eletrônica Analógica 
 
 Avaliação Pratica 
O LDR é um dispositivo que tem sua resistência alterada de acordo com a intensidade luminosa 
que incide sobre ele. Sua resistência, quando há pouca incidência de luz, é na ordem de gran-
deza de 1MΩ e, quando iluminado, 100Ω. 
Você trabalha com projetos de instalações elétricas e seu cliente quer um sistema inteligente 
que ative a iluminação externa de sua residência quando chegar o anoitecer, entretanto, não 
quer um sistema muito caro. Considere que o LDR está sendo usado no lugar do resistor R1. Vo-
cê dispõe de resistores de 10kΩ, 1MΩ e 10MΩ. 
 
Qual deve ser a tensão de entrada para que o comportamento do circuito seja o esperado? To-
dos os resistores disponíveis são adequados? Se o LDR estivesse no lugar de R2, o comporta-
mento seria o mesmo? Justifique todos os questionamentos. 
Atenção: suponha que o amplificador operacional seja alimentado com VCC = +15V e VEE = 0V, 
em que sua tensão de saturação positiva é +13V e a tensão de saturação negativa é 0V. Na saí-
da do amplificador operacional, está ligada a bobina de um relé que pode ser acionado com ten-
sões entre 10V e 24V. Considere que a fonte de alimentação é perfeitamente CC. 
 
 
http://lrq.sagah.com.br/uasdinamicas/uploads/layouts/1461988963_15681446979552a137a60b989a5ee040810bc3cbc93419e318.jpg
 
 
Com esse comparador, quando a tensão de entrada é que a tensão de referencia. 
Positiva, a saída saturara positivamente ( 13 V ) , quando a tensão de entrada for menor que a tensão de 
Referencia, a saída será 0V. 
 
Já que o LDR, foi colocado no divisor de tensão que gera a referência, teremos , então Duas possíveis 
Referências de tensão, a primeira quando não há luz incidindo no LDR ( R = 1M Ω ), e, a segunda 
quando há luz 
Incidindo no componente ( R= 100 Ω )Logo : Vref ( noite ) = ( 15V) (R2) / ( R2 + 1M Ω) 
Vred ( dia ) = ( 15V ) (R2) / (R2 / 100 Ω) 
Teremos que, então, dimensionar R2 E Vin de forma que obedeça a seguinte inequação para que a 
Noite a saída do comparador seja +13V e de dia 0V. 
Assim a tensão de entrada deve ter seu valor maior que o da tensão de referência a noite, e menor 
que a tensão de referência do dia. O único caso em que pode haver algum problema é se for 
utilizado o resistor R2 = 10M Ω, porque a faixa de possibilidades para o Vin é menor que nos demais 
caos, sendo assim o resistor menor recomendado. 
A tensão de entrada pode ser obtida a partir de um divisor de tensão da tensão de alimentação positiva 
do amplificador operacional. 
Como o LDR seja colocado no lugar do Resistor R2 os valores das tensões de referência seriam dados 
então 
pela 
Vref ( noite )= (15V (1MΩ) / (1MΩ+1R1) 
Vref ( dia )= (15V) (100Ω) / (100Ω + R1) 
seguinte 
equação.

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