Exemplo de aplicação: Portas lógicas com díodos

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Construção de listas de decisão Os tópicos anteriores tratam de indução de conceitos que podem ser descritos usando uma única região de decisão Neste tópico.
Advertisements

Eletrônica Básica (ME)
O diodo ideal Diodos: elemento de circuito não-linear mais simples e fundamental. Característica i-v símbolo (c) Circuito equivalente na polarização reversa;
DIODOS a Diodos.
Sistemas Realimentados
Amintas engenharia.
Retificadores com Filtros
Díodo Zener
Lucínio Preza de Araújo
Portas lógicas
LED – Díodo Emissor de Luz
Celso C. Ribeiro Caroline T. Rocha
MÁQUINAS ELÉTRICAS Máquina de Corrente Contínua - MOTOR DC
VISÃO GERAL Profa. Fernanda Denardin Walker
Sinais e Sistemas – Capítulo 2
Sinais e Sistemas – Capítulo 4
Modelos no Domínio do Tempo de Sistemas LTI Contínuos
Portas (Içami Tiba) Se você encontrar uma porta à sua frente, você pode abri-la, ou não. Se você abrir a porta, você pode, ou não, entrar em uma nova sala.
Reflexões (J.S. Nobre) Cultive a sua alegria interior.
Diodos Especiais Diodos Especiais.
CCS - Centro de Componentes Semicondutores
“... Sem método científico, não se faz ciência!”
Introdução à Eletrônica – PSI2223
Unidade 3 EQUAÇÕES DO 2.º GRAU
Técnico/a de Electrónica, Automação e Computadores Projeto Contador de Objetos 6017 – Amplificadores Operacionais Aplicações Autores Nome do Aluno.
Diodos – Parte II Jadsonlee da Silva Sá jadsonlee. edu
Transistor Bipolar de Junção TBJ
Transistor Bipolar de Junção TBJ – Parte II
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa
Transistor de junção bipolar Sedra & Smith, 4a edição, capítulo 4 adaptação – Prof. Corradi
4ª Aula: O Diodo Real e o Modelo para Pequenos Sinais
3ª Aula: O Diodo Real sedr42021_0307.jpg
Circuitos Retificadores
2ª Aula: O Diodo Real sedr42021_0307.jpg
Cálculo Numérico / Métodos Numéricos
Cálculo Numérico / Métodos Numéricos
Objetivos Específicos
Função de uma Variável Aleatória
Configurações básicas TJB - revisão
Problemas de Fluxo Máximo
Diodos – Parte III Jadsonlee da Silva Sá
RESISTOR , CAPACITOR e INDUTOR EM CA
Conceitos de Lógica Digital
TRANSISTOR DE JUNÇÃO BIPOLAR
Diodos – Parte III Retificadores
CIRCUITO COMBINACIONAIS
FÍSICA PROFESSOR JAIRO GOMES.
Equações diferenciais ordinárias de segunda ordem
Amplificadores Operacionais
Retificador trifásico não controlado (com ponto médio)
Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores Retificação
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS
Associação de Resistores
Curso: Eletrônica Básica
Circuitos Integrados Digitais ELT017
Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores Regulação com díodo de zener Fontes de alimentação Autor Nome do Aluno.
DIODOS FUNDAMENTOS 12 h.
Chaves de Partida para Motores tipo Soft-Starter
Física Experimental III – aula 3
Circuitos Elétricos 2 Circuitos Elétricos Aplicados
Associação de Resistores
Sistemas de Controle III N8SC3
Curso: Eletrônica Básica
Acionamentos Elétricos ACIJ6
Fontes de Alimentação CIN - UFPE.
Eletrônica Aula 04 CIN-UPPE
Prof. Gustavo Fernandes de Lima
Retificação Monofásico Meia Onda. Retificação : Retificação é o processo de transformação de corrente alternada em corrente contínua, de modo a permitir.
Transcrição da apresentação:

Exemplo de aplicação: Portas lógicas com díodos Díodos e resistências podem ser utilizados para implementar funções lógicas. Considere um exemplo em lógica positiva:  0V  0 lógico; 5V  1 lógico. Entradas: vA, vB e vc. Que função lógica é realizada por cada circuito?

Exemplo: Díodos ideais Assumindo que os díodos são ideais, encontre os valores de I e V nos circuitos da figura.

Exemplo: Díodos ideais (2) Procedimento a ser adoptado: (1) assumir um comportamento plausível; (2) proceder com a análise; (3) verificar se a solução obtida é plausível. 1a suposição: D1 e D2 estão à condução  VB = 0 e V = 0 ID2 = (10 – 0) / 10 = 1 mA Equação do nó B: I + 1 = (0 – (-10) ) / 5 I = 1 mA  D1 está à condução, conforme assumido originalmente, e o resultado final é I = 1mA e V = 0V.

Exemplo: Díodos ideais (3) Vamos adoptar o mesmo procedimento.  1a suposição: D1 e D2 estão à condução  VB = 0 e V = 0 ID2 = (10 – 0) / 5 = 2 mA Equação do nó B: I + 2 = (0 – (– 10) ) / 10  I = – 1 mA. Como isto não é possível (então!), nossa suposição inicial está incorrecta. Nova suposição: D1 está ao corte e D2 está à condução. ID2 = (10 – (– 10)) / 15 = 1,33 mA Tensão no nó B: VB = – 10 + 101,33 = +3,3V  D1 está inversamente polarizado, conforme assumido, e o resultado final é I = 0A e V = 3,3V.