Um dos aparelhos eletrônicos de uso doméstico mais difundido é o forno de micro-ondas. Ele nada mais é do que um potente transmissor cujas ondas eletromagnéticas têm por finalidade cozinhar ou aquecer alimentos. Para o profissional reparador conhecer o princípio de funcionamento dos fornos de micro-ondas pode significar mais uma fonte de renda importante. De fato, a reparação de tais equipamentos não é muito complexa podendo dar grandes lucros ao profissional que a dominá-la. Neste artigo, faremos uma análise do funcionamento desses fornos, dando ao leitor elementos para que possa trabalhar no diagnóstico de defeitos e também na sua reparação.
Temos diversos artigos em nosso site tratando deste fabuloso componente, de suas características e muitos projetos que o utilizam. Até fizemos uma live e posts tratando do uso ainda em nossos dias desse componente e dos cuidados que devemos ter para não comprar tipos falsificados que, por não terem as características esperadas, queimam com facilidade. Neste artigo vamos continuar a tratar desse componente, atualizando o tema.
Este é o gerador mais poderoso dos três circuitos descritos nesta série (anteriores em Gerador de Alta Tensão (Máquina Kirlian I) (PN058) e Gerador de alta tensão (Máquina Kirlian II) (PN059)). Tensões de até 40.000 V, e até maiores, podem ser produzidas e aplicadas aos eletrodos descritos nos projetos anteriores. Pode ser necessário usar vidros mais grossos ou pedaços de plástico para evitar choques com as tensões mais altas produzidas por este circuito.
Sob estresse, o corpo humano passa por transformações orgânicas que incluem mudanças de características elétricas. Dispositivos externos, como um detector de mentiras, podem detectar essas mudanças. A ideia básica de um detector de mentiras é que, sob estresse, a resistência elétrica da pele muda, revelando se ele está mentindo.
Este artigo é parte do meu livro Robótica, Mecatrônica e Inteligência Artificial - Robotics, Mechatronics and Artificial Intelligence (esgotado) publicado nos Estados Unidos. Ele mostra um sensor de desligamento de corrente baixa com debounce.
Circuitos de telecomando sempre são atrativos aos aficionados por eletrônica, porém existem muitas dificuldades na montagem de tais projetos, principal- mente quando precisamos de estabilidade e precisão na geração de frequências, outra dificuldade é a disponibilidade de instrumentos de testes que talvez muitos leitores não possuam.