MaterialDa309-208

Produção Coletiva da Turma 309/2008 - Unidade Escolar Centro

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Este é um exemplo da parte teórica do trabalho de física. Copie e cole abaixo (sem apagá-lo) e edite com os dados do seu grupo!


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Atividade de Aprendizagem de Física

Cabeçalho Colégio Pedro II - U.E.Centro 3a Série 2008

Elisa Sabino N 10 Fabiano Pires N 12 Marcela Cistaro N 24 Thaíssa Martins N 32

Licença de distribuição do Trabalho

<a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/”><img alt=“Creative Commons License” style=“border-width:0” src=“http://purl.org/dc/elements/1.1/” href=“http://purl.org/dc/dcmitype/Text” property=“dc:title” rel=“dc:type”>Rádio FM Didático</span> by <span xmlns:cc=“http://creativecommons.org/ns#” property=“cc:attributionName”>Fabiano Pires, Elisa Sabino, Marcela Cistaro e Thaíssa Martins</span> is licensed under a <a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/”>Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil License</a>.<br />Based on a work at <a xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/” href=“www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM” rel=“dc:source”>www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM</a>.

Formalismo

O principal objetivo do processo de montagem do transmissor FM é integrar a matéria lecionada ao longo do ano a um projeto que nos permita realizar aplicações práticas. O material utilizado na montagem do transmissor FM consiste em: • Um pedaço de fio de antena (1m) • um pedaço de 10 cm de cobre com diâmetro de 0.8mm • um conector para bateria de 9,0 V • um pedaço de placa com um lado “cobreado” na seguinte dimensão (5.5 x 6.3 cm) • um plug de áudio de 3,5 mm com o seu respectivo cabo. • um transistor BC 337? • dois capacitores de 0.01 uF • um capacitor de 10 pF • um capacitor polarizado de 1 uF • um trimer de 20pF • um resistor de 470 ohm • um resistor de 10k ohm • um resistor de 27k ohm resistor

A construção de um circuito de transmissão FM envolve inúmeras etapas, desde montagem até entendimento dos componentes.

a bobina: Uma corrente elétrica que percorra um condutor elétrico cria em sua volta um campo magnético. Este campo magnético tem propriedades importantes e uma delas é a de se opor a qualquer variação da corrente que percorra o condutor que o cria, no momento em que o campo é estabelecido, ou depois. Se a corrente tender a variar, o campo magnético “reage” e tende a induzir no próprio fio uma corrente que contrarie a variação.

Quando enrolamos fios de modo a formarem uma bobina, o coeficiente de auto-indução aumenta e assim podemos obter componentes eletrônicos cuja finalidade é apresentar uma certa indutância. A indutância vai depender do formato, do diâmetro, do número de espiras e da existência ou não de um núcleo.

o capacitor variável (ou trimer): é utilizado para mudar a freqüência do transmissor, assim, é possível ajustar tanto o transmissor quanto o radio na mesma freqüência. a antena: tem como função capturar sinais de radiofreqüência que, depois, são convertidos em sinais elétricos pelo receptor. Para que haja uma melhor captação da freqüência, deve ser calculado o tamanho da antena através da fórmula. (300/freqüência x 25) os resistores: Os resistores são elementos que apresentam resistência à passagem de eletricidade. Podem ter uma resistência fixa ou variável. A resistência elétrica é medida em ohms. Na prática, os resistores limitam a intensidade de corrente elétrica através de determinados componentes. Nesse circuito, a intensidade de corrente foi obtida pela fórmula:

I = Utotal / Rtotal Req=R(1)+R(2)+…+R(ⁿ) (quando os resistores encontram-se em série) 1/Req=1/R(1)+1/R(2)+…+1/R(ⁿ) (quando os resistores encontram-se em paralelo)

os capacitores: A propriedade que estes dispositivos têm de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático é chamada de capacitância ou capacidade © e é medida pelo quociente da quantidade de carga (Q) armazenada pela diferença de potencial ou tensão (V) que existe entre as placas: C=Q/V

o transistor: Os transistores hoje em dia têm substituído quase todos os dispositivos electromecânicos, a maioria dos sistemas de controle, e aparecem em grandes quantidades em tudo que envolva electrónica desde os computadores aos carros. É praticamente impossível encontrarmos circuitos integrados que não possuam internamente centenas, milhares ou mesmo milhões de transístores, juntamente com outros componentes como resistências e condensadores.

Configurações básicas de um transístor:

Existem 3 configurações básicas (BC, CC e EC) cada uma com suas vantagens e desvantagens.

Base comum (BC) (usado no circuito do transmissor): Baixa impedância(Z) de entrada. Alta impedância(Z) de saída. Não há defasagem entre o sinal de saída e o de entrada. Amplificação de corrente igual a um.

O circuito provoca, através do movimento dos elétrons, uma forma de radiação eletromagnética, que são as ondas de rádio (ondas captadas pelo rádio). Através do transmissor de rádio é possível uma comunicação que tenha um receptor de rádio e cujo receptor esteja na mesma freqüência de transmissão. Ou seja, ao ligar o plug no iPod e usar a mesma freqüência tanto no transmissor quanto no rádio, o último começa a tocar, sem ser ligado ao transmissor por fio algum, a música do iPod que é colocada para tocar.

Linhas 94-732 mudadas de Uma placa, com um lado coberto de cobre, foi cortada e a ela foram colados cinco pequenos quadrados do mesmo material, que, posteriormente, foram cobertos por solda. Em seguida, foram soldados os resistores de 10k, 27k e 470 ohm e o capacitor de 10PF. Na seqüência, foram soldados os capacitores de 0.01UF e o polarizado. O trimer, uma peça utilizada para mudar a freqüência do transmissor, foi soldado e, logo em seguida, a bobina.

Ao colocar a bateria, é importante soldar o lado positivo no botão central superior e o negativo na placa, caso contrário o transmissor não funcionará.

O sinal de áudio irá entrar pelo cabo do plug ligado à um iPod. Os fios centrais foram soldados no botão esquerdo e o outro na placa, a uma distancia em que não podem de tocar.

Em seguida, foi soldado o transistor BC 337?, uma das partes mais complicadas da montagem, porque se ele não for soldado corretamente, o transmissor não funcionará e, além disso, esse transistor apresenta três “pernas”, que devem ser soldadas corretamente em seus respectivos botões.

Por fim, a antena foi soldada no botão direito e seu tamanho, para que houvesse uma melhor captação da freqüência, foi calculado através de uma fórmula. (300/freqüência x 25) Em anexo, uma foto do transmissor após a montagem.

Finalmente, o transmissor foi testado. O rádio foi ligado e foi encaixado na bateria o clip de bateria. Depois, giramos o parafuso pequeno no alto do capacitor variável até que a estática no radio desaparecesse. Então, o plug foi encaixado na saída do fone de ouvido do iPod e o dispositivo foi colocado para tocar.

Descrição de uso Por ser um transmissor de rádio rudimentar, toda vez que for usado deve ter a sua freqüência ajustada de acordo com a freqüência do rádio. Porém, o procedimento é muito simples (o mesmo efetuado durante o teste do aparelho). Uma estação “vazia” deve ser sintonizada e o plug deve ser ligado a um iPod ou MP3? player. O parafuso do capacitor variável (ou trimer) deve ser girado lentamente até que o ruído pare e a música tocada no iPod ou MP3? player possa ser ouvida através do rádio.


Atividade de Aprendizagem de Física

Colégio Pedro II Unidade Centro Série: 3ª E M Ano 2008

Bruna Aguiar N.º 05 Diego Bruno N º 07 Luana Fernades Nº 19 Luciana Alves Bessa Nº 20 Thiago Aloy Nº 34

Licença de distribuição do Trabalho <html> <a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/”><img alt=“Creative Commons License” style=“border-width:0” src=“http://purl.org/dc/elements/1.1/” href=“http://purl.org/dc/dcmitype/Text” property=“dc:title” rel=“dc:type”>Trasmissor FM</span> by <span xmlns:cc=“http://creativecommons.org/ns#” property=“cc:attributionName”>Luana Fernandes</span> is licensed under a <a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/”>Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil License</a>. <\html>

Formalismo

Segundo a Lei de Faraday, um campo magnético variável produz um campo elétrico, deniominado campo induzido. Em 1864, o físico escocês James Clerrk Maxwell(1831–1879) propôs o efeito simétrico:

Um campo elétrico variável produz um campo magnético. De fato, depois de algum tempo verificou-se experimentalmente que a hipótese de Maxwell estava correta. O campo magnético gerado por um campo elétrico variável é denominado campo magnético induzido.

Considerando os dois efeitos de indução mencionados acima, Maxwell mostrou que é possível ocorrerem situações em que um campo elétrico variável produz um campo magnético també variável, com este último produzindo outro outro campo elétrico variável, e assim por diante;de tal maneira que esses campos se propagam pelo espaço, exibindo as propiedades básicas de uma onda : reflexão, refração, difração, iterferência e transporte de energia. Assim, esses campos, propagando-se, constituem uma onda que foi chamada por Maxwell de onda eletromagnética.

Cabe então a pergunta: em que condições existe uma onda elétrica?. O própio Maxwell responde : ′Ondas são produzidos por cargas elétricas aceleradas. Portanto, cargas elétricas em repouso ou em movimento retilínio uniforme (em relação a um refenrencial inercial) não emitem ondas eletromagnéticas.

Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e, em alguns casos, também em meios materiais. Nesse ponto diferem das ondas mecânicas as quais não se propagam no vácuo.

Para esclarecer o significado das idéias de Maxwell no funcionamento do transmissor FM, iremos explicar a função de cada peça no dispositivo.

Primeirameiramente, para gerarmos um campo elétrico: utilizamos o fio e s placa de cobre como meio propícios para a passagem de corrente (são condutores); Como fonte de carga temos a bateria 9 v que é ligada através de um plug. A passagem da corrente gera um campo elétrico no dispositivo. Para diminuirmos a tensão no circuito, apresentam-se vários resistores, os quais seguem a equação R = V / I, onde R é a resistência, V é a voltagem ou diferença de potencial e I representa a corrente elétrica.

Para que o campo elétrico seja variável e produza um campo magnético utilizamos os capacitores, que armazenam a carga e, depois de um certo intervalo de tempo, descarregam. Fazem isso contantemente e produzem,assim, um campo elétrico variável. Tais capacitores seguem a equação C = Q / V , ou seja, a capacitância é dada em coulomb por volt e depende da quantidade de carga (Q) e do potencial elétrico (V). Ela expressa a habilidade de um dispositivo de armazenar cargas elétricas. Nessas condições, aparecerá o campo magnético induzindo em virtude da variação do campo elétrico. A bobina funciona como condutora desse campo elétrico e,consequentemente, ajuda na formação dos campos magnéticos variáveis. O fio de antena funciona como potencializador do alcance da onda eletromagnética produzida pelos campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam no espaço. O plug que liga o MP3? ao tranmissor permite que os sinais de áudio saiam do MP3? e sejam “empacotados” pelo transmissor em foma de ondas eletroágnéticas que são transmitidas no espaço. Essas ondas são “desempacotadas” pelo receptor (rádio) que capta a freqüência do sinal e emite os sinais de áudio. A freqüência é definida pelo capacitor varável controlado por uma chve que permite a escolha da freqüência desejada.

Portanto, a placa de cobre é meio condutor de energia elétrica, onde estão em funcionamento resistores, capacitores e a bobina. A antena recebe as ondas eletromagnéticas e a informação é processada e chega para o equipamento de áudio, através do qual é possível escutar a transmissão.

Descrição e Montagem

1 - Materiais

Para fazer o transmissor você precisará dos seguintes itens:

• 1 pedaço de fio de antena (1m) • 1 pedaço de 10 cm de cobre com diâmetro de 0,8 mm • 1 conector para bateria de 9,0 V • 1 plug de áudio de 3,5 mm com o seu respectivo cabo. • 1 transistor BC 337? • 2 capacitores de 0,01 uF • 1 capacitor polarizado de 1 uF • 1 trimer de 20 pF • 1 resistor de 470 ohm (amarelo – violeta – preto – preto) • 1 resistor de 10K ohm ( marrom – preto – preto – laranja) • 1 resistor de 27K ohm resistor ( vermelho – violeta – preto – laranja)

1.1 - Ferramentas a serem utilizadas:

Para fazer o transmissor você precisará das seguintes ferramentas para a preparação da placa:

• Um alicate de corte (ou estilete) • Cola instantânea • Alicate de bico (para prender e dobrar as peças) • Alicate de corte (para cortar os pés) • Um ferro de solda • Esponja de solda (ou algodão) para limpar o ferro (de solda) • Descanso do ferro de solda • Arame de solda (quanto mais fino, melhor) para usar e testar o transmissor • 1 palito ou outro pedaço longo de madeira ou plástico • 1 dispositivo de som com um fone de saída de 3,5 mm • 1 rádio • 1 bateria de 9 volts

1.2 - Modo de fazer:

1º passo: Cortando a placa

A placa de cofre é chamada de copperboard single-sided. Um dos lados é coberto com cobre e o outro uma espécie de papel comprimido.

• Pegue o estilete e algo com uma extremidade direta (pode ser régua). • Marque uma reta longa de 8 mm de largura da placa [A]. Repita várias vezes até romper a tira com um par de alicates [B]. Corte 5 pedaços desta tira. • Você precisará ter 1 pedaço grande (5 x 5,5 cm) e 5 menores (10 x 8 mm) [D]

2º passo: Colando os quadrados pequenos à placa

Nesta etapa você deverá colar os pequenos quadrados à placa.

• Primeiro, pingue 5 gotas de cola sobre a placa de cobre, 3 na parte de baixo, 2 na parte de cima como na figura acima. • Com a ajuda do alicate, coloque os pequenos quadrados, com o lado cobreado para cima sobre as gotas de cola. • Esperar secar.

3º passo: Enrolando a bobina

Antes da construção do transmissor, você precisará de uma bobina.

• Encostar a parte do fio de cobre de 0,8 mm no mini jack (plug) [A] • Torcer agora o fio em torno do plug 3 vezes. [B] • Dobre as pernas para fora, de forma que a parte torcida seja um pouco mais alta que os pés. [C] • Por o fio de cobre ser envernizado/plastificado é difícil soldar nele. Então arranhe o plástico/ verniz dos pés com estilete. Será mais fácil se ainda mantê-lo preso ao plug. [D]

4º passo: Cobrir os quadrados na solda

• Segure o ferro (de solda) quente diretamente em um cobre-quadrado por 2 ou 3 segundos. • Colocar então o fio da solda no ponto onde o ferro de sola sem encontra com o cobre (segure o ferro lá). • Manter o fio da solda na placa, até que a superfície inteira do quadrado pequeno esteja coberta uniformemente com a solda. • A partir de agora os quadrados terão as seguintes referências descritas na figura.

5º passo: Soldando o resistor de 10K ohm

• Faça uma bolha de solda na placa, de cerca de 1 cm, debaixo do quadrado de botão do meio. [A] • Agora pegue o resistor 10K ohm resistor. Dobre as pernas com o alicate de forma a fazer pequenos pés nelas. Eles devem estar 1 cm distantes um do outro e caber entre o botão do meio e a bolha de solda debaixo dele. [B] • Esquente a solda do botão do meio até que ela derreta. • Segure o resistor com o alicate e enfie um dos pés na solda. Retire seu ferro e espere o pé se ajeitar na solda e sacar. [C] • Corte os pedaços dos pezinhos que ficarem muito longos. [D]

6º passo: Soldando os resistores de 27K e de 470 ohm

• Pôr um pingo de solda sobre a placa abaixo do quadrado da direita. • Coloque um pingo de solda na placa abaixo do direito inferior. • Pegue o resistor de 470 ohm, dobre suas pernas. Solde uma perna no quadrado direito inferior e outra no pingo de solda feito na placa e eliminar os pés adicionais. • Agora solde o resistor de 27K entre o quadrado do médio-fundo e o quadrado do meio.

7º passo: Soldando o capacitor de 10 pF

• Primeiro pegue o capacitor de 10 pF. Ele se parece com o 0,01 uF. A diferença é o texto impresso na ponta. O 10 pF vem com um “10” escrito e o 0,01 uF vem com “103”. • Dobre as pernas do capacitor de forma que elas se encaixem entre os quadrados de cima e o de baixo de direita. • Agora segure com alicate e solde.

8º passo: Soldando o capacitor de 0,01 uF

• Produza à esquerda do quadrado superior central, e um ponto no quadrado inferior-central. • Dobre as pernas, solde um dos capacitores 0,01 uF entre o quadrado superior e o ponto a esquerda, e uma através do quadrado inferior-central e o ponto abaixo. Elimine o excesso das pontas.

9º passo: O capacitor polarizado

Pegue o capacitor polarizado (parte com ponta longa e preta). Sobre um dos lados você verá que há uma faixa com um hífen (-) de diferente cor (nesse caso branco). Este é o lado negativo. Solde a perna do lado negativo (perna mais curta) ao quadrado inferior-esquerdo, e a outra perna (positiva) no quadrado inferior central.

10º passo: O trimer (capacitor variável)

• O capacitor variável é uma peça com 3 pequenos pés. [A] • Dobre os pés para fora. [B] • Solde o pé médio ao quadrado do topo a direita, [C] e os outros 2 pés direto na placa.

Obs. Cuidado, pois esta peça fica muito quente quando a está soldando.

11º passo: Soldando a bobina

• Pegue a bobina que você fez no passo 3. Ela deve ser soldada entre os 2 botões superiores. Não segure a bobina com os dedos. • Amoleça a solda no botão superior do meio e encoste um pé da bobina nessa parte. • Faça o mesmo com o outro botão superior e com o outro pé da bobina.

12º passo: Fixando o clip da bateria

O encaixe da bateria tem 2 fios unidos a ele, 1 vermelho e outro preto. O vermelho é positivo, o preto é negativo.

• Não unir a bateria ao seu respectivo encaixe. • Pingar um pouco de solda acima do quadrado do meio-alto, e unir-lhe o fio preto. • Solde o fio vermelho no quadrado do meio-alto.

13º passo: Soldando a entrada de áudio

O sinal de áudio entrará no transmissor através do cabo com um plug.

• Corte cerca de 2 cm de plástico no final do cabo. Você verá 1 (mono) ou 2 (estéreo) fios encapados com plástico colorido e muitos arames em volta dele. [A] • Entrelace os arames como se fosse um fio. [B] • Corte cerca de 1cm do(s) fio(s) encapado(s) (mas cuidado para não cortar o arame) e entrelace este arame. [C] • Agora solde o fio desencapado no quadrado inferior esquerdo e os arames entrelaçados na placa (tenha certeza de que os dois não se toquem!) [D]

14º passo: Conectando a antena

• Primeiro descasque uma ponta do fio da antena para cobrir o fio. • Entrelace o fio • Solde o fio no quadrado inferior direito.

15º passo: O transistor BC 337?

Se essa peça não for colocada da maneira correta, o transistor não funcionará.

• A peça tem 3 pernas. Mantenha a parte plana à sua frente. A perna esquerda é a “C”, a do meio “B” e a direita “E”. [A] • Dobre a perna do meio para frente, a da direita em direção à direita e a perna esquerda a esquerda. [B] • Segure o transistor e solde a perna do meio no quadrado inferior do meio, solde também a perna da direita no quadrado inferior direito, e por último solde a perna da esquerda no quadrado superior direito.

16º passo: Testando transmissor

• Ligue seu rádio, e procure por uma freqüência livre. [A] • Encaixe a bateria no clip de bateria. [B] • Utilize um palito de dentes (ou qualquer outro material não condutor como plástico/ madeira) para girar o parafuso pequeno no alto do capacitor variável lentamente até você ouvir estática em seu rádio desaparecer. [C] • Encaixe o plug na saída do fone de ouvido de um dispositivo de áudio, como ipod, cd player ou computador. E coloque esse dispositivo para tocar. [D] • Caso não escute o transmissor verifique se todas as peças estão bem soldadas, se estão nos lugares certos, principalmente o transistor BC 337? ou tente mudar a freqüência.

17º passo: Cortando antena

Assim que você encontrar uma freqüência que tenha uma boa recepção você pode cortar a antena para escutar melhor. O comprimento da antena deve ser longo/curto dependendo da freqüência de acordo com a seguinte fórmula: (330/ freqüência) x 25.

Exemplo: Se você transmite a 100 FM, sua antena deve medir 75 cm.

(300/100FM) x 25 = 3 x 25 = 75 cm

Descrição de uso

Apenas use o plug de áudio conectado à saída do fone de ouvido do aparelho (ex. MP3?) que possui a informação (música) que se quer transmitir. Após isso é preciso só ajustar uma freqüência livre, girando a chave do capacitor variável (trimer), em um aparelho de rádio convencional para poder receber a informação gerada pelo seu transmissor FM e reproduzí-lo

Outros

OBs?.: fotos serão incluídas posteriormente.

Fontes bibliográficas:

http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM Máximo,Antônio e Alvarenga, Beatriz. Curso de Física vol.3 Calçada,Sérgio. Física Clássica - Eletricidade


Atividade de Aprendizagem de Física

Colégio Pedro II - Unidade Escolar Centro 3º ano 2008

Bárbara Almeida nº 04 Diogo Pires nº 09 Julia Pinho nº 17 Karinna Di Iulio nº 18 Rodrigo Barcellos nº 28

Licença de Distribuição do Trabalho

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Compartilhamento pela mesma Licença 2.5 Brasil. Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/ ou envie uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Formalismo Físico-Matemático

Antena

300/Freqüência x 25 = comprimento da antena

Função: Transformar energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada para a linha de transmissão.

Bobina

|B| = μ.n/L.i

Onde B é a intensidade da indução magnética, i é a intensidade da corrente elétrica, μ é a permeabilidade magnética do meio, n é o número de espiras e L é o comprimento das espiras.

Função: Gerar um campo magnético

Capacitor

C = Q/U

Onde Q é a quantidade de carga e U é a diferença de potencial elétrico.

Função: Armazenar energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica.

Resistor

R = U/i

Onde U é a diferença de potencial e i é a intensidade da corrente elétrica.

Função: Diminuir a tensão do circuito.

Materiais Um pedaço de fio de antena (1m) Um pedaço de 10 cm de cobre com diâmetro de 0.8mm Um conector para bateria de 9,0 V Um pedaço de placa com um lado “cobreado” na seguinte dimensão (5.5 x 6.3 cm) Um plug de áudio de 3,5 mm com o seu respectivo cabo Um transistor BC 337? Dois capacitores de 0.01 uF Um capacitor de 10 pF Um capacitor polarizado de 1 uF Um trimer de 20pF Um resistor de 470 ohm (amarelo - violeta - marrom - dourado) Um resistor de 10k ohm (marron - preto - preto - laranja) Um resistor de 27k ohm resistor (vermelho - violeta - preto - laranja)

Montagem Pegue sua placa e divida-a em 6 pedaços: 1 grande (5 x 5,5cm) e 5 menores (10 x 8mm). Para isso, marque uma reta longa, com 8mm de largura e repita este procedimento diversas vezes, até que seja possível romper a placa com o alicate. Se necessário corte também a placa maior, de modo que ela fique com o tamanho correto.

Cole, então, os pequenos pedaços no grande: três na parte de baixo e dois na parte de cima. Espere secar.

Faça a bobina. Encoste o fio de 0,8mm no mini jack. Torça o fio em torno do plugue três vezes. Dobre as pernas para fora, de forma que a parte torcida seja um pouco mais alta que os pés.

Cubra, primeiramente, os quadrados pequenos com solda.

Solde o resistor de 10k Ohm abaixo do botão central da parte inferior.

Solde o resistor de 470 Ohm abaixo do botão direito inferior.

Solde o resistor de 27k entre o botão central e o botão central superior.

Solde o capacitor de 10 pF entre entre o botão direito superior e o direito inferior.

Solde um dos capacitores 0.01uf entre o botão central superior e o ponto de solda à esquerda. E o outro entre o botão central inferior e o ponto de solda abaixo dele.

Solde o capacitor polarizado com a perna do lado negativo no botão esquerdo e a perda do lado positivo no botão central.

Solde o trimer com o pé médio no botão direito superior e com os outros dois pés direto na placa.

Prenda o plug na bobina. Solde-a entre os botões superiores. Após, retire o plug. Solde o positivo da bateria no botão central superior e o negativo na placa.

Corte cerca de dois centímetros do plástico do cabo. Enrole os fios externos juntos. Retire cerca de um centímetro do plástico dos fios centrais e enrole-os juntos também.

Solde os fios centrais no botão esquerdo e os externos na placa.

Solde o transistor BC 337? com a perna do meio no botão central, a perna direita no botão direito e a perna esquerda no botão direito superior.

Solde a antena no botão direito.

Dicas:

Cuidado ao soldar. Tenha muita atenção ao soldar o transistor BC 337?, pois qualquer erro pode fazer com que o transmissor não funcione. Manipule as peças com cuidado, pois são sensíveis.

Descrição de Uso

Ligue um rádio e procure uma freqüência livre.

Encaixe sua bateria no clip de bateria.

Utilize uma chave de fenda de material não condutor para girar o parafuso pequeno no alto do capacitor variável lentamente, até que a estática em seu rádio desapareça.

Encaixe agora o plug na saída do fone de ouvido de um dispositivo de áudio e coloque esse dispositivo para tocar.

Bibliografia

http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM http://www.google.com.br

CALÇADA, Caio Sérgio e José Luiz Sampaio, Eletricidade, São Paulo, Atual, 1998 (Física Clássica)


Atividade de Aprendizagem de Física

Colégio Pedro II Unidade Centro - 3o. Ano EM - 2008

Gabriel Gripp (13) Isadora Marques (15) Luisa Soares (22) Luíza Gama (23)

Licença de distribuição do Trabalho

” Transmissor FM Didático está licenciado sob licença da Creative Commons. Atribuição - Compartilhamento pela mesma Licença 2.5 Brasil License.

Formalismo

O resistor tem como função, na prática, limitar a intensidade de corrente elétrica i, uma vez que i (intensidade) é inversamente proporcional à resistência elétrica segundo a Lei de Ohm.

O transistor tem como funções principais amplificar e chavear sinais elétricos gerados pelo circuito. Eles são compostos de 3 terminais, denominados base, coletor e emissor. Portanto, existem 3 correntes elétricas passando por ele: a corrente de base (que dependendo do circuito pode ser a corrente de entrada), a corrente de coletor e a corrente de emissor, onde o valor da corrente de emissor é igual a soma da corrente de base e da de coletor (IE=IC+IB).

A configuração básica (BC) usada no transmissor possui as seguintes características:

Baixa impedância de entrada. Alta impedância de saída. Não há defasagem entre o sinal de saída e o de entrada. Amplificação de corrente igual a um.

Um capacitor (ou condensador) é um componente que armazena energia num campo eletrostático e a mantém por um certo período de tempo, mesmo que se cesse a corrente elétrica. A propriedade que estes dispositivos têm de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático é chamada de capacitância ou capacidade © e é medida pelo quociente da quantidade de carga (Q) armazenada pela diferença de potencial ou tensão (V) que existe entre as placas: C = Q/V.

O trimer é um capacitor variável que muda a freqüência do transmissor, formado por duas ou mais placas separadas por um dielétrico de mica. Um parafuso é montado de forma que, ao apertá-lo, as placas são comprimidas contra o dielétrico reduzindo sua espessura e, conseqüentemente, aumentando a capacitância.

A bobina chata (ou flamenguista) tem como função converter a energia elétrica em energia eletromagnética (ondas de rádio). Pode-se expressar tal sentença na seguinte fórmula : B = n.μ.i /2R, onde: B é o vetor do campo magnético, n é o número de voltas que a bobina dá, i é a intensidade da corrente e R é o raio da circunferência formado pela bobina.

A antena é o dispositivo cuja função é transformar energia eletromagnética guiada pela linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada. Pode-se também dizer que esta lei serve também no sentido inverso, isto é, transformar energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada para a linha de transmissão. Portanto, sua função é primordial em qualquer comunicação onde exista radiofreqüência.

A bateria funciona como um gerador, transformando energia química em energia elétrica, no caso do nosso transmissor FM.

Descrição e Montagem

Para a montagem do Transmissor FM serão necessários os seguintes materiais e ferramentas:

Materiais: um pedaço de fio de antena (1m) um pedaço de 10 cm de cobre com diâmetro de 0.8mm • 1 conector para bateria de 9,0 V • 1 placa de cobre (fenolite de uma face) nas dimensões mínimas de 5.5 x 6.3 cm • 1 plug de áudio de 3,5 mm com seu respectivo cabo • 1 transistor BC 337? • 2 capacitores de 0.01 uF • 1 capacitor de 10 pF • 1 capacitor polarizado de 1 uF • 1 trimer de 20pF • 1 resistor de 470 ohm (amarelo-violeta-marrom-dourado) • 1 resistor de 10k ohm (marrom-preto-laranja-dourado) • 1 resistor de 27k ohm (vermelho-violeta-laranja-dourado).

• Ferramentas:

• Alicate de bico • Alicate de corte • Solda • Ferro de solda • Descanso para o ferro de solda • Algodão/esponja para limpar o ferro de solda • Régua • Estilete • Cola instantânea • Rádio • Dispositivo de som com saída de fone de 3,5mm (discman, mp3, etc) • Bateria de 9V • Chave de fenda de material não-condutor, ou instrumento similar, também de material não-condutor.

• Montagem:

1 – Montar a placa

Será necessário um pedaço grande de 5 x 5.5 cm e cinco pedaços menores de 10 x 8 mm, colados ao pedaço grande. 1.1 - Desenhe uma reta longa na placa e marque as medidas dos pedaços pequenos com a régua; 1.2 - Corte a tira do restante da placa e solte os pedaços pequenos uns dos outros com a ajuda do estilete e do alicate de corte; 1.3 – Pingue 5 gotas de cola instantânea sobre a placa grande: 3 em baixo e dois em cima e cole os pedaços pequenos com a ajuda do alicate de bico, com o lado de cobre para cima.

2 – Enrolar a bobina

A bobina tem que ser feita de 4 voltas de fio de cobre 0.8mm, e o diâmetro de cada volta deve ser de aproximadamente 5mm. Pode-se utilizar o plug de áudio para construí-la. 2.1 - Enconstar a ponta do fio de cobre no plug e torcer o fio em torno do plug 3 vezes. Olhando de cima isto deve parecer 4 voltas, com dois pés para fora. 2.2 - Como este fio de cobre é plastificado, será necessário arranhar o plástico dos pés da bobina com o estilete para que seja possível soldá-la.

3 - Cobrir os quadrados com a solda

Aqui vamos soldar os pedaços pequenos de placa de cobre para facilitar posteriores soldagens. 3.1 - Segurar o ferro de solda diretamente em cada quadrado por 2 segundos 3.2 - Ainda segurando o ferro, enconstar a ponta da solda no quadradinho e no ferro, simultaneamente. 3.3 - Manter o fio da solda na placa, até que a superfície inteira do quadrado pequeno esteja coberta uniformente com a solda.

4 - Soldar o resistor de 10k ohm

4.1 - Fazer um pingo de solda diretamente na placa de cobre, debaixo do quadrado do meio da fila de três quadrados. 4.2 - Pegar o resistor de 10k e dobre suas pontas com o alicate de modo a criar dois pequenos pés. Esses pés devem caber entre o botão do meio e o pingo de solda abaixo dele (corte as pontas que podem estar sobrando com o alicate de corte) 4.3 - Grudar um pé do resistor no botão do meio e outro no pingo de solda. Cuidado para que os pingos de solda não grudem um no outro.

5 - Soldar os resistores de 27k e de 470ohm

5.1 - Colocar um pingo de solda direto na placa abaixo do botao direito inferior. 5.2 - Pegar o resistor de 470 Ohm e dobrar suas pernas. Soldar uma perna no botão direito inferior a e outra no pingo de solda feito na placa e eliminar os pés adicionais com o alicate. 5.3 - Soldar uma perna do resistor de 27k no botão central superior e a outra no botão central inferior.

6 - Soldar o capacitor de 10pF

6.1 - Pegar o capacitor de 10pF (tem o número 10 impresso) 6.2 - Dobrar as pernas do capacitor de forma que elas encaixem entre o botão direito superior e o direito inferior 6.3 - Segurar com o alicate e soldar

7 - Soldar o capacitor de 0.01uF

7.1 - Pegar o capacitor de 0.01pF (tem o número 103 impresso) 7.2 - Produzir um ponto de solda à esquerda do botão central superior, e um ponto no central 7.3 - Dobrar as pontas, soldar um dos capacitores 0.01uf entre o botão central superior e o ponto de solda à esquerda e o outro entre o central e o ponto abaixo. Novamente, elimine o excesso de pontas!

8 - Soldar o capacitor polarizado

Este capacitor é especial e necessita ser soldado corretamente. Atenção! Observe que sobre um de seus lados há um hífen branco. Este lado é o lado negativo. 8.1 - Soldar a perna negativa no botão esquerdo e a outra perna no botão central inferior. 9 - Soldar o trimer (capacitor variável) É o trimer que possibilitará mais tarde a mudança de frequência do seu transmissor. 9.1 - Dobrar os pés para fora 9.2 - Soldar o pé médio ao botão direito superior e os outros dois pés direto na placa (tenha cuidado com seus dedos, porque a peça fica muito quente quando você está soldando-a).

10 - Soldar a bobina

10.1 - Pegar a bobina feita no passo 2. Ela deve ficar presa entre os dois botões superiores. Não segure-a com os dedos, mas sim com o alicate. Ela ficará quente. 10.2 - Certificar-se de que há bastante solda no botão central superior 10.3 - Soldar a bobina entre os botões superiores com a ajuda do plug de áudio (colocá-la em volta do plug como no passo 2) e então retirar o plug. Esfregar bastante os pés da bobina com o ferro para que a solda agarre.

11 - Fixar o fio do conector para bateria

11.1 - Soldar o fio positivo do conector no botão central superior e o negativo diretamente na placa.

12 - Soldar a entrada de áudio

O sinal de áudio irá entrar no transmissor pelo cabo do plug afixado em algum dispositivo de áudio. 12.1 - Cortar cerca de 2cm do plástico do cabo. Você verá um ou dois fio(s) coberto(s) por um plástico colorido e um grupo de fios ao redor deles. 12.2 - Enrolar os fios externos juntos. 12.3 - Retirar o plástico cerca de 1cm dos fio(s)centrais (tome cuidado para não cortá-los fora), e enrolar os fios juntos também. 12.4 - Soldar os fios centrais no botão esquerdo e o outro na placa. Certificar-se de que os dois não irão se tocar.

13 - Soldar o transistor BC 337?

Eis o passo mais complicado. Se este transistor não for posicionado e soldado da forma correta, o transmissor poderá não funcionar. Verifique se o transistor tem três pernas. 13.1 - Manter o ‘lado do corte’ do transistor virado para si e considerar o pé esquerdo como C, o do meio como B e o direito como E. 13.2 - Dobrar o pé do meio para a frente, o pé direito para trás-direito e o esquerdo para trás-esquerda. 13.3 - Segure o transistor pelo pé do meio, o qual você dobrou para frente 13.4 - Soldar esse pé do meio no botão central, o pé direito no botão direito e o pé esquerdo no botão direito superior.

14 - Conectar a antena e definir seu tamanho

A antena deve ser soldada no botão direito. Para melhor alcance, o tamanho da antena em cm se dá pela seguinte fórmula: (300/Freqüência x 25). Por exemplo, se você está transmitindo na faixa 100FM, o tamanho da sua antena deverá ser (300/100) x 25 = 75 cm.

• Dicas de montagem:

O valor do capacitor fica indicado na cabeça do mesmo. Durante a montagem, essa visualização facilita o trabalho.

Os resistores são mais facilmente identificados pela seqüência de cores.

Utilize bastante o alicate de bico para segurar os materiais. Isso aumenta muito a firmeza das operações de soldagem.

Corte sempre as pontas dos resistores: quanto menores forem, maior será o alcance do transmissor (vide Formalismo).

Manuseie os materiais com delicadeza.

Tenha máxima atenção ao soldar o transistor BC 337?. Qualquer erro nesse momento realmente pode comprometer o funcionamento do transmissor.

Tenha máximo cuidado ao manusear o ferro de solda! Qualquer distração poderá lhe proporcionar uma queimadura muitíssimo desagradável.

Descrição de uso Ligue seu rádio e procure por uma frequência livre (frequência em que nenhuma rádio toque, com chiado). Então, utilize a chave de fenda plástica para girar o pequeno parafuso da cabeça do trimer lentamente até você ouvir a estática (chiado) em seu rádio desaparecer. Encaixe agora o plug na saída do fone de ouvido de seu dispositivo de áudio, tal como seu mp3, computador ou ipod e coloque seu dispositivo para tocar.

Outros

Fotos da montagem:

Fotos de todo o processo de montagem em http://www.flickr.com/photos/31434623@N05/sets/72157608064348220/.

Vídeos da montagem:

Soldagem do resistor de 10K: http://www.youtube.com/watch?v=FYGmB9wqt_8

Soldagem do trimer: http://www.youtube.com/watch?v=9mM2lgsXpIw

Referências bibliográficas

http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM

http://www.noturnafm.com.br/mini-trasmissor/

http://www.google.com.br


Atividade de Aprendizagem de Física

Colégio Pedro II Série 3º Ano do E.M. Ano 2008

Ana Paula de Sousa N 02 Ana Terra N 03 Dan Godoy N 06 Juan França N 16

Licença de distribuição do Trabalho

<a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/”><img alt=“Creative Commons License” style=“border-width:0” src=“http://purl.org/dc/elements/1.1/” href=“http://purl.org/dc/dcmitype/Text” property=“dc:title” rel=“dc:type”>Rádio FM</span> by <span xmlns:cc=“http://creativecommons.org/ns#” property=“cc:attributionName”>Ana Paula Sousa</span> is licensed under a <a rel=“license” href=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/”>Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil License</a>.

Formalismo

O Transmissor FM é composto por:

Bateria A bateria é um gerador elétrico, um dispositivo que fornece energia às cargas elementares, para que essas se mantenham circulando, em outros termos o gerador mantém a d.d.p entre os pontos do circuito, para que a corrente circule. O gerador converte em energia elétrica outras formas de energia.

Antena 300/Freqüência x 25 = comprimento da antena A antena transforma a energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada para a linha de transmissão.

Resistor Os resistores são responsáveis por uma diminuição de d.d.p no circuito, evitando assim que outros componentes trabalhem fora da sua d.d.p nominal.

A resistência é dada pela Lei de Ohm: U = R x i, onde U é a d.d.p e i a corrente. A resistência também pode ser dada pela Segunda Lei de Ohm: R = ρ l/A, onde ρ é a resistividade elétrica do material de que é feito, l o comprimento do fio e A a área da secção transversal do fio.Então pode se estabelecer uma lei onde a resistência elétrica diretamente proporcional ao comprimento l do fio e inversamente proporcional a área de secção transversal do fio.

Capacitor É um conjunto de dois condutores próximos e isolados um do outro, de modo que haja indução total entre eles e que, ao serem eletrizados, adquirem cargas do mesmo módulo, mas de sinais contrários. Sua função é armazenar cargas elétricas (e portanto armazenar energia elétrica), cargas estas que serão usadas em outro momento.

Bobina A bobina é um fio condutor enrolado em hélice cilíndrica.A corrente que percorre a bobina gera um campo magnético. No interior da bobina as linhas de indução são praticamente retas paralelas o que nos leva a concluir que aí o campo magnético é praticamente uniforme.

Quanto mais longo for a bobina, mais uniforme será o campo magnético no seu interior e mais fraco o campo esterno.

Seja μ a permeabilidade magnética do meio no interior da bobina, i a intensidade de corrente que atravessa a bobina e n o número de espiras contidas no comprimento l da bobina. A intensidade do vetor de indução magnética no interior da bobina é dada por: B = μ . n/l .i

Esses componentes associados em um circuito produzem ondas eletromagnéticas que são produzidas por cargas elétricas aceleradas. Essas ondas eltromagnéticas decorrem de situações em que um campo elétrico variável produz um campo magnético também variável, com este último produzindo outro campo elétrico variável e assim por diante, de tal maneira que esses campos se propagam pelo espaço, exibindo as propriedades básicas de uma onda: difração, reflexão, refração, interferência e transporte de energia.

As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e em alguns casos em meios materiais.

As ondas de rádio, FM são produzidas por instrumentos eletrônicos, providos de circuitos oscilantes que fazer com que as cargas elétricas oscilem em uma antena tetilínea, sendo utilizada em transmissões de rádio e televisão.

Devido à curvatura da Terra, as ondas médias de rádio e as ondas de TV têm alcance pequeno, sendo, em geral usadas em transmissões dentro de umas mesmas cidade. Para que essas ondas atinjam pontos mais distantes podemos usar etações retransmissoras ou satélites artificiais que servem de “refletores” das ondas.

Os materiais: • um pedaço de fio de antena (1m) • um pedaço de 10 cm de cobre com diâmetro de 0.8mm • um conector para bateria de 9,0 V • um pedaço de placa com um lado “cobreado” na seguinte dimensão (5.5 x 6.3 cm) • um plug de áudio de 3,5 mm com o seu respectivo cabo. • um transistor BC 337? • dois capacitores de 0.01 uF • um capacitor de 10 pF • um capacitor polarizado de 1 uF • um trimer de 20pF • um resistor de 470 ohm (amarelo-violeta-preto) • um resistor de 10k ohm (marrom-preto-laranja) • um resistor de 27k ohm (vermelho-violeta-preto-laranja) • uma bateria de 9 volts

Linhas 111-225 mudadas de Descrição e Montagem 1)Descrição: Para a montagem do Rádio FM Didático precisamos dos seguintes materiais e ferramentas:

    Materiais:  

   * um pedaço de fio de antena (1m)
   * um pedaço de 10 cm de cobre com diâmetro de 0.8mm
   * um conector para bateria de 9,0 V
   * um pedaço de placa com um lado “cobreado” na seguinte dimensão (5.5 x 6.3 cm)
   * um plug de áudio de 3,5 mm com o seu respectivo cabo.
   * um transistor BC 337?
   * dois capacitores de 0.01 uF
   * um capacitor de 10 pF
   * um capacitor polarizado de 1 uF
   * um trimer de 20pF
   * um resistor de 470 ohm (amarelo - violeta - marrom - dourado) 
   * um resistor de 10k ohm (marron - preto - preto - laranja)
   * um resistor de 27k ohm resistor (vermelho - violeta - preto - laranja) 

    Ferramentas:

   * Um alicate de corte (ou um estilete) e um de bico 
   * Cola 
   * ferro de solda
   * Esponja de solda (ou algodão)
   * Descanso do ferro de solda
   * Arame de solda  
   * 1 palito ou outro pedaço longo de madeira ou plástico
   * 1 dispositivo de som com um fone de saída de 3,5 mm
   * 1 rádio
   * 1 bateria de 9 volts

2)Montagem:

1) Montar a Placa - Você irá precisar de 1 pedaço grande (de 5 x 5,5 cm) e 5 menores (de 10 x 8 mm) - Marque uma reta longa de 8mm de tira larga - Primeiramente faça um pré corte destas linhas com o estilete - Segure a tira com seu alicate de corte e dobre/ quebre a outra parte com o alicate de bico

2) Colando os quadrados menores à placa - Pingue cinco gotas de cola sobre a placa de cobre - com o alicate, coloque os pequenos quadrados, com o lado de cobre pra cima

3) Enrolando a Bobina - Ela deve ser feita de 4 voltas de fio de cobre 0.8mm, e o diâmetro de cada volta deve ser de aproximadamente 5mm. O plug é uma ferramenta ideal para isso.

4) Cobrir os quadrados com solda - Cubra primeiramente os quadrados pequenos com solda - Segure o ferro quente diretamente em um quadrado por 2 a 3 segundos

5) Soldando o Resistor de 10K ohm - Faça um pingo de solda na placa, de cerca de 1cm, de baixo do quadrado do botão central - Ele é o resistor de sequência de cores marrom-preto-preto-laranja-marrom. - Dobre as pernas com alicate de forma a fazer pés nele

6) Soldando os Resistores de 27k e de 470 ohm - Colque um pingo de solda na placa abaixo do botão direito inferior - Pegue o resistor de 470 ohm (amarelo-violeta-preto-preto-marrom), dobre suas pernas. - S Olde? o resistor de 27k (vermelho -violeta-preto-laranja-marrom) entre o botão central e o botão central superior

7) Soldando o capacitor de 10pF - Dobre as pernas do capacitor de forma que se encaixem entre o botão direito superior e o direito inferior e solde

8) Soldando o capacitor de 0.01 mF - Deve se reconhecer ele através do número 103 escrito na sua face - Dobre as pontas e solde-o à esquerda do botão central superior, e um ponto no central

9) Capacitor Polarizado - A parte polarizada é a com grande ponta preta e longa - Perna do lado negativo ao botão esquerdo, e a outra perna ao botão central

10) O Trimer (Capacitor Variável) - Com ele você muda a frequência do seu transmissor - Peça verde, pequena, com 3 pequenos pés - Dobre os pés pra fora, solde o pé médio no botão direito superior e os outros dois pés direto na placa

11) Soldando a Bobina - Ela deve ser soldada entra os dois botões superiores

12) Fixando o fio da bateria - Solde o positivo da bateria no botão central superior e negativo na placa

13) Soldando a Entrada de Audio - O sinal irã entrar no transmissor pelo cabo plug afixado em algum ipod ou mp3 - Corte o plástico do cabo e enrole os fios externos juntos - Retire o plastico dos fios centrais e enrole-os juntos também - Solde os fios centrais no botão esquerdo e outro na placa

14) O Transistor BC 337? - Dobre o pé do meio pra frente - Os pés direito e esquerdo para trás - O pé direito deverá ser soldado no botão central e o pé direito no botão direito e o pé esquerdo no botão direito superior

15) Conectando a antena - Ela deve ser soldada no botão direito - Para melhor alcance o tamanho da antena em (cm) se dá pela fórmula: (300/Frequência x25)

Descrição de uso

Ligue o rádio e procure uma frequência livre Encaixe a bateria Utilize uma chave de fenda plástica para o parafuso do trimer e mova lentamente até você ouvir a estática em seu rádio desaparecer Encaixe no plug de saida um ipod ou mp3 e coloque para tocar

Outros

Fotos serão incluidas posteriormente

Bibliografia

. http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM . www.google.com.br . CALÇADA, Caio Sérgio e José Luiz Sampaio, Eletricidade, São Paulo, Atual, 1998 (Física Clássica)


Atividade de Aprendizagem de Física

Colégio Pedro II – U.E.C Série: 3º ano E.M. Ano: 2008

Nome dos integrantes: • Aline Guedes de Albuquerque, nº 01 • Erika Lopes do Nascimento, nº 11 • Luisa Guedes Barbosa da Silva, nº 21 • Otniel Campos da Silva, nº 26 • Yasmin Barbosa Torres, nº 35

Licença de distribuição do Trabalho:

Atribuição-Uso Não-Comercial 2.5 Você pode: • Copiar, distribuir, exibir e executar a obra • Criar obras derivadas

Sob as seguintes condições: • Atribuição. Você deve dar crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante. • Uso Não-Comercial. Você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais. • Para cada novo uso ou distribuição, você deve deixar claro para outros os termos da licença desta obra. • Qualquer uma destas condições podem ser renunciadas, desde que Você obtenha permissão do autor. • Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights. Qualquer direito de uso legítimo (ou “fair use”) concedido por lei, ou qualquer outro direito protegido pela legislação local, não são em hipótese alguma afetados pelo disposto acima. Este é um sumário para leigos da Licença Jurídica (na íntegra): ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/br/ )

Formalismo:

O transmissor de rádio é composto por um circuito amplificador e um circuito de saída. Através de um transmissor de rádio é possível comunicar com outra pessoa que tenha um receptor de rádio e cujo receptor de rádio esteja sintonizado na mesma freqüência de Transmissão. Pode transmitir-se voz, imagem e dados através de um transmissor de rádio. Uma rádio FM transmite informações utilizando modulação em freqüência. A modulação em freqüência ou freqüência modulada é abreviada por FM. Para se construir um transmissor FM, é necessário saber de algumas funções exercidas por alguns dos materiais utilizados e suas funções. Para começar, os capacitores. Capacitores ou condensadores são elementos elétricos capazes de armazenar carga elétrica e, conseqüentemente, energia potencial elétrica. Podem ser esféricos, cilíndricos ou planos, constituindo-se de dois condutores denominados armaduras que, ao serem eletrizados, num processo de indução total, armazenam cargas elétricas de mesmo valor absoluto, porém de sinais contrários. O capacitor tem inúmeras aplicações na eletrônica, podendo servir para armazenar energia elétrica, carregando-se e descarregando-se muitas vezes por segundo. Na eletrônica, para pequenas variações da diferença de potencial, o capacitor pode fornecer ou absorver cargas elétricas, pode ainda gerar campos elétricos de diferentes intensidades ou muito intensos em pequenos volumes. O símbolo do capacitor é constituído por duas barras iguais e planas que representam as armaduras do capacitor plano.

Ao conectarmos o capacitor a um gerador, ocorre um fluxo ordenado de elétrons nos fios de conexão, pois inicialmente há uma diferença de potencial entre a armadura e o terminal do gerador ao qual está ligada. A carga elétrica armazenada em um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial elétrico ao qual foi submetido. Assim sendo, definimos capacidade eletrostática C de um capacitor como a razão entre o valor absoluto da carga elétrica Q que foi movimentada de uma armadura para outra e a ddp U nos seus terminais. Essa carga elétrica corresponde à carga de sua armadura positiva.

Além dos Capacitores, neste transmissor fm, há os Resistores. Os resistores são elementos que apresentam resistência à passagem de eletricidade. Podem ter uma resistência fixa ou variável. A resistência elétrica é medida em ohms. Na prática, os resistores limitam a intensidade de corrente elétrica através de determinados componentes. Os valores Ôhmicos do resistor podem ser reconhecidos através das faixas coloridas, pintadas em seu corpo. As cores e suas posições revelam os valores, de acordo com uma tabela. PRETO – 0 MARROM – 1 VERMELHO – 2 LARANJA – 3 AMARELO – 4 VERDE – 5 AZUL – 6 VIOLETA – 7 CINZA – 8 BRANCO – 9 A primeira faixa é interpretada como o primeiro dígito do valor ôhmico da resistência do resistor. A segunda faixa dá o segundo dígito. A terceira faixa é chamada de multiplicador e não é interpretada do mesmo modo. O número associado à cor do multiplicador nos informa quantos “zeros” devem ser colocados após os dígitos que já temos. Se houver a existência de uma quarta faixa, um pouco mais afastada das outras três, é a faixa de tolerância. Ela nos informa a precisão do valor real da resistência em relação ao valor lido pelo código de cores. Isso é expresso em termos de porcentagem. A maioria dos resistores obtidos nas lojas apresentam uma faixa de cor prata, indicando que o valor real da resistência está dentro da tolerância dos 10% do valor nominal. A codificação em cores, para a tolerância é a seguinte: MARROM ------------------- 1% (+ ou -) OBS .: A ausência de uma quarta VERMELHO ---------------- 2% (+ ou -) faixa, indica uma tolerância de 20% OURO ------------------------ 5% (+ ou -) PRATA ----------------------- 10% (+ ou -) Para determinar o valor de uma resistência em um circuito, é preciso dividir a Tensão pela Intensidade da corrente: R = U/I Exemplo de Resistor:

Além destes componentes, é importante entender a função das Bobinas no Transmissor. A Bobina de Tesla é um transformador ressonante capaz de gerar uma tensão altíssima com grande simplicidade de construção, inventado por Nikola Tesla por volta de 1890. O experimento de Nikola Tesla sempre apresentou uma grande variação de bobinas e configurações, por isto é difícil de descrever um modelo especifico de construção. As bobinas de Tesla são geralmente mecanismos muitos populares entre os entusiastas da alta-voltagem. Bobinas de Tesla são usadas em transmissores de rádio primitivos, dispositivos de eletroterapia e geradores de alta tensão para aplicações em física de alta energia. A aplicação mais comum atualmente é para demonstrações sobre eletricidade em alta tensão, gerando faíscas elétricas que podem ter vários metros de comprimento. O esquema elétrico de uma bobina de Tesla é bastante simples e funciona da seguinte forma: a tensão de alimentação é elevada de 110 ou 220 V para algo em torno de 6 a 10 kV. O circuito ressonante formado por L1 e C1 eleva ainda mais essa tensão, sendo capaz de gerar uma tensão de faiscamento em Sg1. O princípio do faiscamento é importante, pois sendo ele um impulso de energia, ele é rico em altas freqüências, capazes de sintonizar as altas freqüências da bobina de Tesla em T2 que nada mais é que outro transformador elevador de tensão atrelado a um circuito ressonante imaginário, formado pelas capacitâncias parasitas de T2 e pela capacitância própria esfera de irradiação em Term1. O ajuste fino da freqüência de ressonância é feito através de um tap na bobina primária do transformador T2.

Esquema Elétrico de uma Bobina de Tesla No exemplo acima: • Sw1 = interruptor simples • R1 = 33 kΩ • Ne1 = Lâmpada de Neon • T1 = Transformador de 6 kV, utilizado para iluminação de fachadas Neon • L1 = Indutor de 2,5 mH de alta tensão e alta freqüência • C1 = Capacitor de alta tensão, formado por lâminas de metal isoladas por placas de vidro • Sg1 = Faiscador ajustável • T2 = Bobina de Tesla • Term1 = Esfera de Irradiação de Alta Tensão Por último, há a antena. A antena do transmissor gera uma corrente elétrica que varia e gera uma onda eletromagnética. Na realidade, o transmissor é construído de tal maneira que ele emita uma onda eletromagnética de determinada freqüência e de determinada amplitude (característica associada à potência do transmissor). Para cada transmissor existe uma freqüência característica. Esta onda eletromagnética característica de cada transmissor, por si só, não transmite mensagem nenhuma para ser captada no receptor. Ela é apenas a portadora da mensagem, a qual deverá ser de alguma forma “calcada” (“escrita”) sobre ela. É por isto denominada de onda portadora. Note bem, a freqüência da onda portadora é a freqüência característica do transmissor. A onda portadora não transmite informação nenhuma; ela caracteriza o transmissor que a emite. Outras vezes, prefere-se introduzir a mensagem na freqüência da onda portadora. Neste caso, faz-se variar a freqüência, antes constante, exatamente segundo a mensagem que se pretende transmitir. Dizemos que a transmissão é feita em freqüência modulada (f.m). Em suma, esses conceitos são essenciais para a compreensão da função do Transmissor Fm, haja visto que para construí-lo é necessário conhecer as funções e/ou formatos de seus materiais mais importantes.

Além desses são necessários algumas ferramentas: • Estilete; • Ferro de solda e esponja de solda (para limpa-lo); • Descanso para o ferro de solda; • Alicate de corte e alicate de bico; • Cola instantânea; • Arame de Solda • Um pedaço longo de madeira ou plástico; • Um rádio; • Um dispositivo de som com uma fonte de saída de 3,5 mm .

Modo de fazer:

1 º Passo: Para começar, é preciso cortar a placa. Será necessário um pedaço grande de 5 x 5,5 cm e outros cinco pedaços menores de 10 x 8 mm. Ao corta-los, retire-os com cuidado para não quebrar as pontas. Após o corte, é necessário colar os cinco pedaços menores na placa grande. Pegue sua placa com o lado de cobre para cima e pingue cinco gotas de cola, três na parte de baixo e duas na parte de cima. Cole os seus quadradinhos com o lado de cobre também para cima, como na figura:

Enquanto a cola não seca, ligue o ferro de solda e molhe a esponja.

2º Passo: Depois de concluído o passo anterior, é necessário enrolar a Bobina. Para que ela seja feita é preciso enrolar 4 voltas de fio de cobre e um bom modelo é o plug de áudio. O diâmetro deve ter aproximadamente 5mm. Dê 3 voltas no plug que, olhadas de cima, parecerão 4 voltas. Dobre as pernas para fora, de modo que a parte torcida seja maior que os pés. Veja a figura:

3º Passo: Para cobrir os quadradinhos com solda, ligue o ferro de solda, mas com cuidado para não se queimar. Encoste o fio de solda em cima do quadrados pequenos; a solda irá derreter em cima deles. Retire o fio de solda dos quadrados quando já estiverem cobertos uniformemente com a solda. Veja a figura:

A partir daqui, vou me referir aos quadrados pelos nomes dados na figura acima.

4º Passo: Depois de feito tudo isso, é preciso soldar os resistores. ►10 quilo-ohm

Faça uma bolha de solda cerca de 1cm de baixo do quadrado central-inferior. Dobre as pernas com alicate de forma a fazer pés nelas. Esquente a solda até que ela derreta e enfie um pé no quadrado central e outro na bolha em baixo do quadrado. Depois de feito tudo isso, corte os pedaços dos pés que ficaram longos.

► 470 ohms

Faça uma bolha em baixo do quadrado direito-inferior. Dobre as pernas com alicate de forma a fazer pés nelas. Esquente a solda até que ela derreta e enfie um pé no quadrado direito e outro na bolha em baixo do quadrado. Depois corte os pedaços dos pés que ficaram longos.

► 27 quilo-ohms Solde o resistor de 27 quilo-ohm entre o quadrado central-inferior e o quadrado central-superior. Faça o mesmo que fez nos outros resistores.

5º Passo: Depois de soldar os resistores, é preciso soldar os capacitores. O processo é muito semelhante. Veja:

► Capacitor 10pf

Dobre suas pernas quando for soldar. Segure com o alicate, porém com cuidado para não se queimar. Solde entre o quadrado direito superior e entre o inferior. Veja se os pés foram bem cobertos e corte com o alicate o que ficou para fora.

► Capacitor 0,01 uf

Primeiro faça uma bolha de solda embaixo do quadrado central-inferior e outra do lado esquerdo do lado central-superior. Solde um capacitor no quadrado central e um ponto abaixo e outro no quadrado central-superior e um ponto à esquerda. Veja se as pernas estão bem cobertas e corte o que sobrar com o alicate.

► Capacitor polarizado

Solde o negativo (perna curta) no quadrado esquerdo e o positivo (perna longa) no quadrado central inferior. Veja como ficou na figura:

6º Passo: trimer

Se quiser, você poderá mudar a freqüência do transmissor, o que será muito útil. Dobre as pernas para fora e solde o pé no meio do quadrado direito-superior. Os outros pés serão soldados direto na placa, como na figura:

7º Passo: Pegue a bobina e solde-a no quadrado central-superior e no direito-superior. Cuidado para não se queimar.

8º Passo: O encaixe da bateria tem dois fios, um preto e um vermelho. O vermelho é o positivo e o preto o negativo. Pingue solda acima do quadrado central-superior e uma o fio preto a ele. Solde o fio vermelho no quadrado central-superior.

Depois de feito isso, solde uma bolha de aproximadamente 1 cm acima do quadrado esquerdo e solde o miolo de dentro do cabo. À outra parte, junte o fio branco ao fio vermelho e solde no quadrado esquerdo. Veja a figura:

9º Passo: COLOCAR A ANTENA

Pegue seu fio de antena e solde no quadrado direito-inferior, como na figura:

10º Passo: Pegue o transistor BC 337?. Ele possui três pernas: uma na esquerda ©, uma no meio (B) e outra na direita (E), conforme a figura:

A perna C será soldada no quadrado direito-superior, a perna B no quadrado central-inferior e a perna E no quadrado direito inferior. Com isso, termina a montagem do transmissor FM Didático.

Descrição de Uso:

Ligue o rádio e procure uma freqüência livre. Encaixe a bateria no clip da bateria e encaixe na entrada de áudio um dispositivo de áudio. Ligue-o e o deixe tocando uma música. Agora, pegue um material não condutor e gire o parafuso que fica no Trimer. Gire lentamente até que a música que antes estava tocando no seu dispositivo de áudio, tocar na rádio que estava com a freqüência livre.

PRONTO! SEU TRANSMISSOR ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE!

Outros:

Fotos serão incluídas posteriormente!

Bibliografia:

http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM

http://www.google.com.br

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_Tesla


Brincando com Física! Colégio Pedro II, 3º Série do Ensino Médio do ano de 2008

Nathália Guimarães Nº.: 25 Régis Patrick Aragão Nº.: 27 Suellen Sardinha Nº.: 29 Thaís de Oliveira Nº.: 31

Licença de distribuição do Trabalho

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Formalismo

Antes que você comece a construção do transmissor, você precisará de uma bobina, que no seu transmissor será percorrida por uma corrente elétrica, gerando um campo eletromagnético. (o módulo das linhas de indução magnética é calculado pela equação matemática: B = μ.i.n/l, onde B é a intensidade do vetor indução magnética, μ é a permeabilidade magnética do meio no interior da bobina, i a intensidade de corrente que atravessa a bobina e n o número de espiras contidas no comprimento l da bobina ).

A função de um resistor, na prática, é limitar a intensidade de corrente elétrica. Sua grandeza é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, como vemos em sua fórmula matemática: R = V/i . Um capacitor é um componente que armazena energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica. A propriedade que estes dispositivos têm de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático é chamada de capacitância ou capacidade (C) e é medida pelo quociente da quantidade de carga (Q) armazenada pela diferença de tensão (V) que existe entre as placas. Matematicamente temos: C = V/Q .

A bateria funciona como um gerador, transformando energia química em energia elétrica; ela é um exemplo de fonte de força eletromotriz, sendo esta calculada pela equação: V = ε – r.i , onde V é igual à tensão, ε é a força eletromotriz, r é a resistência interna e i a intensidade da corrente

O transistor tem como funções principais amplificar e chavear os sinais elétricos.

A antena é o dispositivo cuja função é transformar energia eletromagnética, guiada pela linha de transmissão, em energia eletromagnética irradiada; pode-se também dizer que isso serve também no sentido de transformar energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada para a linha de transmissão. Portanto, sua função é primordial em qualquer comunicação onde exista radiofreqüência.

Descrição e Montagem

Os materiais

• Um pedaço de fio de antena (1m);

• um pedaço de 10 cm de cobre com diâmetro de 0.8mm;

• um conector para bateria de 9,0 V;

• um pedaço de placa fenolite na seguinte dimensão: 5.5 x 6.3 cm;

• um plug de áudio de 3,5 mm com o seu respectivo cabo;

• um transistor BC337?;

• dois capacitores de 0.01 uF;

• um capacitor de 10 pF;

• um capacitor polarizado de 1 uF;

• um trimer de 20pF;

• um resistor de 470 ohms (amarelo - violeta - marrom - dourado);

• um resistor de 10k ohms (marrom - preto - laranja);

• um resistor de 27k ohms resistor (vermelho - violeta - laranja).

Ferramentas

• Alicate de bico;

• alicate de corte;

• ferro de solda;

• solda;

• estilete;

• cola.

Passo 1: CORTANDO A PLACA

Marque com um lápis ou caneta, no lado de papel da placa, as dimensões dos pedaços necessários: um pedaço grande (5 x 5.5 cm) e 5 menores (de 10 x 8 mm). Passe o estilete diversas vezes sobre a marcação (se você tiver uma serra, cortar será muito mais prático e rápido) até ser possível quebrar a placa com o alicate de corte (pedaços pequenos) ou com o alicate de bico (pedaço maior).

Passo 2: COLANDO OS QUADRADOS PEQUENOS À PLACA

Na placa maior, pingue cinco gotas de cola e, com o alicate de bico, coloque os pedaços pequenos em cima, dispondo-os da seguinte maneira: dois na parte de cima e três na parte de baixo. Espere secar.

Passo 3: ENROLANDO A BOBINA

Nesse transmissor a bobina tem que ser feita de 4 voltas de fio de cobre 0.8mm, e o diâmetro de cada volta deve ser de aproximadamente 5 mm. Pode-se usar o mini jack (plug) como ferramenta para isso. Torça o fio em torno do plug até formar quatro voltas, dispondo as pontas fora. Dobre as pernas para fora, de forma que a parte torcida seja um pouco mais alta que os pés. Por este fio de cobre ser envernizado, será quase impossível soldar nele: sendo assim, você tem que arranhar o verniz dos pés com o estilete.

Passo 4: COBRIR OS QUADRADOS NA SOLDA

Para soldar facilmente recomenda-se que você cubra primeiramente os quadrados pequenos com solda: preencha a superfície inteira do quadrado pequeno com a solda, uniformemente.

PASSO 5: SOLDANDO O RESISTOR DE 10K OHM

Faça um pingo de solda na placa, debaixo do quadrado do botão central. Agora pegue o resistor 10k Ohm, dobre as pernas com o alicate de forma a fazer pequenos pés que devem estar cerca de 1 cm distantes um do outro e caber entre o botão do meio e a bolha de solda debaixo dele. Esquente a solda do botão do meio até que ela derreta. Segure o resistor com o alicate e enfie um dos pés na solda. Retire seu ferro e espere o pé se ajeitar na solda e secar (o que deve levar apenas alguns segundos). Agora aqueça o pingo de solda abaixo e grude o outro pé do resistor nela. Corte os pedaços dos pés que ficarem sobrando.

PASSO 6: SOLDANDO OS RESISTORES DE 27K E DE 470 OHM

Coloque um pingo de solda na placa abaixo do botão direito inferior; pegue o resistor de 470 Ohm (amarelo,violeta,marrom), dobre suas pernas; solde uma perna no botão direito e outra no pingo de solda feito na placa. Corte os pedaços dos pés que ficarem sobrando. Agora solde o resistor de 27k (vermelho, violeta, laranja) entre o botão central e o botão central superior.

PASSO 7: SOLDANDO O CAPACITOR DE 10PF

Pegue o capacitor de 10pF (que se parece com o 0.01uF mas tem o número 10 impresso na cabeça) e dobre as pernas de forma que se possa encaixá-lo entre o botão direito superior e o direito inferior. Segure-o com o alicate e solde.

PASSO 8: SOLDANDO O CAPACITOR DE 0.01UF

Produza um ponto de solda à esquerda do botão central superior, e um ponto no central. Pegue os capacitores de 0.01uf (que tem o número 103 na cabeça), dobre as pontas. Solde um entre o botão central superior e o ponto de solda à esquerda. O outro deve ser soldado entre o botão central e o ponto de solda abaixo deste. Novamente elimine o excesso das pontas.

PASSO 9: O CAPACITOR POLARIZADO

Pegue o capacitor polarizado (esta é a parte com uma grande ponta preta e longa). Você verá que sobre um dos lados há uma faixa com um hífen (-) de diferente cor (nesse caso branco). Este é o lado negativo. Você pode também reconhecer o lado positivo e negativo do capacitor polarizado pelo comprimento das pernas. O negativo tem a perna mais curta. Você deve soldar a perna do lado negativo ao botão esquerdo, e a outra perna (positiva) ao botão central.

PASSO 10: O TRIMER (CAPACITOR VARIÁVEL)

Com o trimer você pode, mais tarde, mudar a freqüência de seu transmissor. Dobre os pés dele para fora. Agora solde um pé ao botão direto superior e o outro na placa.

PASSO 11: SOLDANDO A BOBINA

Pegue a pequena bobina que você fez e solde-a entre os dois botões superiores. Para auxiliá-lo, use o alicate de ponta para segurar a bobina. Se a solda não quiser agarrar aos pés da bobina você precisará raspar um pouco mais para tirar o verniz.

PASSO 12: FIXANDO O FIO DA BATERIA

Solde o fio positivo da bateria no botão central superior e o negativo na placa.

PASSO 13: SOLDANDO A ENTRADA DE ÁUDIO

O Sinal de áudio irá entrar no transmissor pelo cabo do plug ligado em algum iPOD ou MP3? Player. Corte cerca de dois centímetros do plástico do cabo: Você vera um (mono) ou dois (stereo) fio(s) coberto em um plástico colorido, e um grupo de fios ao redor deles, os quais você deverá enrolar juntos. Agora, retire o plástico cerca de um centímetro dos fio(s) centrais e enrole-os juntos também. Solde os fios centrais no botão esquerdo e os outros na placa. Os fios não devem se encostar.

PASSO 14: O TRANSISTOR BC337?

A parte mais complicada é a do transistor BC337?. Se esta parte não for feita corretamente, o transmissor poderá não funcionar. Veja que o transistor tem três pernas. Se você mantiver o corte virado para seu lado, a perna esquerda é chamada de "C", a do meio é chamada de "B", e a perna direita é chamada de “E”. Dobre o pé do meio para frente, o pé direito para trás, inclinado para a direita, e esquerdo para o trás, inclinado para a esquerda. Segure o transistor pela perna do meio, a qual você dobrou para frente, e solde no botão central; o pé direito deve ser soldado no botão direito e o pé esquerdo, no botão direito superior.

Passo 15: CONECTANDO A ANTENA E AJUSTANDO SEU TAMANHO

A antena deve ser soldada no botão direito. Para melhor alcance, o tamanho da antena em centímetros (cm) se dá pela seguinte fórmula: 300 dividido pela freqüência multiplicado por 25.

Fim!

Descrição de uso

Ligue seu rádio e procure por uma freqüência livre. Encaixe sua bateria no clip de bateria e, utilizando uma chave de fenda de material não condutor, gire lentamente o pequeno parafuso localizado no alto do trimer até que você ouça a estática diminuir ou desaparecer. Encaixe o plug na saída do fone de ouvido de ipod, mp3, CD - player ou computador, e coloque-o para tocar.

Fotos: http://www.orkut.com.br/Main#Album.aspx?uid=18064590368479132590&aid=1224165964

Bibliografia http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM Física Clássica, Eletricidade. Editora Atual -2ª Edição- Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio


Colégio Pedro II - U.E.Centro 3ª Série 2008

Ícaro Moreno N 14 Thais Chaves N 30 Thales Pessoa N 33

Licença de distribuição do Trabalho

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/br/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src=" /></a><br />Esta obra está licenciada sob uma <a rel=license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/br/">Licença Creative Commons</a>.

Formalismo

- Bobina: é um transformador que produz tensões elevadas sob altas frequências. A função da bobina é receber uma corrente elétrica proveniente da bateria e condensá-la. |B| = µ.n/L.i Onde B é a intensidade da indução magnética, i é a intensidade da corrente elétrica, µ é a permeabilidade magnética do meio, n é o número de espiras e L é o comprimento das espiras.

- Antena: é um dispositivo cuja função é transformar energia eletromagnética guiada pela linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada, pode-se também dizer que esta lei serve também no sentido inverso, isto é, transformar energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada para a linha de transmissão. Portanto, sua função é primordial em qualquer comunicação onde exista radiofreqüência. A relação entre as potências de emissão e recepção é proporcional. 300/Freqüência x 25 = comprimento da antena

- Capacitor: é um componente usado em quase topo tipo de dispositivo eletrônico. Ele permite armazenar cargas elétricas na forma de um campo eletrostático e mantê-la durante um certo período, mesmo que a alimentação elétrica seja cortada. A função mais comum é retificar e estabilizar a corrente elétrica, evitando que variações possam danificar qualquer dispositivo. C = Q/U Onde Q é a quantidade de carga e U é a diferença de potencial elétrico.

- Resistor: Os resistores são elementos que apresentam resistência à passagem de eletricidade. Podem ter uma resistência fixa ou variável. A resistência elétrica é medida em ohms. Chama-se de Resistência a oposição à passagem de corrente elétrica.. Quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica que passa num condutor. Na prática, os resistores limitam a intensidade de corrente elétrica através de determinados componentes. R = U/i Onde U é a diferença de potencial e i é a intensidade da corrente elétrica.

Descrição e Montagem

Materiais:

- Um pedaço de fio de antena (1m)

- Uma placa de 10 cm com um lado de cobre com diâmetro de 0.8mm

- Um conector para bateria de 9,0 V

- Um pedaço de placa com um lado de cobre de 5.5 x 6.3 cm

- Um plug de áudio de 3,5 mm com o seu respectivo cabo

- Um transistor BC337?

- Dois capacitores de 0.01 uF

- Um capacitor de 10 pF

- Um capacitor polarizado de 1 uF

- Um trimer de 20pF

- Um resistor de 470 ohm

- Um resistor de 10k ohm

- Um resistor de 27k ohm resistor

- Um estilete para cortar a placa “cobreada”

Montagem:

1º Corte a placa de 5.5 x 6.3 cm em uma de 5 x 5.5 cm e com o que foi cortado faça 5 quadrados de 10 x 8 mm.

2º Cole os quadrados menores na placa com o lado de cobre pra cima, três na parte inferior e dois na parte superior. Espere secar.

3º Enrole a bobina, dê 4 voltas de fio de cobre 0.8mm, onde o diâmetro de cada volta deve ser de aproximadamente 5mm (use o “plug” para enrolar).

4º Cubra os quadrados colados na placa com solda.

5º Solde o resistor de 10k ohm com uma das “pernas” no quadrado do meio da parte inferior e a outra na placa.

6º Solde o resistor de 470 ohm com uma perna no quadrado inferior da direita e a outra na placa.

7º Solde o resistor de 27k com uma das pernas no quadrado do meio inferior e com a outra no quadrado colocado logo acima dele.

8º Solde o capacitador de 10pf entre o quadrado direito superior e o direito inferior com cada perna encostada em um deles.

9º Solde os capacitadores de 0.01uf faça um ponto de solda à esquerda do quadrado central superior, e um ponto no central. Coloque um deles entre o quadrado da esquerda superior e o ponto de solda a esquerda, e o outro entre o central inferior e o ponto abaixo.

10º Solde o capacitador polarizado com o lado negativo(-) ao quadrado esquerdo inferior e lado positivo no quadrado central inferior.

11º Solde o trimer com o pé médio ao quadrado direto superior e os outros dois pés direto na placa.

12º Solde a bobina entre os dois quadrados superiores ligando-os.

13º Solde o lado positivo da bateria no botao cental superior e o negativo na placa.

14º Solde a entrada de áudio: corte cerca de dois centímetros do plástico do cabo. Veja, há um (mono) ou dois (stereo) fio(s) coberto em um plástico colorido, e um grupo de fios ao redor deles.Enrole os fios externos juntos. Retire o plástico cerca de um centímetro dos fio(s)centrais, e enrole os fios juntos também. Agora, solde os fios centrais no quadrado esquerdo, e o outro na placa. Não os deixe se tocar.

15º O transistor BC337?: Veja que o transistor tem três pernas. Mantenha o corte virado para seu lado, a perna esquerda é chamada de "C", a do meio é chamada de "B", e a perna direita é chamada de “E”. Dobre o pé do meio para a frente. o pé direito para trás-direito e esquerdo para o trás-esquerda. Agora, segure o transistor pela perna do meio, a qual foi dobrada para frente, irá ser soldado no quadrado central, o pé direito soldado no quadrado direito e o pé esquerdo soldado no quadrado direito superior.

16º Solde a antena no quadrado direito inferior.

Descrição de uso

1º Ligue o rádio e procure por uma freqüência livre.

2º Encaixe a bateria no clip de bateria.

3º Utilize a chave de fenda plástica ou qualquer outro material não condutor (plástico) para girar o parafuso pequeno no alto do capacitor variável lentamente até que se ouça a estática no rádio desaparecer.

4º Encaixe agora o plug na saída do fone de ouvido de um dispositivo de áudio, como o mp3.

5º Coloque esse dispositivo (mp3) para tocar.

Fonte:

http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Transmissor_FM

http://www.wikipedia.org

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