Curso Manutenção de Celular

LEITURA ESQUEMA ELÉTRICO NOTEBOOK (DIVISOR DE TENSÃO)

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0:00 olá pessoal estamos mais uma vez aqui 0:02 com o professor ademilson e nós vamos 0:05 trazer para vocês de brinde algo muito 0:08 interessante que é aulas referente à 0:11 análise de skate elétrico 0:13 isso nós não iríamos colocar aqui no 0:15 canal vamos deixar só no nosso curso 0:18 completo 0:19 porém nós vamos passar umas aulas bem 0:21 interessante para vocês quem então deus 0:25 manda bala 0:27 é isso aí olá pessoal com o professor 0:29 andré já explicou hoje nós vamos dar

uma 0:32 pequena aula introdutória sobre análise 0:34 de esquema elétrico iniciando com um 0:37 tema muito importante divisor de 0:39 detenção 0:39 eu vou ensinar para vocês a teoria do 0:41 divisor de tensão com efeito aos 0:43 cálculos e depois nós vamos fazer a 0:45 mesma análise em um esquema elétrico e 0:47 também diretamente na placa mãe do tipo 0:50 é algo bastante simples mas muito 0:52 importante pois o primeiro a calcular o 0:55 divisor de tensão você vai saber 0:56 exatame nte quanto

deveria existir de 0:58 tensão naquele ponto de saída 1:00 bom chega de conversa vamos do quadro 1:03 aqui nós temos dois receptores ligados 1:05 em série onde em uma das extremidades eu 1:08 tenho a entrada de tensão 1:11 deste lado a minha referência que vai 1:12 ser o meu terra 1:15 e aqui entre os dois gestores é o fim a 1:17 minha saída de tensão como funciona isso 1:20 aqui vamos colocar números tanto os 1:23 gestores quanto à tensão de entrada pra 1:25 que eu possa explicar para vocês

como 1:27 funciona 1:29 digamos que na entrada tem uma fonte de 1:32 12 volts e aqui um gestor de um carro e 1:36 outro gestor de um carro 1:39 sempre que tivermos dois gestores iguais 1:42 a saída do divisor será exatamente 1:44 metade da tensão de entrada seria o 1:47 mesmo que eu fizesse isso daqui 1:49 eu atribuo isso a proporção de uma vez 1:52 professor uma vez pra e se pegasse a 1:56 minha fonte de 12 volts e divide-se por 2:00 dois eu teria como result ado seis volts 2:04 nós devemos

imaginar que vai caindo 6 2:07 outro sobre cada resistor afinal de 2:09 contas eles possui o mesmo valor o mico 2:12 mesmo falou de resistência então sobre 2:14 este resistor cai 6 volts 2:18 sobre este gestor 6 volts se utilizar 2:22 minha referência dnb para efetuar medida 2:25 nesse ponto eu terei como resultado na 2:28 saída 6 volts 2:31 isso traz histórias iguais poderia ser 2:33 qualquer valor poderia ser 10 k e 10k 2:39 sem carro e sem cah d ez homens e dez 2:42 homens desde que sejam

resistentes de 2:45 valor igual a queda de tensão sobre ele 2:48 também será igual e quanto maior o valor 2:52 o mico do receptor mais tensão caiu 2:54 sobre este registou agora vamos 2:56 verificar um caso em que tem os dois 2:58 receptores diferentes que é o caso aqui 3:00 nós mais vamos encontrar na prática 3:02 bom pessoal aqui nós temos um exemplo 3:04 com dois extintores de valor diferente 3:06 onde é rio valeu 10 k e temos r 2 de 5k 3:14 bom como o que nós fazemos isso

primeiro 3:17 localizamos qual restou de menor valor 3:19 o receptor de menor valor entre r 1 e r 3:21 2 é o r2 com 5 k 3:24 então ela atribuiu a proporção de uma 3:26 vez pra esse gestor 3:28 quantas vezes r 1 é maior do que r 2 10 3:32 é duas vezes maior que 5 3:34 então eu atribuo a proporção duas vezes 3:37 pra esse receptor somadas agora essas 3:40 proporções 2 mais um eu terei três 3:46 agora basta dividir a atenção da fonte 3:49 pela proporção 3 12 / 34 voos 3:54 esse será o valor na

saída do divisor 3:59 muito simples eu poderia fazer 4:03 simplesmente para descobrir quantas 4:06 vezes r 1 é maior do que r 2 4:09 aqui tá fácil e óbvio né porque são 4:11 números inteiros você tem dez e cinco é 4:14 fácil mas muitas vezes nem sequer é que 4:16 vocês vão encontrar gestores de valor um 4:19 pouco quebrado pouco complicado pra 4:20 fazer esse cálculo 4:22 então o que é feito você pega um 4:24 res istor de maior valor por exemplo 10 k 4:27 e dividir pelo reitor de menor

valor 4:32 pede por 5 é igual a 2 4:35 já sabemos então a proporção dele 4:38 ok vai ficar mais fácil quando a mostrar 4:41 pra vocês diretamente um esquema 4:43 elétrico de notebook 4:44 então bora bancada ok pessoal estamos 4:48 aqui na bancada onde eu separei uma 4:50 placa-mãe de notebook mas ele a 99 02 pp 4:55 uma placa bastante comum e de mercado e 4:59 vou voltar mostrando pra vocês 5:01 dois exemplos divisor de tensão que 5:05 vocês podem localizar nessa placa em 5:06 outros modelos

também de notebook 5:09 vou explicar no esquema elétrico e nós 5:11 vamos aprender a efetuar o cálculo que 5:13 um cálculo rápido pra poder chegar no 5:16 valor de tensão de saída desse divisor 5:18 conforme esse pequeno quadro 5:20 bom vamos ver aqui o esquema rock 5:23 vamos analisar aquilo que é médico de 5:25 forma resumida onde eu darei a infância 5:27 apenas a os divisores de tensão 5:31 para facilitar o entendimento dessa aula 5:33 o foco aqui é enxergar apenas os 5:35 divisores de tensão

e outras 5:37 oportunidades nós podemos analisar isso 5:39 aqui de maneira mais detalhada 5:41 bom aqui temos a sigla vem muitos já 5:46 conhecem mas pra quem não sabe vêem 5:48 significa voltei de input ou tensão de 5:50 entrada geralmente o engenheiro 5:52 determina vêem como sendo a tensão vinda 5:57 do adaptador ou do carregador 6:00 então aqui nós já sabemos que tem 19 6:0 2 volts passa esses 19 vôos 6:06 num primeiro momento nós temos que 6:09 imaginar que ele está preso aqui

porque 6:11 ele está preso aqui eu ainda não sei se 6:14 esse moço flat aqui o pq 301 está 6:18 polarizado ou seja se o gate está 6:21 recebendo atenção suficiente para criar 6:23 um canal de condução fazendo concurso 6:27 circule corrente de um lado para o outro 6:29 trazendo a atenção para esse lado 6:31 ok então aqui analisando o esquema nós 6:35 percebemos 2 res istores o pr 304 ligado 6:42 em série com o pr 305 no meio desses 6:46 dois resistores temos a obrigação aqui 6:49 com o gate de

simmons fat eo gate de se 6:53 mostrar forte só que imagine que precisa 6:57 existir uma ligação deste resistor para 7:01 com o terra pra que crias para que possa 7:04 ser criado um canal de condução de 7:07 corrente 7:09 entre esses dois stores criando assim a 7:12 queda de tensão no meio já dá pra 7:15 perceber que esse moço flat aqui o pq 7:18 307 b 7 :20 ele precisa estar saturado 7:24 se ele não estiver saturado não haverá 7:27 circulação de corrente ele vai se 7:29 comportar com uma chave

aberta os 19 7:32 vôos vão cair aqui sobre ele e esse moço 7:35 7 fica cortado não havendo então tensão 7:39 para este lado 7:41 só para vocês entenderem melhor eu vou 7:43 resumir essa parte do esquema entre dois 7:47 resistores e esse moço fat para efetuar 7:50 o cálculo 7:51 temos aqui nesse retorno gestor de 200 7:54 criou homens e aqui 1 50 quilômetros 7:57 vamos verificar como fixo aqui de forma 8:00 resumida 8:01 bom pessoal aqui eu resume de forma 8:03 simplificada 8:05 aquilo que eu

expliquei no esquema 8:06 elétrico nós temos preso e se resistor 8:13 br-304 este lado está preso o potencial 8:16 de 19 vôos vindo do adaptador vem em 8:22 série com br 304 8:25 eu tenho pr 305 e lá em baixo fazendo a 8:29 ligação da malha com o terra 8:31 temos um buffet pq 307 b 8:35 eu desenho mosfet representado aqui com 8:37 uma chave pois é exatamente essa função 8:40 que ele tem no circuito ele trabalha com 8:43 uma chave no instante que ele recebe uma 8:47 polarização uma intenção

positiva aqui 8:51 no terminal gate essa chave deve fechar 8:54 por isso que eu falei que só virá a 8:57 polarização para os games caso esse moço 9:00 fat esteja se comportando como uma chave 9:03 fechado se não houver atenção aqui no 9:06 gate dele ele vai se comportar com uma 9:09 chave aberta então nós temos 19 ac 1 9 9:15 aqui e vamos ser 19 aqui também fizeram 9:18 gols aqui toda a queda de tensão vai 9:20 cair sobre uma sede da mesma forma como 9:22 já expliquei pra vocês na primeira

aula 9:25 de análise de defeito 9:27 explicando essa noção de queda de tensão 9:31 chave aberta chave fechada certo então 9:35 já sabemos que só existirá polarização 9:39 para os games caso esse moço 7 esteja 9:42 saturado chave fechado então eu vou 9:45 imaginar como xavi fechada ficando então 9:47 em séri e a2 resistores o pr 304 305 9:52 como mostrei no quadro pego o registro 9:56 de menor valor no caso aqui 150 ons 9:59 atribuiu a proporção de uma vez 10:02 quantas vezes 200 k é maior que 150

bom 10:07 pra facilitar 10:09 eu vou utilizar uma calculadora então 10:12 200 / 150 10:17 é igual a um ponto três vezes então esse 10:20 cara aqui um ponto três vezes maior do 10:24 que esse 10:25 somadas essas proporções um ponto três 10:28 vezes mais uma vez temos 2.3 10:37 essa é a proporção agora eu pego a 10:40 atenção da fonte 19 volts que seria a 10:44 tensão de entrada do divisor e divido 10:46 pela proporção que eu encontrei 10:49 2.3 então dividindo 19 por 2.3 eu terei 11:00 uma tensão

de aproximadamente 8.2 volts 11:05 nesse ponto então esse ponto eu terei 11:12 aproximadamente 8.300 ficar que não se 11:17 nós calculamos de maneira correta 11:19 voltando para o sistema elétrico estão 11:21 aqui no esquema tático nós temos o moço 11:23 7pq 307 b que é o moleque can al n 11:28 como expliquei já ele precisa estar 11:30 saturado para ligar o potencial do pr 11:33 305 ao terra mantendo assim circulação 11:37 de corrente pela malha caso contrário se 11:40 estiver cortado não haverá

circulação de 11:42 corrente consequentemente não haverá 11:44 queda de tensão 11:46 aqui eu terei 19 volts 19 outros lugares 11:50 do pq 302 e pq 301 deixa eles cortados 11:55 ok não vou entrar em detalhes sobre o 11:58 funcionamento do pq 302 e pq 301 pois o 12:03 objet ivo hoje 12:04 apenas divisores de tensão em outra 12:06 oportunidade eu vou explicar 12:07 detalhadamente como esses caras aqui 12:09 funciona 12:10 ok então vamos lá aqui o registo de 12:14 150km dizendo 200 k nós já

calculamos já 12:18 sabemos que tem que ter oito vôos nesse 12:20 ponto da malha 12:21 então aqui eu tenho oito aqui eu tenho 12:24 88 88 volts consequentemente no gate 12:30 desse moleque eu terei oito como essa 12:32 malha sob até alguém do outro mosfet 12:3 4 também preciso ter oito vôos aqui 12:38 agora vamos ver na placa na prática se 12:40 existe ou não os oito votos que nós 12:43 calculamos aqui então aqui nós temos o 12:45 pq 301 que ele também recebe oito vôos 12:50 no terminal

gate 12:52 aqui temos o símbolo do pium então aqui 12:57 temos um símbolo do pium essa bolinha 12:59 então contamos 1234 o quarto pepino ou 13:07 quarto terminal do 17 é o gate 13:11 conforme descreve no esquema elétrico 13:14 então eu vou pression ar quem no terminal 13:16 4 e podemos verificar que ele está me 13:22 mostrando o time de 8.0 5 volts em nosso 13:25 cálculo ficou em 8.2 volts 13:28 essa tolerância mínima entre 8.2 e 8.05 13:35 isso é tolerância podemos é encarar isso 13:39 aqui com

uma medida correta de 8 volts 13:42 está correto um divisor de tensão está 13:44 funcionando da mesma forma o outro 17 o 13:49 pequeno 302 também deve ter oito vôos no 13:55 pino 41 aqui representado pela bolinha 2 13:59 341 encostar o penico no pino 4 aqui 14:02 podemos perceber que o time tem 8.05 é 14:07 isso aí 14:08 esse é o primeiro divisor agora não vou 14:10 mostrar um outro divisor muito 14:12 interessante também 14:14 dessa vez não sei o pessoal aqui eu 14:17 peguei um outro divisor de

tensão 14:20 responsável por fornecer a alimentação 14:21 do pino 6 do cnp o 301 esse pneu 6 é o 14:27 acb at é a detecção do sinal vindo do 14:32 adaptador externo 14:33 ok porém o ceir não pode receber 19 vôos 14:39 direta mente por isso esses 19 vôos 14:42 entram por aqui e aqui na saída do 14:46 divisor de tensão nós teremos uma 14:47 atenção menor uma atenção mais baixa do 14:51 que essa tensão de entrada e qual o 14:53 valor dessa atenção 14:55 vou mostrar pra vocês como é feito

o 14:56 cálculo 14:58 pra que vocês entendam aqui eu tenho o 15:00 divisor de extensão formado pelo 15:02 resistor pr 309 em série com o pr 308 15:06 percebam que esse lado do registro está 15:08 ligado ao terra ao massa e temos também 15:12 um capacitor o pc 303 também ligado ao 15:16 terra 15:17 esse capacitor aqui ele tem duas 15:19 utilidades 15:21 na primeira ele serve para fazer o 15:23 desacoplamento da tensão de entrada não 15:25 sei no pino 6 de forma que mesmo que 15:29 haja um alto

consumo 15:33 internamente não sei necessite de mais 15:36 corrente nesse pino para que a tensão da 15:39 fonte não caia 15:41 esse capacitor acaba suprindo essa 15:42 necessidade momentânea de corren te isso 15:45 nós chamamos de desacoplamento 15:47 outra função no capacitor o capacitor 15:50 uma vez que ele está carregado como nós 15:52 já explicamos a eles com porta com uma 15:54 chave aberta onde nós temos tensão de um 15:56 lado do lado do outro lado 15:58 ligado ao terra 0 volts atenção

que ele 16:02 vai ter deste lado será a mesma atenção 16:04 da saída do divisor do divisor de tensão 16:07 aqui e essa tensão é armazenada 16:11 nesse capacitor outra utilidade como 16:14 falei o capacitor se comporta como uma 16:17 chave aberta após carregado e ele é uma 16:21 chave aberta para freqüências baixas 16:24 uma freqüência baixa ele se comporta 16:26 como uma chave aberta e para freqüências 16:28 altas ele se comporta como um 16:29 curto-circuito desviando essa freqüência 16:32 baixa

diretamente pelo terra 16:35 só que vamos nos focar um divisor de 16:37 tensão que é o tema da aula de hoje eu 16:39 vou resumir essa parte do circuito para 16:41 mostrar pra v ocês como nós vamos 16:43 calcular a atenção nesse ponto 16:45 percebam como é importante conhecer 16:47 eletrônica para poder definir essas 16:51 tensões 16:52 o vêem o volt embute nós sabemos que 19 16:55 fontes mas nesse ponto esquema tático 16:57 nos diz quanto deveria ter de tensão 16:59 aqui pra isso nós precisamos

calcular 17:02 esse divisor aqui e eu vou mostrar pra 17:05 vocês agora 17:06 bom pessoal eu fiz um desenho aqui um 17:08 diagrama resumindo parte daquele 17:11 cir cuito onde eu tenho aqui o divisor de 17:14 tensão formado pelos resistores pr 309 e 17:17 pr 308 o capacitor de desacoplamento 17:21 e aqui uma breve abstração do cnp o 301 17:26 responsável pelo charge 17:28 aqui eu deixei a saída do divisor de 17:31 tensão percebam que a mesma linha do 17:34 pino 6 que é nomeado como a ser beth

no 17:38 esquema elétrico mas quanto deveria 17:40 existir detenção nesse ponto que seria o 17:44 mesmo ponto de entrada do pneu 6 bom 17:48 vamos segui r a mesma lógica 17:50 se o capacitor após carregado ele se 17:54 comporta como uma chave aberta 17:56 então eu vou conceder a ele uma chave 17:58 aberta uma chave aberta para o circuito 18:02 e atenção sobre o capacitor é dada pelo 18:07 divisor de tensão 18:09 então aqui eu tenho um resistor br-308 18:12 com 64 pontos nove cá e o pr 309 com

392 18:18 carro entre os dois qual o menor o menor 18:21 registou é o de 64.921 final proporção 18:26 de uma vez pra ele 18:28 quantas vezes 392 é maior do que 64 18:33 pontos nove jogos pegar a calculadora 18:37 392 / 104.9 negou a 6.014 então 6.04 18:47 vezes eu sou mais estas duas proporções 18:51 6.04 mais com 17.04 agora eu pego 18:59 atenção ver em que sabemos que 19 volts 19:02 e / 17.04 19 / 7.04 é igual a dois 19:12 pontos 6 volts 19:13 então eu já sei que nesse ponto eu

tenho 19:16 dois pontos 6 volts e será exatamente 19:19 essa tensão presente no pino 6 e também 19:22 nunca pastor de desacoplam ento 19:25 eu vou mostrar pra vocês utilizando um 19:27 microscópio usb onde esses componentes 19:30 ficam na placa 19:31 depois eu vou medir a tensão no pino 6 e 19:34 também no capacitor de desacoplamento 19:37 bom pessoal aqui eu tenho o pino né a 19:40 marquinha da bolinha e também na 19:42 serigrafia e aqui opina 16 cresceram 19:44 kenupp 16 ligado apenas 6 têm

o 19:48 capacitor e 2 resistores e se daqui é o 19:51 divisor de tensão e esse o capacitor de 19:53 desacoplamento 1 9:54 eu vou medir a tensão diretamente no 19:57 pino 6 para verificar se nós vamos 19:58 encontrar os dois pontos seis gols lá 20:01 percebemos então 20:03 que aqui o circo está ok sim não tem 20:06 nenhum defeito nessa placa essa placa 20:08 nós estamos utilizando apenas pra 20:10 mostrar pra vocês como é feita a 20:12 interpretação de um divisor de tensão e 20:14 aqui 20:15 2.6

outros exatamente igual o que nós 20:17 calculamos no sistema elétrico e aqui 20:20 também no capacitor 2.6 outros 20:24 bom pessoal é isso aí uma aula bastante 20:27 simples mas que mostra pra vocês a 20:29 importância de estar estudando 20:31 eletrônica para poder fazer uma melhor 20:34 interpretação do esquema elétrico e 20:36 assim conseguir solucionar os defeitos 20:38 nas placas que vocês pegarem espero que 20:40 vocês tenham gostado de um like nesse 20:43 vídeo comenta em baixo as suas

dúvidas 20:45 se você gostou do vídeo se não gostou 20:47 também pode comentar 20:49 nós apr

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