55
Circuitos Elétricos 1
UMG
12
Circuitos Elétricos 1
UMG
2
Circuitos Elétricos 1
UMG
2
Circuitos Elétricos 1
UMG
1
Circuitos Elétricos 1
UMG
1
Circuitos Elétricos
UMG
2
Circuitos Elétricos
UMG
42
Circuitos Elétricos 1
UMG
12
Circuitos Elétricos 1
UMG
1
Circuitos Elétricos 1
UMG
Texto de pré-visualização
RELATÓRIO DE PRÁTICA Nome matrícula RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS CIRCUITOS ELÉTRICOS AVANÇADOS DADOS DO A ALUNO A NOME MATRÍCULA CURSO POLO PROFESSORA ORIENTADORA ORIENTAÇÕES GERAIS O relatório deve ser elaborado individualmente e deve ser escrito de forma clara e concisa O relatório deve conter apenas 01 uma lauda por tema Fonte Arial ou Times New Roman Normal e Justificado Tamanho 12 Margens Superior 3 cm Inferior 2 cm Esquerda 3 cm Direita 2 cm Espaçamento entre linhas simples Título Arial ou Times New Roman Negrito e Centralizado Atenção desenvolva as respostas de maneira resumida mas garanta que todo o conteúdo necessário foi abordado Para essa atividade é obrigatório a indicação de referência bibliográfica RELATÓRIO ATIVIDADE PRÁTICA 1 DESENVOLVIMENTO DE UM GERADOR DE SINAIS 1 Introdução 11 Objetivo Este relatório apresenta o desenvolvimento de um gerador de sinais utilizando um microcontrolador ou qualquer outra tecnologia adequada O objetivo é projetar e implementar um sistema capaz de gerar sinais periódicos com diferentes formas de onda como senoide quadrada triangular e dente de serra 12 Justificativa Os geradores de sinais são amplamente utilizados em experimentos eletrônicos para testes de circuitos e na análise de sistemas de controle O desenvolvimento deste projeto visa criar uma ferramenta flexível para aplicações laboratoriais e didáticas 2 Metodologia 21 Descrição do Projeto O sistema consiste em um microcontrolador por exemplo Arduino STM32 ESP32 conectado a um DAC Conversor DigitalAnalógico para gerar os sinais analógicos A modulação dos sinais será implementada via códigofonte utilizando uma linguagem de programação apropriada CC ou Python por exemplo 22 Componentes Utilizados Microcontrolador Conversor DigitalAnalógico DAC Display LCD para interface Protoboard e cabos de conexão Fonte de alimentação Osciloscópio para medição 23 Forma de Onda Geradas O sistema foi projetado para gerar os seguintes tipos de sinais Sinal Senoidal Ft A sin 2π ft φ Sinal Quadrado Com duty cycle ajustável Sinal Triangular Oscilação linear crescente e decrescente Sinal Dente de Serra Oscilação linear crescente seguida por um reset brusco 24 Algoritmo de Geração Inicialização O microcontrolador inicializa a comunicação com o DAC e configura os parâmetros do sistema frequência amplitude tipo de onda Geração de Sinais Para cada tipo de onda um algoritmo de discretização foi implementado A onda seno é gerada a partir da fórmula matemática enquanto as ondas quadrada triangular e dente de serra são geradas através de sequências programadas Ajuste de Parâmetros O usuário pode ajustar a frequência e amplitude via botões ou interface de controle 3 Resultados 31 Medições Os sinais gerados foram medidos usando um osciloscópio para verificar a precisão da forma de onda Abaixo estão os resultados das medições para cada tipo de sinal gerado Tipo de Sinal Frequência Hz Amplitude V Observações Senoide 1 kHz 5 V Forma correta sem distorções Quadrado 1 kHz 5 V Duty cycle de 50 Triangular 1 kHz 5 V Linearidade mantida Dente de Serra 1 kHz 5 V A forma está adequada 32 Análise dos Resultados Os sinais gerados foram consistentes com o esperado As formas de onda estavam bem definidas e os valores de amplitude e frequência correspondem ao que foi configurado no código O sistema se mostrou eficaz em gerar formas de onda precisas com uma taxa de atualização adequada 4 Conclusão O desenvolvimento do gerador de sinais foi bemsucedido alcançando os objetivos propostos de gerar diferentes formas de onda com flexibilidade de ajuste de parâmetros O microcontrolador utilizado se mostrou eficaz e o sistema pode ser facilmente adaptado para outras aplicações como modulação de amplitude e frequência 41 Melhorias Futuras Implementação de uma interface gráfica para facilitar a configuração dos sinais Adicionar suporte para modulação de sinais Integração com sensores para a geração de sinais condicionados ao ambiente externo 5 Referências Nome do livroartigotutorial utilizado n Datasheet do microcontrolador incluir o link Tutorial de desenvolvimento de DAC incluir o link RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS ENSINO DIGITAL RELATÓRIO DATA
55
Circuitos Elétricos 1
UMG
12
Circuitos Elétricos 1
UMG
2
Circuitos Elétricos 1
UMG
2
Circuitos Elétricos 1
UMG
1
Circuitos Elétricos 1
UMG
1
Circuitos Elétricos
UMG
2
Circuitos Elétricos
UMG
42
Circuitos Elétricos 1
UMG
12
Circuitos Elétricos 1
UMG
1
Circuitos Elétricos 1
UMG
Texto de pré-visualização
RELATÓRIO DE PRÁTICA Nome matrícula RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS CIRCUITOS ELÉTRICOS AVANÇADOS DADOS DO A ALUNO A NOME MATRÍCULA CURSO POLO PROFESSORA ORIENTADORA ORIENTAÇÕES GERAIS O relatório deve ser elaborado individualmente e deve ser escrito de forma clara e concisa O relatório deve conter apenas 01 uma lauda por tema Fonte Arial ou Times New Roman Normal e Justificado Tamanho 12 Margens Superior 3 cm Inferior 2 cm Esquerda 3 cm Direita 2 cm Espaçamento entre linhas simples Título Arial ou Times New Roman Negrito e Centralizado Atenção desenvolva as respostas de maneira resumida mas garanta que todo o conteúdo necessário foi abordado Para essa atividade é obrigatório a indicação de referência bibliográfica RELATÓRIO ATIVIDADE PRÁTICA 1 DESENVOLVIMENTO DE UM GERADOR DE SINAIS 1 Introdução 11 Objetivo Este relatório apresenta o desenvolvimento de um gerador de sinais utilizando um microcontrolador ou qualquer outra tecnologia adequada O objetivo é projetar e implementar um sistema capaz de gerar sinais periódicos com diferentes formas de onda como senoide quadrada triangular e dente de serra 12 Justificativa Os geradores de sinais são amplamente utilizados em experimentos eletrônicos para testes de circuitos e na análise de sistemas de controle O desenvolvimento deste projeto visa criar uma ferramenta flexível para aplicações laboratoriais e didáticas 2 Metodologia 21 Descrição do Projeto O sistema consiste em um microcontrolador por exemplo Arduino STM32 ESP32 conectado a um DAC Conversor DigitalAnalógico para gerar os sinais analógicos A modulação dos sinais será implementada via códigofonte utilizando uma linguagem de programação apropriada CC ou Python por exemplo 22 Componentes Utilizados Microcontrolador Conversor DigitalAnalógico DAC Display LCD para interface Protoboard e cabos de conexão Fonte de alimentação Osciloscópio para medição 23 Forma de Onda Geradas O sistema foi projetado para gerar os seguintes tipos de sinais Sinal Senoidal Ft A sin 2π ft φ Sinal Quadrado Com duty cycle ajustável Sinal Triangular Oscilação linear crescente e decrescente Sinal Dente de Serra Oscilação linear crescente seguida por um reset brusco 24 Algoritmo de Geração Inicialização O microcontrolador inicializa a comunicação com o DAC e configura os parâmetros do sistema frequência amplitude tipo de onda Geração de Sinais Para cada tipo de onda um algoritmo de discretização foi implementado A onda seno é gerada a partir da fórmula matemática enquanto as ondas quadrada triangular e dente de serra são geradas através de sequências programadas Ajuste de Parâmetros O usuário pode ajustar a frequência e amplitude via botões ou interface de controle 3 Resultados 31 Medições Os sinais gerados foram medidos usando um osciloscópio para verificar a precisão da forma de onda Abaixo estão os resultados das medições para cada tipo de sinal gerado Tipo de Sinal Frequência Hz Amplitude V Observações Senoide 1 kHz 5 V Forma correta sem distorções Quadrado 1 kHz 5 V Duty cycle de 50 Triangular 1 kHz 5 V Linearidade mantida Dente de Serra 1 kHz 5 V A forma está adequada 32 Análise dos Resultados Os sinais gerados foram consistentes com o esperado As formas de onda estavam bem definidas e os valores de amplitude e frequência correspondem ao que foi configurado no código O sistema se mostrou eficaz em gerar formas de onda precisas com uma taxa de atualização adequada 4 Conclusão O desenvolvimento do gerador de sinais foi bemsucedido alcançando os objetivos propostos de gerar diferentes formas de onda com flexibilidade de ajuste de parâmetros O microcontrolador utilizado se mostrou eficaz e o sistema pode ser facilmente adaptado para outras aplicações como modulação de amplitude e frequência 41 Melhorias Futuras Implementação de uma interface gráfica para facilitar a configuração dos sinais Adicionar suporte para modulação de sinais Integração com sensores para a geração de sinais condicionados ao ambiente externo 5 Referências Nome do livroartigotutorial utilizado n Datasheet do microcontrolador incluir o link Tutorial de desenvolvimento de DAC incluir o link RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS ENSINO DIGITAL RELATÓRIO DATA