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Sagot :
este tipo de circuitos ele é frequentemente usado em aplicações de medição de sinais como osciloscópio e equipamentos de testes de frequência RF
Um circuito detector de pico é um dispositivo que detecta e mantém a amplitude máxima (pico) de um sinal AC. Ele é comumente usado em eletrônica para medir a amplitude de sinais variáveis, especialmente em sistemas de comunicação e processamento de sinais.
Componentes Básicos de um Circuito Detector de Pico
- 1. Diodo: Permite a passagem de corrente em apenas uma direção, retificando o sinal AC.
- 2. Capacitor: Armazena carga elétrica e retém a tensão de pico detectada.
- 3. Resistor (opcional): Pode ser usado para descarregar o capacitor lentamente para permitir a detecção de novos picos.
Funcionamento do Circuito
1. Entrada do Sinal AC
- O sinal AC é aplicado na entrada do circuito.
2. Retificação pelo Diodo
- O diodo retifica o sinal AC, permitindo que apenas a porção positiva do sinal passe (para um detector de pico positivo).
3. Armazenamento pelo Capacitor
- Quando a tensão do sinal AC supera a tensão armazenada no capacitor, o diodo conduz, permitindo que o capacitor se carregue até esse novo valor de pico.
- Quando a tensão do sinal AC cai abaixo do valor armazenado no capacitor, o diodo não conduz, isolando o capacitor e retendo a tensão de pico.
4. Leitura da Tensão de Pico
- A tensão no capacitor representa a amplitude máxima do sinal AC que foi aplicado ao circuito.
Diagrama do Circuito
Aqui está um diagrama básico de um detector de pico:
```
----->|-------+--------+
| D1 | |
| | |
( ) ( ) |
( ) Signal ( ) C1 R1 (optional)
( ) AC Input ( ) |
( ) ( ) |
| | |
| +--------+
| |
--- ---
---- ---
- -
```
Explicação Passo a Passo
- 1. Entrada do Sinal AC: O sinal AC é aplicado na entrada do circuito (terminal de entrada do sinal).
- 2. Retificação: O diodo D1 permite que apenas a metade positiva do sinal AC passe. Durante a parte negativa do ciclo AC, o diodo bloqueia a corrente.
- 3. Carregamento do Capacitor: Quando a tensão do sinal AC é maior que a tensão armazenada no capacitor, o diodo D1 conduz e o capacitor C1 carrega até essa nova tensão de pico.
- 4. Armazenamento da Tensão de Pico: Após o sinal AC atingir o pico e começar a cair, o diodo D1 deixa de conduzir, isolando o capacitor C1. O capacitor mantém a carga, retendo a tensão de pico até que um novo pico maior seja detectado.
- 5. Descarregamento Controlado (opcional): Se um resistor R1 for usado, ele proporciona um caminho para o capacitor descarregar lentamente. Isso permite que o circuito detecte novos picos conforme o sinal AC varia.
Uso para Medir a Amplitude Máxima de um Sinal AC
Para medir a amplitude máxima de um sinal AC usando um circuito detector de pico:
- 1. Conexão do Circuito: Conecte o sinal AC de interesse à entrada do circuito detector de pico.
2. Monitoramento da Saída: A tensão na saída (sobre o capacitor C1) será a amplitude máxima (pico) do sinal AC.
- 3. Calibração e Ajustes: Dependendo da frequência do sinal AC e do tempo de retenção desejado, você pode ajustar os valores do capacitor e do resistor para otimizar a resposta do circuito.
- 4. Leitura: A leitura da tensão na saída do circuito fornece a amplitude máxima do sinal AC que foi detectado. Essa leitura pode ser feita usando um voltímetro ou um osciloscópio.
Exemplo Prático
Suponha que você tenha um sinal AC com uma amplitude de pico variando entre 0 e 10V. Ao aplicar esse sinal ao circuito detector de pico, o capacitor C1 carregará até a tensão máxima de 10V. Mesmo que o sinal AC caia a 0V, o capacitor manterá a carga de 10V, indicando que a amplitude máxima do sinal foi de 10V. Se a amplitude de pico aumentar para 12V, o capacitor C1 carregará até 12V e manterá essa nova tensão de pico.
Este é um exemplo básico, e em aplicações reais, a escolha dos componentes (valores do capacitor e do resistor) depende da frequência do sinal e das características desejadas do detector de pico.
Saiba mais em:
brainly.com.br/tarefa/56205577
#SPJ9
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