sexta-feira, 13 de agosto de 2010

Como Funcionam os Motores DC Brushless (BLDC Motors)

Este motor pode ser caracterizado como um tipo moderno de motor DC. As letras BLDC significam Brush-Less Direct Current. Assim, estes motores não têm escovas. Se você não sabe o que são escovas, então deve ler primeiro o artigo sobre How Brushed DC motors are made and how they operate (Como são feitos os Motores DC com escovas e como operam). É melhor começar a aprendizagem a partir dos motores mais simples.

Como são feitos os motores DC Brushless (BDLC)?

O motor brushless, ao contrário do motor DC com escovas, tem ímãs permanentes colados no rotor. Tem geralmente 4 ímãs em torno do perímetro. O estator do motor é composto pelos electroímanes, geralmente 4 deles, colocados em cruz formando um ângulo de 90º entre eles. A maior vantagem dos motores brushless é que, devido ao facto de que o rotor conter somente os ímanes permanentes, não precisa de alimentação. E assim não é necessária nenhuma ligação para o rotor!

Esta característica dá vantagens sobre os motores de corrente contínua com escovas, dentre as quais se podem destacar a confiabilidade mais elevada, o ruído reduzido, a vida útil mais longa (devido a ausência de desgaste da escova), a eliminação da ionização do comutador, e a redução total de interferência electromagnética (EMI).

Além disso, os motores brushless são mais eficientes em termos de consumo de energia.

Um motor brushless tem ainda outra grande diferença dos motores escovados.

A desvantagem principal do motor sem escovas é necessitarem de um circuito integrado mais caro, chamado de controlador electrónico de velocidade para oferecer o mesmo tipo de controlo variável que os motores com escovas.

Ao comparar as técnicas de construção e manufactura entre os motores BLDC e os com escovas, muitos projectos de BLDC requerem trabalho manual, no caso da fixação das bobinas do estator. Por outro lado, os motores com escovas usam enrolamentos que podem ser bobinados automaticamente e são portanto mais económicos.

Para saber a todo o momento onde está o rotor existem várias maneiras. Às vezes eles usam codificadores rotativos (rotary encoders) juntamente com seus controladores e sabem exactamente o ângulo em que o rotor está.

Outros usam pares de sensores Hall, enquanto a maioria deles usam apenas um sensor Hall.

O sensor Hall é colocado numa posição adequada. Ele pode sentir se à sua frente está o pólo Norte ou o pólo sul. O sensor Hall transmitirá então este sinal para o controlador do motor. O controlador, então, liga ou desliga as bobinas apropriadas que se revelem necessárias para fornecer o torque.

Quando a confiança é necessária este motor é o mais adequado. O vídeo a seguir demonstra exactamente como é feito um motor brushless típico (e um tipo muito popular):

 

Como funcionam os motores brushless?

O truque de funcionamento em motores BLDC é o sensor Hall que está ligado ao estator. Ele enfrenta os ímãs perpendicularmente e pode distinguir se o pólo Norte ou do Sul está na frente. A imagem seguinte mostra este senhor Hall. A foto é tirada de um ventilador do PC (sim, os fãs de PC têm BLDCs!):

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Se quiser aprender como operaram as ventoinhas (fans) do PC, siga este link. Para entender melhor o funcionamento do sensor Hall, em relação à posição do rotor, Segue uma animação com apenas dois pólos magnéticos e 2 bobines. Os pólos magnéticos são os dois pólos Sul:

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O sensor Hall é o pequeno componente sob o electroíman direito. Quando ele sente o pólo sul, mantém a bobina desligada. Quando o sensor detecta que não há nenhum campo magnético (ou pode ser também o pólo sul), então ele liga as bobinas. As bobinas têm ambas a mesma polaridade magnética, que é do Norte. Então elas puxam o pólo oposto e é então criado torque.

Se colocar uma sonda no sensor Hall e observar o sinal, então vai descobrir que, durante uma rotação completa do rotor, o sensor Hall está duas vezes HIGH e duas vezes LOW. A forma de onda num osciloscópio seria como esta:

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Outra grande vantagem para os motores brushless. Esse sinal que é usado para controlar as bobinas, pode ser usado para medir a velocidade do motor! Também pode ser usado para ver se o motor está funcionando ou não! Actualmente, este sinal é exactamente aquele que sai do terceiro fio das ventoinhas (fans) do PC que têm 3 (ou 4 fios)! Estas ventoinhas não têm qualquer circuito extra para medir a velocidade do motor. Elas usam o sinal do sensor Hall. Cada revolução irá gerar dois pulsos. Com um circuito de medição de frequência simples, qualquer pessoa pode medir com precisão a velocidade de rotação do motor rpm.

Um motor brushless real tem 4 bobinas

Na vida real, os motores BLDC têm geralmente 4 bobinas e 4 ímanes. Além disso, o sensor Hall é capaz não só de ver se um campo magnético está em frente dele, mas também é capaz de distinguir se este é o pólo Norte ou o pólo Sul. Este é como se parece um motor BLDC real:

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Ao redor do perímetro do rotor, há 4 ímanes num padrão N-S-N-S. Há também quatro bobinas. Os enrolamentos das bobinas não são todos da mesma direcção. Duas bobinas vizinhas nunca podem ter a mesma polaridade magnética. As bobinas são ligadas em pares, cada uma com a sua bobine oposta, ou de outro modo, dois pares de bobinas vizinhas como mostrado no desenho acima.

O ciclo de operação mais simples é, de acordo com o pólo que está na frente do sensor Hall, o controlador irá ligar ou desligar o par bobinas adequado. A animação a seguir demonstra o ciclo de operação:

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E quando o sensor Hall está entre os dois pólos?

O que vai acontecer se o rotor está parado numa posição onde o sensor Hall está exactamente entre dois pólos diferentes? Olhe para o exemplo do desenho a seguir:

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Pode acontecer... Agora, o sensor Hall não pode perceber exactamente qual é pólo que está na frente dele. Bem, este não é realmente um grande problema... Suponha que o sensor detecta o pólo errado e dá energia às bobinas erradas. O que vai acontecer? Por uma fracção de um milissegundo o motor vai tentar rodar no sentido errado. Mas alguns graus de rotação irão trazer o pólo correcto para a frente do sensor Hall e vai imediatamente mudar as bobinas. Assim, o motor irá girar no sentido correcto.

Mas e se o motor controla uma carga crítica e esta rotação para trás, mesmo que seja só 5º não deve ocorrer? Há uma solução para isso, mas requer a utilização de outro sensor Hall. O segundo sensor será colocado, com 45 º de diferença do primeiro:

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Agora, mesmo se o primeiro sensor Hall não pode ter uma leitura correcta, o segundo sensor Hall pode distinguir claramente o pólo magnético. O controlador vai aceitar como “leitura correcta” a leitura que vem do sensor com sinal mais intenso.

Motores DC Brushless Sem Sensor (Sensorless BLDCs)

Uma outra variante de motores brushless. Usando um sensor Hall irá resultar num aumento do preço global do motor. Além disso, há situações em que um sensor não pode ser usado, como por exemplo, bombas submersíveis, ou em aplicações onde os fios devem ser mantidos ao mínimo.

Em tais aplicações, pode ser usado o motor BLDC sem sensor. O funcionamento deste motor baseia-se no efeito BEMF (Back Electro-Magnetic Force). O efeito BEMF (força contra-eletromotriz) é induzido pelo movimento de um íman permanente na frente da bobina do estator.

Há dois problemas que devem ser resolvidos para o bom funcionamento do motor. O primeiro de todos, a direcção de rotação. Como nenhum sensor é utilizado, o controlador não pode saber onde o rotor está parado a qualquer momento. Assim, a direcção da rotação em que o motor vai começar é, pelo menos para os primeiros graus, uma questão de sorte. O outro problema é a detecção de zero. O controlador não saber quando mudar a polaridade das bobinas, como não há sensor para detectar quando o pólo do ímã permanente atravessa um ponto específico.

Há chips controladores especialmente desenhados para resolver estes problemas. Os chips vão utilizar as características do BEMF e a tensão gerada na bobina pelo efeito BEMF. Por exemplo, a corrente produzida na bobina devido ao efeito BEMF mudará a sua polaridade, se a rotação do íman permanente é mudada. Além disso, a amplitude da onda produzida é proporcional à velocidade dos rotores e a fase da forma de onda depende da posição do ímã permanente em relação à bobina.

Referencias:

How Brushless Motors Work (BLDC Motors)

Motor de corrente contínua sem escovas

Como funciona um motor elétrico sem escovas

Motor C.C. sem escovas

sábado, 12 de junho de 2010

Undervolting

O que é Undervolting?

Undervolting é um processo que reduz a tensão de "excesso" de alimentação do CPU, através de um software. Este é amplamente utilizado como uma solução de refrigeração, mais eficaz do que qualquer outra solução de refrigeração disponível (pasta térmica, …, etc) sem nenhum custo. Os resultados podem variar de 5ºc até 30ºc de queda na temperatura, a maioria vai atingir uma média de 10ºC.


Undervolting não irá comprometer o desempenho. Underclocking e Overclocking (velocidades de clock) é que são responsáveis no que diz respeito ao desempenho. Benchmarks provam que o desempenho permanece o mesmo. A maioria dos principiantes costumam pensar e assumir que undervolting vai sacrificar o desempenho, mas eles estão errados.


Então, provavelmente você está se perguntando como isso funciona e porque Intel / AMD não fez isso antes ... PORQUE? COMO?


Nem todos os chips processadores são construídos da mesma forma. Cada processador individual têm tolerâncias diferentes de tensão.. Em vez de fazer o tuning da tensão de cada chip Intel individualmente, para a menor tensão possível e correr o risco de instabilidade, eles fizeram um padrão de tensão completamente estável para funcionar em todos os chips. O problema é que esta tensão padrão de fábrica é bastante elevada. Undervolting aproveita isso reduzindo-a para a quantidade certa.


É também por isso que algumas pessoas podem baixa voltagem mais do que outras, mesmo com exactamente o mesmo modelo de processador. É o mesmo conceito do overclock, alguns podem ir mais longe, outros não. Ao contrário de overclocking, Undervolting não vai anular a garantia ou danificar o hardware.


Não há nenhum truque para undervolting.

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* Vantagens de Undervolting *

– Arrefecimento do CPU (5º a 20ºc de arrefecimento)
- Mais vida da bateria (15-30mins mais)
- Menos ruído do ventilador e actividade
- Maior vida global do notebook
– Amiga do ambiente (Eco-Friendly)

Ao reduzir a tensão de alimentação do CPU, ele irá correr muito mais frio. Ele também consome menos energia da bateria, que pode resultar numa vida útil extra da bateria  de mais 10-30 minutos, dependendo do grau de baixa voltagem. O arrefecimento significa também menor actividade do ventilador que assim ganha pontos para uma maior vida da bateria e menos ruído do ventilador. O arrefecimento do CPU poderá também conduzir a um arrefecimento do GPU se compartilham o mesmo dissipador de calor / ventilador. É senso comum que um notebook funcionando arrefecido vai durar mais do que um aquecido em contrapartida / quente. O calor é o assassino de peças electrónicas.

 

* Desvantagens * / Riscos
- BSOD (Blue Screen of Death) (Ecrã azul)

Você vai ter quando muito um BSOD, se as tensões estão muito baixos. É por isso que fazemos um teste de estabilidade para certificar de que não temos nenhum BSOD. Se as tensões estão configurados correctamente, você não deve ter nenhum. Um BSOD parece ser o único risco para undervolting. Assim, certifique-se que tudo está salvo antes de fazer qualquer coisa.

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Você precisa baixar estes programas (não instalar RMClock ainda). Clique para ir para a página de download
- RMClock v.2.35 - (CPU clock utility)
- CPU Orthos Loader - (Usado para teste de carga da CPU e teste de estabilidade)
- HWMonitor - (Escolha entre 32/64bit no canto superior esquerdo)
(Orthos e HWMonitor não precisam ser instalados clip_image001. Eles são apenas programas .exe)

1) Verificar temperaturas Máximas antes de baixa voltagem

Em primeiro lugar, nós precisamos descobrir como o seu CPU fica quente quando em carga para comparar com o que undervolting pode alcançar.


i) Abrir o HWMonitor. Ele vai mostrar as temperaturas máxima, mínima e actuais do CPU / GPU / HDD. Hoje vamos olhar só para as temperaturas do núcleo da CPU. Recomendo o uso HWMonitor porque é um dos melhores programas para ver a temperatura e pela sua precisão, mas outros também trabalham bem.


ii) Executar ORTHOS CPU Loader. Este programa será útil para simular a carga completa da CPU para os dois núcleos.


iii) Clique no botão Start e deixe-o funcionar por 10mins. Assista ao disparar da temperatura até cerca de 70-90ºc.


iv) Uma vez feito esforço do CPU por 10mins, parar o programa e registe a temperatura máxima.
-Consegui uma temperatura de 79ºc.


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2) *** Instalação e configuração RMClock ***

Nota: Os utilizadores do Vista x64 precisarão fazer o download dos drivers 64bit abaixo para que o RMClock funcione


i) Unzip / Instale RMClock no seu notebook


ii) Executar RMClock


iii) Clique em "Advanced CPU Settings". A versão mais recente do RMClock deve detectar automaticamente o seu CPU. Se isso não acontecer, então clique no botão "Mobile" perto do fundo e marque "Apply these settings at startup ". Agora clique no botão Aplicar


*AMD users need to tick P-State Transistors for a better undervolt *
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- Se ele lhe pede para reiniciar o programa, faça isso. Depois de ter reiniciado ir para o "CPU info ". Verifique sua exibição correcta do processador que você tem. Nesta página você também vai ver um monte de dígitos subindo e descendo sobre o seu CPU.

 

3) *** Setting up Profile ***

i) Dê um duplo clique na guia Profile, em seguida, clique em "Performance on Demand" sub-profile.

- Marque "Use P-State Transitions " para ambos AC e Bateria
- Marque todas as caixas Index possíveis, certifique-se de deslocamento para baixo e clique nas outras
- Clique em Aplicar quando tudo feito.

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Agora vamos voltar para a página Main Profile...


ii) alterar o Profile actual na caixa suspensa para "Performance on Demand " tanto para alimentação AC como para bateria


-Certifique-se de que todas as caixas de Index são assinaladas. Se você tiver SuperLFM ou IDA sugiro deixar isso por enquanto. Veja abaixo, mais tarde, para que servem esses recursos.

. iii) Desmarque " Auto Adjust intermediate-states VID " perto do fundo e aperte o botão Default. As tensões de fábrica devem aparecer agora. Clique em Aplicar.


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4) *** Undervolting ***

Na página principal do profile, você verá multiplicadores e voltagens diferentes. O que são os multiplicadores?


Multiplicadores são incorporados com Intel SpeedStep Technology (ver abaixo para a definição completa). Em vez da CPU funcionar à potência máxima o tempo todo, os multiplicadores são utilizados para dinamicamente baixar a velocidade de clock para fazer o processador funcionar mais eficientemente.

Quanto mais poder de processamento você precisa, quanto maior será o multiplicador que o CPU vai utilizar. Quanto maior o multiplicador de velocidade, maior será o clock correspondente. Quanto maior o clock, mais tensão é necessita para trabalhar (vice versa)


i) Em primeiro lugar, vamos começar a abaixar a tensão do maior multiplicador que é o multiplicador de 11x para mim.
-A maioria das pessoas devem ser capazes de baixa-lo, pelo menos, 0,100 v para começar com os testes iniciais, em seguida, diminuindo lentamente a partir daí.


ii) Clique sempre em Aplicar para que o novo valor da tensão tenha efeito e faça o teste de estabilidade abaixo. Continue fazendo isso todas vezes que você baixar a tensão.

 

5) *** Teste de Estabilidade *** (certifique-se de que todo o trabalho está salvo!)

i) Abrir Orthos e HWMonitor novamente. (Agora vamos ver como está muito mais frio)
ii) Vá para o "CPU info" guia de RMClock (você também pode ver as temperaturas e as estatísticas aqui).
iii) definir o tipo de teste para "Small FFTs - stress CPU" para concentrar o teste no CPU.
iv) Executar teste de stress Orthos por 45mins ou mais
- Se ele não falhar quando o teste de estabilidade é feito, então você pode baixar mais. Sugiro baixar de 0,025 v de cada vez até aparecer um BSOD ou dar um aviso de erro.


* Se você receber um ecrã azul – então encontrou um limite e a tensão está muito baixa. Uma vez que se reinicia a partir da BSOD, deve reverter para as últimas tensões estáveis. Mantenha um registo de tensões boas/más no papel.


* Se você receber um aviso ou um erro de hardware no Orthos - Sua tensão está muito baixa. Aumente a tensão e tente novamente.


-Depois de ter encontrado uma tensão instável, sugiro aumentar a tensão por duas etapas. Isto irá colocar uma margem de segurança longe da tensão instável para garantir a estabilidade


** É normal obter um BSOD ou erro em algum ponto. Ele não fará nenhum dano ao hardware.


** A maioria das pessoas são capazes de atingir 0,150 v à 0,250 v menos que as tensões padrão(default) para o maior multiplicador. Novamente, tudo depende das tolerâncias dos seus processadores.


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6) *** Resultados ***

Após várias mudanças e testes de estabilidade eu fui capaz de baixar para 1.100v que é a 0,150 volts inferior à minha tensão normal (1.250v). Esta baixa de voltagem não é tão grande em comparação com o que outros podem atingir, mas fez uma diferença significativa.


A minha temperatura máxima antes de undervolting foi de 79ºc agora é só 67ºc! Essa é uma baixa de 12ºc obtidos a custo de nada.


Não posso calcular com precisão, quanta vida extra da bateria vai ser obtida porque existem muitas variáveis. Posso estimar cerca de 15-25mins pela percepção que eu tenho. Em media pode ser obtida uma diferença 10Watt.


Quando encontrar as suas configurações de tensão ideal, sugiro fazer um teste de esforço adicional de 3 horas (quando tiver tempo livre) para se certificar de que está 100% estável.


Depois de concluir que os valores de tensão são estável, agora pode escolher fazer com que estes ajustes sejam executados na inicialização:


Ir para pagina Main Profile na caixa suspensa escolher startup "Performance on Demand"> "Aplicar"
Agora vá até a página Configurações> Seleccione "Start Minimized in Windows Tray" e "Run at windows startup"> "Aplicar"


" Para mostrar as temperaturas do CPU na barra de tarefas / Bandeja do Sistema> clique direito no ícone da roda RMClock e clique em "Show CPU Temperature"
Assista ao seu notebook a funcionar significativamente mais frio. clip_image001[1]

Notas:
-RMClock não reconhece CPU's com half multipliers. Ele irá arredondar para o número inteiro mais próximo, portanto, downclocking. T8100/T9300/P7350/P8400/P9500 serão underclock por 100mhz
-A baixa voltagem, só será de facto aplicada quando o RMClock está ligado.
-A última versão do CPU-Z mostrará tensão incorrecta, use o v1.41
-Se você desmarcar uma caixa na página do Profile principal, precisará remarca-la novamente na página "Sub-Profile '
-Se o seu CPU está em overclock, certifique-se de que baixa a voltagem quando está em overclock, para que você possa encontrar as tensões melhores para as velocidades de overclock.

7) *** Testes e rebaixamento de outros Multiplicadores de tensões ***

Para tirar o máximo proveito de Undervolting, você também pode diminuir as tensões para outros multiplicadores para valores óptimos. Até agora, testamos apenas o multiplicador máximo. Quanto menor o multiplicador #, menor a tensão que precisa.


Para fazer o teste de estabilidade sobre os outros multiplicadores teremos que desactivar o multiplicador maior, desmarcando-o na página de Profile principal (para mim o multiplicador 11x), em seguida, clicar em Aplicar. Isto irá fazer com que o CPU deixe de usar este multiplicador é será usado o 10x como o de maior velocidade a que o CPU vai chegar. Cada um corresponde a uma velocidade do clock, 11x é 2.2GHz, 2GHz é 10x, 9x é de 1,8 (para o meu CPU)


Agora você sabe o que fazer ...
1) Reduza as tensões lentamente

2) Execute o teste Orthos para 45mins
3) Verifique na página CPU Info ou no CPU-Z, qual é o multiplicador correcto em utilização 
4) Encontre a tensão ideal
5) Passe para o próximo multiplicador desseleccionado na página de profile o multiplicador mais elevado e em seguida, voltar ao passo 1


Você não precisa testar o menor multiplicador (idle), porque não podemos nunca mudar esta tensão. Esta tensão será sempre fixada num valor estável.
É um processo demorado obter as tensões estáveis óptimas para cada multiplicador, mas compensa no final.
Nota: Após tudo feito, certifique-se de remarcar as caixas dos multiplicadores na pagina "Main Profile" e na "Performance on Demand" sub-profile , para que a performance não seja afectada.
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Extra! Bloqueio do CPU à sua velocidade máxima

RMClock oferece diferentes profiles de energia. O desempenho máximo é o profile que permite que você escolha apenas um multiplicador, será usado apenas esse multiplicador / clockspeed.


Este profile é bom para grandes jogadores, alguns cenários onde é necessário toda a capacidade do CPU e para as pessoas que tenham problemas com Speedstep, quando este não funciona correctamente. Só recomendamos usar este perfil quando o notebook estiver ligado ao adaptador AC, porque vai aumentar a descarga da bateria.


Bloquear o CPU irá diminuir o atraso resultante da mudança dinâmica do multiplicador. Melhorou os pontos do PCMark05 quando eu bloqueei a velocidade máxima.


Para bloquear a CPU na velocidade máxima:
i) Vá para a página Maximal Performance Sub-profile
- Marque 'Use P-State Transition'
- Marque o multiplicador para o qual deseja bloquear a velocidade (Escolha o índice mais alto #)
- Clique em Aplicar
ii) Ir para a página Main Profile
- Seleccione o Maximal Performance na caixa drop down para AC actual e inicialização
-Aplicar


Se for bem sucedido, você deve observar que o ícone RMClock que roda na bandeja do sistema ficar completamente vermelho. Isso significa que a velocidade é bloqueado para velocidade máxima.


Essa configuração só irá bloquear a CPU quando está em corrente alternada. Quando ele é desligado, ele vai mudar para a dinâmica de comutação (Speedstep) para melhorar o consumo de energia. Você também pode optar por underclock da CPU quando quiser usar a bateria por mais tempo.

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Extra! Como fazer Underclock CPU usando RMClock

O profile actual é dinâmico, o que significa que só usará a energia da CPU tanto quanto for precisa. Underclocking só é útil se você quiser limitar completamente a velocidade máxima de CPU para determinadas razões específicas. Obviamente, o notebook funcionará relativamente mais lento, dependendo do underclock.


Se você testou os outros multiplicadores acima deste e não percebeu que ... então você fez inconscientemente o underclock. Desseleccionando Index / multiplicadores na página do profile principal, você está desactivando o multiplicador / velocidade que o processador pode usar. Então é suficiente que desmarque os multiplicadores mais elevados. Certifique-se de clicar Aplicar e verifique a página CPU info.

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Que é a Tecnologia Intel SpeedStep?

"SpeedStep permite que a velocidade de clock de um processador seja alterada dinamicamente por software. Executando o processador em altas velocidades de relógio permite uma melhor performance. Entretanto, quando o processador é executado numa velocidade menor, a voltagem do núcleo pode ser reduzida, permitindo uma redução do consumo de energia e dissipação de calor. "

 

Em termos básicos, em vez da CPU correr sempre a toda velocidade o tempo todo, speedstep reduz dinamicamente a velocidade de clock usando multiplicadores para tornar o CPU mais eficiente. E só usar maior poder de processamento quando for necessário.

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O que é SuperLFM e IDA?

SuperLFM significa Super Low Frequency Mode. Este recurso engenhoso permite que o processador trabalhe com uma velocidade de clock ainda menor cortando dinamicamente o FSB para metade. Por sua vez, significa velocidades de relógio ainda mais baixas e tensões e então maior tempo de vida da bateria, assim maior eficiência. Num T7500 é capaz de fazer o CPU trabalhar em modo idle em 600mhz@0.850v em vez do padrão (default) que é 1200mhz@0.937v. Esta funcionalidade só está disponível na plataforma Santa Rosa, T7xxx CPU e acima usando a versão v2.35 do RMClock.


Para habilitar SuperLFM, Vá para a página Main Profile
1) Assinale Index 0, o que deve ser chamado SuperLFM
2) Definir o FID de 6x em vez de 8x padrão. A voltagem padrão é geralmente a correcta. Se não é tente coloca-la no valor da tensão mais baixo possível. A menor tensão varia de modelo para modelo de CPU.
3) Vá para a pagina 'Performance on Demand' sub profile e verifique se a caixa de transição P-State Index de 0 está assinalada.
4) Clique em "Aplicar depois de tudo feito, então verifique a página CPU Info para a frequência super baixa e / ou tensão.



IDA representa a Intel Dynamic Acceleration. Basicamente, ele usa um núcleo, enquanto o outro descansa. Não sou um grande fã deste recurso, porque é ‘buggy’ e os ganhos são insignificantes assim mantive-o desligado. Isto provavelmente ajudam a explicar melhor.

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RMClock para utilizadores do Vista 64bit

É necessário um driver “digitally signed/secure” para o RMClock correr no Vista 64bit. Temos finalmente um driver assinado digitalmente para RMClock!


Aqui está o link para o driver RTCore64.sys assinado: (livre de vírus e testado)
www.flipfire.net/download/rtcore64.zip ou aqui


Faça o download e extraia-o para a pasta RMClock e substitua o driver antigo.
(Observação: Este driver é só para Vista 64bit. Para o XP 64 bits os drivers já estão incluídos na instalação padrão)

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Source:  [Link]

Ver:

Laptop Undervolting Thread

Dynamic voltage scaling

Fazer undervolting ao CPU do seu portátil

Undervolting – o arrefecimento portátil

sábado, 27 de fevereiro de 2010

Elektor SMD Stencil Machine and Pick & Place Tool demo videos

In "ELEKTOR.com":

Elektor is not just about publishing articles but also offering hands-on assistance to those of you with a fear of using those tiny components called SMDs (or SMA, SMT, whatever). Besides our successful SMD Reflow Oven we also have available two tools you’ll find invaluable in the preparation of boards for reflow soldering: a stencil machine and a pick & place tool. While both tools are described in some detail in the January 2010 edition of Elektor, it’s probably more useful to you to see them in action and that’s why videos have been shot in our lab (Thanks Chris and Patrick) and posted on the Elektor’s YouTube channel.

There’s more god news: if you order both tools you keep £90 ( €100) in your pocket  — that’s a lot of solder paste and SMD parts!

Elektor SMT Stencil Machine:


Elektor SMT Pick & Place Tool:

quinta-feira, 28 de janeiro de 2010

Apple apresentou o iPad

In "DN - Ciência":

ipad Steve Jobs, o CEO da Apple, apresentou hoje, no 'Apple Event' em São Francisco, Califórnia, a nova engenhoca da empresa que promete revolucionar o mundo da tecnologia: uma mistura de 'smartphone' e computador portátil, que se parece com um iPhone gigante e vai estar à venda a partir de Março, com preços entre 499 e 829 euros.

Depois do iPod, que revolucionou o mundo dos aparelhos pessoais de reprodução de música, a Apple acaba de lançar o iPad, um sistema que promete revolucionar também o mundo dos computadores pessoais. Steve Jobs referiu-se ao iPad, antes do seu lançamento, como "a coisa mais importante que alguma vez fez". Manteve-a no segredo dos deuses até às 18:00h de hoje (hora de Lisboa), quando a apresentou no Yerba Buena Arts Centre, em São Francisco, no estado americano da Califórnia.

Como o DN escreveu hoje na sua edição em papel, os rumores dos blogues de referência sobre tecnologia não se enganaram muito sobre o que é o iPad: um híbrido tecnológico com características de smartphone, leitor de livros electrónicos e netbook. Quem viu o iPad em primeira mão - jornalistas e 'bloggers' de todo o mundo convidados para o 'Apple Event' - é unânime: parece um iPhone gigante, mas não faz chamadas telefónicas.

O blogue do Guardian cita Steve Jobs na apresentação: "Toda a gente usa um portátil e/ou um 'smartphone'. A questão é: há espaço para um aparelho que se situe entre os dois? Perguntámo-nos isto durante anos, mas a fasquia era bastante alta". O patrão da Apple, que fez questão de dizer que já tem um iPad, apareceu em público com o visual que sempre o caracterizou: calças de ganga, camisola de gola alta preta, muito entusiasmo e qualquer coisa "mágica" (nas suas próprias palavras) nas mãos.

"Estes aparelhos devem ser muito melhores para fazer coisas verdadeiramente importantes; senão, não têm razão de ser", justificou Jobs. E quais são essas coisas verdadeiramente importantes? Tudo o que o iPad consegue fazer: navegar na Internet, enviar e receber e-mails, ver fotografias e vídeos, ouvir música, jogar, ler livros. Tudo através da tecnologia 'touch-screen', na ponta dos dedos, sensível ao toque e sem botões.

Apple continua aposta nas aplicações

O iPad, como o iPhone, funciona à base de um sistema de aplicações (programas). As aplicações que correm no aparelho são desenvolvidas por parceiros da Apple e distribuídas (de forma gratuita ou não) numa loja online, a App Store. Na verdade, qualquer pessoa pode ter um "software" criado por si num iPad ou num iPhone, desde que o mesmo tenha sido aprovado pela Apple. Em Portugal, o Sapo e a Vodafone são duas das empresas com aplicações aprovadas pela gigante de tecnologia norte-americana, eterna rival da Microsoft de Bill Gates.

iPad não suporta Flash e pode ficar um mês em stand-by

O iPad tem apenas 12,7 milímetros de espessura, pesa 680 gramas, mas a sua  bateria pode permanecer um mês em 'stand-by' ou correr um vídeo durante dez horas seguidas. É compatível com o sistema iTunes - de reprodução e venda de vídeo e música - e com a App Store, que impulsionou o sucesso do iPod e do iPhone. Suporta a tecnologia Wi-Fi (de Internet sem fios).

Durante a demonstração e enquanto manipulava o iPad, Steve Jobs mostrou vídeos do YouTube em alta resolução e fotografias do site de partilha de imagens Flickr. E revisitou uma questão que surge desde o lançamento do iPhone: o iPad não suporta a tecnologia Flash, amplamente disseminada pela Internet. Não se sabe até quando.

Depois do iTunes, o iBooks

Apesar de todas as aplicações disponíveis para iPhone poderem ser utilizadas no iPad (mais de 140 mil), o New York Times foi a primeira empresa a apresentar uma aplicação exclusiva para o novo iPad, precisamente na apresentação oficial de hoje.

O jornal L.A. Times revelou que uma equipa do New York Times tem trabalhado, nas últimas semanas, na sede da Apple, na Califórnia, para desenvolver esta aplicação (foto na galeria acima). O Kindle, leitor de livros electrónicos e jornais da Amazon, terá finalmente um rival à altura?

Pelos vistos, sim: depois do iTunes, que mudou o panorama da venda de filmes e música através da Internet, Steve Jobs anunciou também a criação do iBooks, um programa para ler livros electrónicos e uma loja 'online' para adquiri-los. E apesar de apresentar um produto com todas as características para fazer concorrência ao Kindle, fez questão de elogiar o trabalho da Amazon, sua fabricante.

Preços a partir de 499 dólares, nas lojas em Março

O iPad vai estar à venda nos Estados Unidos dentro de 60 dias, no final de Março, e vai custar a partir de 499 dólares (cerca de 355 euros). Existem vários tipos de modelos: os mais baratos têm menos capacidade para guardar ficheiros e aplicações e não suportam a tecnologia 3G. Quem quiser esta tecnologia, uma das bases do sucesso do iPhone, que permite aceder à Internet em praticamente qualquer lugar - pagando uma verba a uma operadora de telecomunicações móveis -, terá de pagar 130 dólares adicionais, quantia válida para qualquer um dos modelos.

Apesar de tudo o que ainda há para revelar sobre o novo gadget da Apple, foram finalmente dissipadas as dúvidas sobre o nome do aparelho: ao contrário do que os blogues de rumores previam, o novo gadget da Apple não se chama iTablet nem iSlate, mas iPad.

Especificações do iPad

Espessura: 12,7 milímetros
Peso: 680 gramas
Ecrã: 246,38 milímetros de largura
Processador: 1GHz Apple A4 chip
Memória flash: entre 16 e 64 gigabites

Preços

499 dólares - 16GB, sem 3G
599 dólares - 32 GB, sem 3G
699 dólares - 64GB, sem 3G

(mais 130 dólares por modelo se quiser suporte 3G)

Apresentação oficial do iPad:

Vídeo promocional da Apple:

Ver:

Apple’s January 27 “Latest Creation” event – Meet the iPad

terça-feira, 12 de janeiro de 2010

Depois do USB 2.0, chega o USB Super Speed 3.0

In "PUBLICO.PT":

Os responsáveis do Fórum para o Desenvolvimento do USB (USB Implementers Forum- USB-IF) aproveitaram o Consumer Electronics Show (CES), que decorreu até ao passado fim-de-semana em Las Vegas, para fazerem uma demonstração do novo USB 3.0, ou seja, uma nova tecnologia que torna a transferência da dados até dez vezes mais rápida e mais eficiente do ponto de vista energético.

A evolução das conexões USB (Universal Serial Bus), que permitem ligar aos computadores todo o tipo de periféricos, tem avançado a bom ritmo. Mas este novo USB Super Speed 3.0 poderá mitigar as inovações durante algum tempo: através desta nova tecnologia, é possível multiplicar por dez a velocidade das actuais conexões.


A grande diferença reside no facto de o USB 2.0 dispor de quatro linhas - duas para dados, uma para a corrente e outra para a ligação-terra - e o USB 3.0 passar a dispor de cinco linhas. Duas delas são usadas para o envio de informação e outras duas para a recepção, de forma que o trânsito dos dados é bidireccional, coisa que não acontecia com a tecnologia 2.0.


Consequentemente, através dos novos USB 3.0 poderão transferir-se 27 gigabytes de informação (aproximadamente o volume de dados contido num filme em Blu-ray de alta definição) para um periférico em apenas 70 segundos, ao passo que a mesma quantidade de informação tarda 15 minutos a ser transferida através de uma ligação USB 2.0.


A nível energético, o USB 3.0 - que chega ao mercado nas próximas semanas - é igualmente mais eficiente, consumindo apenas um terço da anterior geração de USB. A nova tecnologia é igualmente compatível, retroactivamente, com a antiga geração de USB.


Já são vários os fabricantes comprometidos com a instalação da nova tecnologia: Asus, Fujitsu e HP já têm prontos modelos de portáteis com o novo USB e a Western Digital e a Seagate também já vão incluir o Super Speed 3.0 nos seus discos externos.

sexta-feira, 4 de dezembro de 2009

Hybrid-electric supercar has microturbine and 500 mile range

In "ELEKTOR.com":

091201141340_20091203_cropped-36-0-0-0-0_resized_200x0 Capstone Turbine Corp. is pushing traditional hybrid-electric vehicle barriers with the introduction of the CMT-380, a high-performance, hybrid-electric supercar powered by traditional batteries and an untraditional, ultra-low emission, range-extending microturbine.

The Capstone microturbine is essentially an ultra-clean and quiet jet engine under the hood. The prototype hybrid-electric supercar with microturbine technology will debut at the LA Auto Show Dec. 2-13.

The CMT-380’s is marked by some impressive performance numbers:  0-60 mph in 3.9 seconds, 150 mph top speed and a massive driving range of up to 500 miles on a single tank of fuel, all with ultra-low exhaust emissions that rival any hybrid on the market today.

Capstone and Hilleman’s microturbine hybrid supercar features a Capstone C30 (30-kilowatt) microturbine that runs on diesel or biodiesel, which is housed inside a sleek Factory Five Racing GTM body. The Capstone C30 microturbine is so clean it does not require any exhaust after treatment to meet stringent clean air requirements of the California Air Resources Board or EPA 2010.

The CMT-380 features lithium-polymer battery cells that can be charged at home or at a public recharging station. While driving, the sports car can operate on 100 percent battery power in zero-emissions mode for a range of up to 80 miles. When the batteries reach a pre-determined state of discharge, the Capstone C30 microturbine quietly fires up and recharges the batteries on the fly to extend the driving range up to 500 miles.

The diesel-fueled C30 microturbine requires less maintenance than traditional combustion engines and produces ultra-low exhaust emissions. The microturbine features an electric generator and turbine components mounted on a single shaft that are supported by air bearings -- so there are no liquids to lubricate or cool the microturbine.

Source: Capstone Turbine Corporation

More info

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Google apresenta o sistema operativo Chrome

In "PUBLICO.PT":

Chrome OS A Google apresentou uma versão funcional do sistema operativo que anunciou em Julho. O Chrome OS já tinha sido descrito como um sistema para um novo paradigma de utilização do computador pessoal – e está pensado para quem está permanentemente ligado à Internet.

O aspecto do Chrome OS é visualmente muito semelhante ao browser com o mesmo nome que a empresa lançou há pouco mais de um ano. A ideia é que o utilizador use aplicações online – como o GMail e os Google Docs (que incluem processadores de texto e folhas de cálculo) – para todo o tipo de tarefas.


A interface de navegação é praticamente igual à do browser Chrome, com uma série de separadores no topo a permitir o acesso a aplicações Web e a sites. Há ainda um menu de aplicações semelhante ao de algumas versões de Linux que estão a ser usadas em netbooks, os pequenos computadores baratos que se tornaram muito populares.


Há muito que a Google está a trabalhar para mudar o paradigma de computação pessoal e tenta impulsionar a transição para o chamado “cloud computing”, onde as ferramentas e os ficheiros do utilizador não ficam guardados no disco rígido dos computadores, mas sim na “nuvem” de servidores da Internet.


No Chrome OS, os documentos criados pelo utilizador são automaticamente guardados na “nuvem” e nada ficar armazenado no computador. Por exemplo, ao usar o editor de texto simples do Chrome OS (que se chama Notepad, tal como o do Windows), o documento criado é automaticamente guardado no espaço dos Google Docs.


Numa vídeo-demonstração para jornalistas, o vice-presidente de produtos da Google, Sundar Pichai, abriu um documento Excel, da Microsoft. O Chrome OS abriu o documento usando o Windows Live, um serviço online da Microsoft que permite lidar com este tipo de ficheiros. “A Microsft criou uma killer app para o Chrome”, gracejou Pichai (killer app é o jargão inglês para designar uma aplicação capaz de determinar o sucesso de um produto).


Ao aceder a um ficheiro online – um documento PDF, por exemplo – o sistema abre-o na aplicação online capaz de lidar com esse ficheiro. E para a maioria dos ficheiros, a Google já disponibiliza uma aplicação na Web.


A informação criada pelo utilizador num computado equipado com o Chrome OS – sejam definições pessoais para o uso das aplicações ou documentos – é constantemente sincronizada com os dados na “nuvem”. O computador servirá apenas como cache, armazenando a informação temporariamente, de forma a permitir um acesso mais rápido, explicaram os responsáveis.


Tal como a empresa já tinha prometido, o código-fonte do Chrome OS – que é baseado em Linux – foi hoje disponibilizado online para acesso de qualquer pessoa. Em teoria, isto torna possível (embora seja tecnicamente muito complexo) que um utilizador instale o sistema num computador.


A empresa reafirmou a meta de colocar o Chrome OS no mercado em meados do próximo ano, pré-instalado em netbooks.

Ver:

Chrome OS mais próximo:

google-chrome-os-312c A apresentação de hoje interessa mais a programadores do que aos utilizadores finais. A disponibilização do código fonte visa convidar parceiros e programadores a contribuir para o seu desenvolvimento. Por outro lado, os primeiros aparelhos com o Chrome OS só deverão chegar ao mercado no final de 2010.

A Google quer que o Chrome OS seja simples e rápido, de forma a permitir o acesso à máquina e aos documentos em alguns segundos. Neste momento, o sistema operativo demora sete segundos a ficar disponível mas este valor deverá diminuir ainda mais até ao lançamento no final de 2010.

As aplicações e os dados estarão armazenados na nuvem "de forma a que os utilizadores do sistema operativo não tenham de descarregar nada ou tenham de estar preocupados com actualizações".

Caso o utilizador tente abrir um ficheiro que esteja num formato proprietário e exista uma aplicação baseada na Internet capaz de o abrir, o Chrome OS tirará partido deste facto. Um exemplo dado na apresentação do sistema operativo foram ficheiros no formato Excel, que são abertos recorrendo às Web Apps do Office 2010.

Mais informações estão disponíveis nos blogues da Google e do Chromium .

Confia na Google o suficiente para ter os seus documentos na "nuvem"?

quinta-feira, 27 de agosto de 2009

Femto OS: RTOS for small MCU's like AVR

O Femto OS é um sistema operativo muito compacto portavel de tempo real - (RTOS) para microcontroladores com RAM e flash minimos, digamos de 2KB a 16KB flash, 128 a 16KB flash, e 128 a 1024 bytes ram.

 

Ver:

Femto OS: RTOS for small MCU's like AVR:

The Femto OS is a very concise portable real time - preemptive operating system (RTOS) for embedded microcontrollers with minimal ram and flash, say 2KB .. 16KB flash and 128 .. 1024 bytes ram. The main target is the Atmel AVR architecture, such as the ATtiny or smaller ATmega series. The OS runs well on larger hardware also. The system is written in C with a separate port file. Porting has been done for 31 AVR devices.

AVR femtoKernel:

I needed a realtime OS Kernel which could run on the smallest devices available. By that I mean devices with less than 2KB of flash and less than 256 bytes of RAM. I found that most rtos-es for small architectures were taillored for devices above 32KB of flash, which was unacceptable.

What I did was take an approach which would produce an extremely light kernel, cosisting only of a task scheduler. It's preemptive, round-robin, which means that one process can interrupt another, and each process has CPU access a limited amount of time. The footprint for this Kernel is around 600bytes of flash. 16bit Timer1 is used to determine the amount of time elapsed for a process.

The code has a test application consisting of 3 processes. Each process runs for about 20msec. If you decide to use my kernel, be sure to make estimates of the number of processes and process stack usage and modify OS_cfg.h accordingly.

Special thanks go to:
Silviu "Sil" Buligan
Ovidiu "Shau" Buligan
Attila Csibi
Vasile Toth

 

FreeRTOSTM is a portable, open source, royalty free, mini Real Time Kernel - a free to download and free to deploy RTOS that can be used in commercial applications.
Downloaded more then 77,500 times during 2008, FreeRTOS is the cross platform de facto standard for embedded microcontrollers.
 

sexta-feira, 24 de julho de 2009

O Eterno 555

O CI timer 555 existe à mais de 30 anos.  180px-Signetics_NE555N

O chip foi originalmente fabricado pela Signetics.  Nos primeiros três meses após a sua introdução (1972), foram vendidos mais de meio milhão deles.   Além disso, tem sido um sucesso: desde aquela época que o 555 tem sido CI mais popular vendido a cada ano!

Actualmente, faz sentido utilizar a versão CMOS deste CI, uma vez que consome muito menos energia.

Praticamente tudo o que está relacionado com o 555 pode ser encontrado em http://www.schematica.com/555_Timer_design/555_Timer_PRO.htm. Pode ser descarregado deste site um programa, que calcula facilmente os valores para os componentes RC. O programa é adequado para ambos os modos ‘astable’ e ‘bistable’. Os botões de "ajuste" são usados para alternar entre a versão única 555 e a versão dupla (o 556). Quando um valor diferente é escolhido para C1, as resistências mudam automaticamente.555ast

 

Source:  [Link]

 

 

 

 

Ver:

 555 timer IC 

NE555 Astable Multivibrator Frequency and Duty Cycle Calculator

555 and 556 Timer Circuits:

dutycycle

Duty cycle

The duty cycle of an astable circuit is the proportion of the complete cycle for which the output is high (the mark time). It is usually given as a percentage.

For a standard 555/556 astable circuit the mark time (Tm) must be greater than the space time (Ts), so the duty cycle must be at least 50%:

Duty cycle  =      Tm       =  R1 + R2

                       Tm + Ts       R1 + 2R2

555ast2

 

To achieve a duty cycle of less than 50% a diode can be added in parallel with R2 as shown in the diagram. This bypasses R2 during the charging (mark) part of the cycle so that Tm depends only on R1 and C1:

Tm = 0.7 × R1 × C1 (ignoring 0.7V across diode)
Ts  = 0.7 × R2 × C1 (unchanged)

 

Duty cycle with diode  =      Tm        R1 

                                         Tm + Ts     R1 + R2

Use a signal diode such as 1N4148.


PWM Speed Motor Controller:

pwm555

This 555 timer based PWM controller features almost 0..100% pulse width regulation using R1, while keeping the oscillator frequency relatively stable. The frequency is dependent on values of R1 and C1, values shown will give a frequency range from about 170 to 200 Hz. Any 555 chip will do, CMOS is fine as well. Diodes are not critical, I used 1N4148. Total cost of parts is about $2. As the whole thing is quite trivial, it's very easy to build on prototyping board like I did (as you can see, one of capacitors - C1 is replaced with different value, 0.047 uF to be precise).

A Simple PWM Circuit Based on the 555 Timer:

a-simple-pwm-circuit-based-on-the-555-timer

One of the most fundamental problems in robotics is DC motor speed control. The most common method of speed control is PWM or pulse width modulation. Pulse width modulation is the process of switching the power to a device on and off at a given frequency, with varying on and off times. These on and off times are referred to as "duty cycle". The diagram below shows the waveforms of 10%, 50%, and 90% duty cycle signals.


When the circuit powers up, the trigger pin is LOW as capacitor C1 is discharged. This begins the oscillator cycle, causing the output to go HIGH.


When the output goes HIGH, capacitor C1 begins to charge through the right side of R1 and diode D2. When the voltage on C1 reaches 2/3 of +V, the threshold (pin 6) is activated, which in turn causes the output (pin 3), and discharge (pin 7) to go LOW.


When the output (pin 3) goes LOW, capacitor C1 starts to discharge through the left side of R1 and D1. When the voltage on C1 falls below 1/3 of +V, the output (pin 3) and discharge (pin 7) pins go HIGH, and the cycle repeats.


Pin 5 is not used for an external voltage input, so it is bypassed to ground with an 0.01uF capacitor.
Note the configuration of R1, D1, and D2. Capacitor C1 charges through one side of R1 and discharges through the other side. The sum of the charge and discharge resistance is always the same, therefore the wavelength of the output signal is constant. Only the duty cycle varies with R1.


The overall frequency of the PWM signal in this circuit is determined by the values of R1 and C1. In the schematic above, this has been set to 144 Hz.

quinta-feira, 4 de junho de 2009

Metal Oxide Varistor (MOV) como Surge protector

Um varistor ou VDR (do inglês Voltage Dependent Resistor) é um componente electrónico cujo valor de resistência eléctrica é uma função da tensão aplicada nos seus terminais. Isto é, à medida que a diferença de potencial sobre o varístor aumenta, sua resistência diminui.  200px-Varistor_S14K385_photo

     Os VDRs são geralmente utilizados como elemento de protecção contra transientes de tensão em circuitos, tal como em filtros de linha. Assim eles são montados em paralelo com o circuito que se deseja proteger, por apresentarem uma característica de "limitador de tensão", impedindo que surtos de pequena duração cheguem ao circuito, e no caso de picos de tensão de maior duração, a alta corrente que circula pelo dispositivo faz com que o dispositivo de protecção (disjuntor ou fusível), desarme, desligando o circuito da fonte de alimentação.

Aplicação: Surge protector

Observações e cuidados na aplicação dos varistores

O varistor possui um limite de conversão de energia eléctrica em térmica, normalmente medido em J joules. Uma vez excedido esse limite, ou seja, por algum motivo a sobretensão continue por muito tempo, o varistor queima.images5

Para evitar a queima do varistor por exposição a uma sobretensão acima do tempo suportável, são utilizados fusíveis de protecção, os quais interrompem o circuito (queimam) antes que ocorram danos àquele componente.

Algumas pessoas acreditam que a presença dos varistores (MOV), dentro dos seus dispositivos de protecção contra surtos, já é suficiente para uma completa protecção contra os infortúnios do fornecimento de energia eléctrica, tais como surtos na rede de alimentação.

Infelizmente, um Varistor e outros tipos de supressores não fornecem protecção para os equipamentos quando as sobretensões são mantidas durante um tempo acima do permitido, já que o varistor tem um limite na transformação de energia eléctrica em energia térmica (Efeito joule). Isso resulta em queima do componente, podendo existir a possibilidade de início de fogo.

 

Source:  [Link] 

Ver também: 

Varistor

Voltage spike

Raio (meteorologia)

Lightning

Sprites:

Os sprites são fenômenos que ocorrem durante tempestades. Eles só são detectáveis do espaço. Um sprite é um raio peculiar. Forma-se no topo da nuvem (os raios típicos se formam na base), e têm carga positiva (os raios normais têm carga negativa). Partindo da nuvem, uma corrente positiva se dirige às cargas negativas que se acumulam no solo. Quando as encontra, o circuito se fecha e o raio aparece. Também podem ocorrer nas nuvens mais altas de Netuno.

Electromagnetic pulse (EMP):

  • A burst of electromagnetic radiation from an explosion (especially a nuclear explosion) or a suddenly fluctuating magnetic field.  The resulting electric and magnetic fields may couple with electrical/electronic systems to produce damaging current and voltage surges.   For a comprehensive assessment of likely damages to electronics equipment and electrical infrastructure, see the 2008 Critical National Infrastructures Report written by the EMP Commission of the U.S federal government.
  • A broadband, high-intensity, short-duration burst of electromagnetic energy.
  • Surge suppression Definition from PC Magazine Encyclopedia

    untitled

     

    terça-feira, 5 de maio de 2009

    PIC16F876A 0-500MHZ LCD RF Power Meter


    Este RF power meter usa o AD8307 da Analog Devices, usa o PIC16F876A e tem o display LCD 2x20. A sua gama de frequências é de 0 a 500MHz. 
    pm3-top-cvr-400 pm3-top-wocvr-400

    O display mostra mv, uw e dbm:
    milli-ug1 

    AD8307 Sensor Board:
    sensor-schematic

    RF Meter CPU Schematic:
    pm3a-schematic

    Source:
    PM3ADual Channel PIC16F876A 500MHZ LCD RF Power Meter With Data Logger

    Projecto original:
    Digital Wattmeter with AD8307, PIC16F876, LCD Display:

    miliwatt-sch1

     miliwatt-sch2

    Digital Wattmeter Software

    Software info / user guide for version 1.03A

    Ver também:

    Digital RF Wattmeter with LC Display - ELEKTOR.com October 2002

    quinta-feira, 2 de abril de 2009

    Very Accurate LC Meter based on PIC16F84A

    Este é um dos mais precisos e mais simples Medidores LC (indutância / capacidade) que pode encontrar,e pode ser construído facilmente. Este Medidor LC permite medir valores incrivelmente pequenos de indutância de 10nH a 1000nH, de 1uH a 1000uH, de 1mH a 100mH e de capacidade de 0.1pF até 900nF. O circuito do Medidor LC utiliza um sistema de escala automática de modo a que você não precisa perder tempo a escolher as gamas manualmente. Outra função é o interruptor "Zero Out" que irá fazer o “reset” da leitura inicial da indutância / capacidade, de modo que as leituras finais do Medidor LC sejam tão precisas quanto possível.

    LC_Meter

    LCM

    Very Accurate LC Meter based on PIC16F84A - [Link]

    Projecto original:
    A Surprisingly Accurate Digital LC Meter - [Link]

    Ver também:
    Pretty Good LC Meter Project Based on the AVR - [Link]

    An Even Better LC Meter Based on the AVR ATTINY861 - [Link]

    domingo, 15 de março de 2009

    An ethernet weather station

    Usando um ‘add-on’ para o já existente servidor AVR Ethernet, vamos construir uma estação meteorológica. Isto é: Uma estação meteorológica com um servidor Web integrado. Os artigos relacionados que descrevem como construir o servidor Web AVR estão aqui:
    1. An AVR microcontroller based Ethernet device
    2. HTTP/TCP with an atmega88 microcontroller (AVR web server)
    Os componentes para a construção desta estação meteorológica podem ser encomendados a partir de http://shop.tuxgraphics.org/·
    O sistema é modular. Você pode construir uma estação meteorológica Ethenet pura ou uma estação meteorológica Ethenet com um display LCD adicional.

    Ver: http://tuxgraphics.org/electronics/200704/article07041.shtml

    Sensors

    My original plan was to have sensors for temperature, air pressure and wind. I started a prototype and it worked very well except for the wind measurement part. I have written a separate article about it: wind-vane-ver01.shtml. I plan to improve the wind measurement hardware and add it at a later point in time.

    For now the weather station has 2 temperature sensors and an air pressure sensor. It works reliable and precise even after several month of testing.

    For the sensors we will use:
    • For temperature measurements: LM335. This sensor is cheap and has a linear curve over a wide temperature range. This will give us very accurate temperature readings over a wide range. The accuracy will be almost constant over the whole range.

    • A Motorola/Freescale MPX4115A absolute air pressure sensor. This sensor is already calibrated at production time. The MPX4115A is not made for out-door use but that is not a problem. The circuit can be in a save and dry location inside the house as the air pressure is exactly the same inside and outside the house.

    The weather station circuit diagram (add-on board)

     [weather station circuit with LCD, top view]

    AVR microcontroller based ethernet device / web server

    Como construir um dispositivo Ethernet baseado num microcontrolador AVR da Atmel e no controlador Ethernet ENC28J60.articletitle_th

    A Ethernet tem sido, tradicionalmente, uma interface bastante complexa. Todos os chips Ethernet tinham, até hoje, 100 ou mais pinos, eram difíceis de encontrar em pequenas quantidades e difíceis de usar com um pequeno microcontrolador com pouca memória. A Microchip mudou o mundo com seu novo chip Ethernet ENC28J60!

    O ENC28J60 é um pequeno chip com apenas 28 pinos e tem uma interface SPI que é fácil de usar a partir de qualquer microcontrolador.

    Isto abre um mundo completamente novo de aplicações. Você pode facilmente construir pequenos dispositivos que podem ser distribuídos por toda a casa e simplesmente ligado à Ethernet.

    Tudo pode ser facilmente ligado via Ethernet. A distância já não é um factor limitativo.

    Todos os componentes de hardware estão disponíveis a partir de shop.tuxgraphics.org. O software e os circuitos estão disponíveis gratuitamente (GPL V2 license).

    Há artigos sobre o uso do ENC28J60 juntamente com um Microcontrolador AVR nas páginas da Tuxgraphics.

    O primeiro artigo, Um dispositivo Ethernet baseado num Microcontrolador AVR , está centrado no tema muito básico: descrição do ENC e ligação básica.

    schematic_drawing

    O segundo introduz um simples servidor HTTP, construído com o ATMega88 e o ENC28J60: HTTP / TCP com um microcontrolador atmega88 (AVR web server).eth-remote-device
    São descritos neste artigo a máquina de estados TCP e os princípios de HTTP.

    avrethlcd
    O terceiro artigo sobre AVR e Ethernet nas páginas da Tuxgraphics é: Um display LCD com interface ethernet. O objectivo é simples e directo: Ligar um módulo LCD 16x2 ao PC via Ethernet.

    Guia de Soldadura

    Primeiro, necessita de um ferro de soldar (cerca de 25W), solda 60/40 e um suporte para o ferro de soldar. Tente não respirar os fumos da solda. Trabalhe numa área bem ventilada. Antes de soldar, deve estanhar a ponta do ferro. Basta aguardar que o ferro de soldar aqueça, aplicar uma camada de solda na ponta, e limpe-a com uma esponja molhada. Agora, para soldar os componentes na placa, cortar os fios no tamanho adequado. Introduza os componentes através dos buracos respectivos e dobre-os para que fiquem seguros. Coloque a ponta do ferro de soldar de modo que ela toque o fio e o cobre, ao mesmo tempo. Em seguida, aplique a solda no fio (e não sobre a ponta do ferro de soldar).

    A seguir um exemplo de como a junta de soldadura deve parecer:

    joints

    sdr_fig3

    Quantidade de solda a ser usada
    a) Mínima quantidade de solda
    b) Óptima
    c) Solda Excessiva

    Um guia de soldadura mais extensivo pode ser encontrado aqui: http://www.kpsec.freeuk.com/solder.htm

    Source: [Link]

    Actualização em 17-05-2009:

    Considerações de Saúde

    Quando você compra um ferro de soldar na Califórnia, você irá encontrar o seguinte impresso na caixa:

    Warning: This product, when used for soldering and similar applications, produces chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

    As pessoas que não são da Califórnia podem ficar chocados com estas linhas, mas você deve saber que todos os produtos que contenham certas substâncias químicas classificadas têm isto impresso. Você encontra uma frase semelhante no Vinagre Balsâmico italiano original se o comprar na Califórnia.   Isso naturalmente não significa que não deve levá-lo. Está lá por um bom motivo.

    dust-masks_th

    Porquê este aviso?   Há aqui duas substâncias principais que podem causar problemas. Uma delas é o chumbo na solda.   Você pode eliminá-lo usando fio de solda livre de chumbo.   A outra substância é a resina ou o fluxo da solda, que se encontra no interior do fio de solda.   Este fluxo é necessário para proteger a solda do oxigénio. O fluxo vai correr em cima da solda líquida e, assim, evita que o oxigénio do ar provoque uma reacção química com o metal líquido.   Este fluxo da solda também irá evaporar um pouco o que provoca muitas vezes fumos visíveis.

    Em geral, você terá a sua cara perto e ligeiramente acima do ponto onde solda.   Isso acontece porque você querer ver o que está a soldar. Isto significa, infelizmente, que a maior parte dos fumos vão direito ao seu nariz.
    O que fazer?   A maioria do fluxo de soldar evaporará quando aquecido e torna-se novamente sólido quando arrefece.  Formam-se partículas finas no ar.   Uma máscara simples de poeira oferecer aqui uma boa protecção.
    É possível também comprar ventoinhas com filtro que sugam alguns dos fumos, mas eu prefiro uma máscara simples e de tempos a tempos a ventilação da sala com ar fresco.

    Source: [Link] 

     
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