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Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com CIsCIs Lineares DigitaisLineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Introdução VCO é um oscilador controlado por tensão, cuja função é gerar uma onda quadrada com uma frequência de oscilação proporcional à tensão de entrada. Uma malha de captura de fase (PLL) é um circuito realimentado projetado para permitir um circuito sincronizar seu clock interno com um sinal externo de temporização. Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais V(+) > V(-) Vs = 1 V(+) < V(-) Vs = 0 Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais V(-) = +6V => Vref V(+) = Vi Vi > +6V Vo = nível alto (acende LED) Vi < +6V Vo = nível baixo (apaga LED) Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais V(+) = +6V => Vref V(-) = Vi Vi > +6V Vo = ? Vi < +6V Vo = ? Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais V(+) > V(-) Vs = -V V(+) < V(-) Vs = +V Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais V(-) > V(+) Vs = +V V(-) < V(+) Vs = -V Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais V(+) < 0V (Ref) Vo = V+ => Diodo Cortado V(+) > 0V (Ref) Vo = V- => Diodo Conduz Relé Fecha Contato (N.A.) Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares DigitaisCircuitos Integrados Lineares DigitaisCircuitos Integrados Lineares Digitais V(+) V(-) Vs Entrada Vref Entrada > Vref Aberto Entrada Vref Entrada < Vref Baixa Vref Entrada Entrada > Vref Baixa Vref Entrada Entrada < Vref Aberto Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais ILM339 = 1 uA (desprez) I = 100 uA VR2 = 1 V RT = 1 / 100 u = 10 K Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Circuitos Integrados Lineares Digitais Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Determinada pelo número de bits Aumentando o número de bits => Aumenta-se o número de degraus para alcançar o fundo de escala Cada degrau é a menor parte da tensão do fundo de escala. A maioria dos fabricantes especifica a resolução dos conversores D/A em número de bits. Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Conversor D/A não pode produzir uma faixa contínua de valores de saída sua saída não é verdadeiramente analógica. produz um conjunto finito de valores de saída Exemplo: Computador que gera saída digital para fornecer tensão analógica de 0 a 10 V para uma válvula controlada eletricamente. Resolução do Conversor D/A (número de bits) determina quantos valores de tensão possíveis o computador pode enviar para a válvula. 0,0392558 0,159636 Degrau (volts)No de DegrausNo de Bits Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. 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Camillo professorcamillo@gmail.com A B C D 1 0 0 0 Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com A B C D 0 1 0 0 Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com A B C D 0 0 1 0 Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com A B C D 0 0 1 0 Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com A B C D 0 0 0 1 Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Após analise de cada entrada (ABCD), percebe-se que todas possuem uma impedância de 3R, e é exatamente o fator que ajuda a manter o potencial da entrada constante. Tensão de Saída A=1 B=C=D=0 VsA = Vcc/3 B=1 A=C=D=0 VsB = VsA/2 = Vcc/6 C=1 A=B=D=0 VsC = VsA/4 = Vcc/12 D=1 A=B=C=0 VsD = VsA/8 = Vcc/24 No caso de nível 1 em mais de uma entrada, na saídaaparecerá a soma ponderada das tensões . Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com ADC de APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com ADC de APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com ADC de APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com ADC de APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com ADC de APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS Prof. Luciano M. Camillo professorcamillo@gmail.com REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IDOETA, I.V. e CAPUANO, F.G. Elementos de eletrônica digital. São Paulo: Érica, 1987. TOCCI, Ronald J. e WIDMER, Neal S. Sistemas digitais: princípios e aplicações. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
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