terça-feira, 6 de agosto de 2013

Monitor de freqüência cardíaca com 8051

Este artigo é sobre um monitor de frequência cardíaca simples usando o microcontrolador 8051. Como os 8.051 projetos anteriores, AT89S51 é o microcontrolador usado aqui. O dispositivo detecta a freqüência cardíaca a partir da ponta do dedo utilizando o método de reflexão IR e as exibe em um display de segmento de três dígitos de sete em batimentos por minuto. O circuito tem uma precisão de 4 batidas por minuto e é muito fácil de usar. Em termos médicos, a técnica usada aqui para detectar a frequência cardíaca é chamado fotopletismografia.

Fotopletismografia.

Fotoplestimografia é o processo de opticamente estimar a medição volumétrica de um órgão. A oximetria de pulso, monitoramento cardiovascular, detecção de respiração, monitoramento da freqüência cardíaca etc são algumas aplicações comuns de fotopletismografia. Vamos dar uma olhada no aplicativo de fotopletismografia no monitoramento da freqüência cardíaca a partir da ponta Figer. Quando o coração se expande (diástole), o volume de sangue no interior dos dedos aumenta a ponta e quando os contrcats do coração (sístole), o volume de sangue no interior da ponta do dedo diminui. A pulsação resultante do volume de sangue no interior da ponta do dedo é diretamente proporcional à freqüência cardíaca e se você pudesse de alguma forma contar o número de pulsos em um minuto, essa é a frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm). Para isso um transmissor / receptor de IR par é colocado em contacto próximo com a ponta do dedo. Quando o coração bate, o volume das células do sangue sob os aumentos de sensores e isso reflete ondas mais IR do sensor e. Quando não há bater a intensidade das quedas feixe refletido. A reflexão pulsante é convertido para um impulso de corrente ou tensão apropriada pelo sensor. A saída do sensor é processado por circuitos electrónicos apropriados para obter uma indicação visível (mostrador digital ou gráfico).

Trabalho do monitor de freqüência cardíaca

LTH1550 interruptor foto-01 constitui o sensor fotoplestimográfico aqui. LTH1550-01 é simplesmente um diodo IR - foto transistor par em um único pacote. O lado frontal do diodo foto-transistor IR e são expostas e as partes restantes são bem isolado. Quando a ponta de um dedo é colocada sobre o sensor volumétrico o pulsar do volume de sangue no interior da ponta do dedo, devido ao batimento cardíaco varia a intensidade do feixe reflectido e esta variação de intensidade é de acordo com o batimento cardíaco.
Quando mais luz incide sobre o foto-transistor ele conduz mais, aumenta a sua corrente de coletor e assim a tensão coletor diminui. Ao menos a luz incide sobre o fototransistor que realiza menos, seu coletor corrente diminui e assim a tensão coletor diminui. Esta variação na tensão do colector será proporcional à frequência cardíaca. De qualquer forma essa variação de tensão é tão fraco e estágios de condicionamento de sinais adicionais são necessários para convertê-lo em uma forma reconhecível microcontrolador.
A próxima parte do circuito consiste de dois filtros passa-baixa ativos usando opampLM324. O LM324 é um quad opamp que pode ser operado a partir de uma única oferta de transporte ferroviário. Resistências R23, R17 e condensador C5 define o ganho e a frequência de corte do primeiro filtro. Com os valores dos componentes fornecidos, o ganho será 101 e cortou freqüência será 2,5 Hz. O ganho e corte de freqüência são determinados utilizando as seguintes equações.
Ganho de tensão Av = 1 + (R17 / R23)
Freqüência de corte Fc = 1 / (2π * R17 * C5)
O segundo filtro passa-baixa também têm os mesmos parâmetros. Os dois filtros passa-baixa formam uma parte muito importante do circuito como qualquer ruído ou falsos sinais que passam para a fase de microcontrolador irá produzir resultados desastrosos. A saída do andar de filtragem será um nível de tensão variou entre 0 e 0,35 volts e a flutuação é convertido em um 0 a 5V balanço utilizando o comparador com base no terceiro OP (IC1c). A tensão de referência do comparador está definido para 0.3V. Sempre que a tensão de saída do andar de filtro passa acima 0.3V, a saída do comparador vai para zero, e sempre que a tensão de saída do andar de filtro passa baixo 0.3V, a saída do comparador fica saturado positivo. O resultado será um impulso limpo oscilando entre 0 e 5 V, a uma taxa igual à taxa do coração. Este impulso é alimentado para o microcontrolador para contagem.

Programa.

ORG 000H / / origem
MOV DPTR, # LUT / / move endereço inicial LUT para DPTR
MOV P1, # 00000000B / / sets P1 como porta de saída
MOV P0, # 00000000B / / define P0 como porta de saída
PRINCIPAL: MOV R6, # 230D / / carrega registar R6 com 230D
      SETB P3.5 / / sets P3.5 como porta de entrada
      MOV TMOD, # 01100001B / / Define Timer1 como Modo2 balcão e Timer0 como Modo1 temporizador
      MOV TL1, # 00000000B / / carrega TL1 com valor inicial
      MOV TH1, # 00000000B / / carrega TH1 com o valor inicial
      SETB TR1 / / inicia timer (contador) 1
VOLTA: MOV TH0, # 00000000B / / carrega o valor inicial para TH0
      MOV TL0, # 00000000B / / cargas de valor inicial para TL0
      SETB TR0 / / Inicia o temporizador 0
AQUI: JNB TF0, AQUI / / verifica Temporizador 0 Roll Over
      CLR TR0 / / pára Timer0
      CLR TF0 / / limpa Temporizador Bandeira 0
      DJNZ R6, VOLTAR
      CLR TR1 / / pára timer (contador) 1
      CLR TF0 / / limpa Temporizador Bandeira 0
      CLR TF1 / / limpa Temporizador Bandeira 1
      ACall DLOOP / / chamadas sub-rotina DLOOP para exibir a contagem
      SJMP MAIN / / salta de volta para o loop principal
DLOOP: MOV R5, # 252D
Back1: MOV A, TL1 / / carrega a contagem atual para o acumulador
       MOV B, # 4D / / carrega registar B com 4D
       MUL AB / / Multiplica os TL1 contar com 4
       MOV B, # 100D / / carrega registar B com 100D
       DIV AB / / isola o primeiro dígito da contagem
       SETB P1.0 / / Display Driver transistor Q1 ON
       ACall DISPLAY / / converte 1 dígito para 7seg padrão
       MOV P0, A / / coloca o padrão para a porta 0
       ACall ATRASO
       ACall ATRASO
       MOV A, B
       MOV B, # 10D
       DIV AB / / isola o segundo dígito da contagem
       CLR P1.0 / / display motorista transistor Q1 OFF
       SETB P1.1 / / display motorista transistor Q2 ON
       ACall DISPLAY / / converte o segundo dígito a 7seg padrão
       MOV P0, A
       ACall ATRASO
       ACall ATRASO
       MOV A, B / / move o último dígito do número de acumulador
       CLR P1.1 / / display motorista transistor Q2 OFF
       SETB P1.2 / / display motorista transistor Q3 ON
       ACall DISPLAY / / converte terceiro dígito padrão 7seg
       MOV P0, A / / coloca o padrão para a porta 0
       ACall Delay / / chamadas de atraso de 1ms
       ACall ATRASO
       CLR P1.2
       DJNZ R5, back1 / / repete a rotina DLOOP 100 vezes
       MOV P0, # 11111111B
       RET

ATRASO: MOV R7, # 250D / / 1ms de atraso
 DEL1: DJNZ R7, DEL1
       RET

EXIBIÇÃO: MOVC A, @ A + DPTR / / obtém padrão rígido dígitos 7seg para o valor corrente em A
         A CPL
         RET
LUT: DB 3FH / / LUT começa aqui
     DB 06H
     DB 5BH
     DB 4FH
     DB 66H
     DB 6DH
     DB 7DH
     DB 07H
     DB 7FH
     DB 6FH
END

Sobre o programa.

Para efeitos de contagem são usados ​​ambos os temporizadores de 8051 (Timer0 e Timer1). Temporizador 1 é configurado como um contador de 8 bits de recarregamento automático para registar o número de impulsos que vão de entrada zero e Timer0 é configurado como um temporizador de 16 bits que geram o necessário um segundo intervalo de tempo para o Timer1 count.For para a contagem do número de batimentos Timer0 e Timer1 são utilizados. Timer1 é definido como um contador de 8 bits auto recarregamento para a contagem do número de pulsos (indicando o batimento cardíaco) e Timer0 é definido como um temporizador de 16 bits que gera um atraso 65536uS. Quando loop 230 vezes ele vai produzir um segundo período de 15 hora (230 x 65536uS = 15s) para o Timer 1 para contar. O número de contagens obtidas em 15 segundos é multiplicado por 4 para obter o ritmo cardíaco em batimentos por minuto.
 O temporizador 0, o que gera a um segundo período de tempo é configurado no Modo 1 (bit temporizador 16). Assim, o máximo que ele pode contar é 2 ^ 16 e é 65536. Em 8051, a frequência do cristal é dividida por 12, utilizando uma rede divisora ​​interior frequência antes de aplicá-lo como um relógio para o temporizador.Isso significa que o temporizador será incrementado em um para cada 1/12th da frequência do cristal. Para um sistema com base em 8051 cronometrado por um cristal de 12MHz, o tempo tomado para um incremento de temporizador será 1μS (ie; 1/12MHz). Assim, o atraso de tempo máximo que pode ser obtido usando uma sessão do temporizador será 65536μS. Passar por este artigo  Delay usando 8051 temporizador  para uma melhor compreensão.
Leia também este artigo Interface sete exibição segmento para 8051 antes de tentar este projeto.
Configurando o circuito.
Quando a alimentação é ligada, o indicador LED D4 vai brilhar uma continua nesse estado. Agora coloque a ponta do dedo sobre o sensor e ajuste predefinido R14 para que o D4 LED começa a piscar. Depois que você tem o LED piscando, repor o poder e aguarde 15 segundos. A tela irá mostrar a sua frequência cardíaca em batimentos por minuto.
segue video


quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013

ALARME DETECTOR DE PROXIMIDADE

Este é um simples sensor de proximidade que o usa o IC 4049 que é um circuito integrado bipolar monolítico. Ele pode ter uma grande gama de utilidades, como por exemplo um alarme se acoplado a maçaneta da porta, sensor de proximidade para experimentos ou simplesmente um detector de uso geral. A sintonia do sensor é feita pelos capacitores variáveis  trimmer C1 e C2.



[Fonte]

LED EM AC

O circuito de LED de 1W para AC utiliza um LED de 1 Watt LED branco tipo Luxeon, sua tensão é de 3,6 volts e consome no máximos 350 miliampères. É importante observar que este circuito pode gerar um choque letal se manuseado sem cuidado. A maioria dos pontos estão na rede, de modo que se deve tomar cuidado ao manusear.


[Fonte]

SEMAFORO INTERATIVO

Este é um circuito de um semáforo interativo educacional, ele usa um único CI inversor Schmitt-trigger (IC1a-IC1f) para acionar diretamente três LEDs ( vermelho , verde e amarelo). Ao ligar, o circuito acende o vermelho por 30 segundos, em seguida, o verde por 6 segundos, então o amarelo por 3 segundos, em seguida repete a seqüência .
A interação do Semáforo é fornecida por S1 que abrevia o vermelho a um período de 3s mais apenas, se for pressionado enquanto o vermelho está ligado.
[Fonte]

domingo, 20 de janeiro de 2013

dicas para baterias

Essas dicas servem tanto para quem quer prolongar a bateria de ácido chumbo que está no seu veiculo, quanto aos que mantem essas baterias na bancada como eu. Costumo usar a bateria para alimentar uma fonte de 0 a 12Vdc e um pequeno inversor, assim caso aconteça uma queda repentina de energia eu posso continuar trabalhando sem problemas. Aqui estão algumas dicas sobre como prolongar a vida útil da bateria, Confira a lista de dicas

Mantenha os terminais dos cabos desoxidados e apertados, limpe-os com uma solução de água e bicarbonato de sódio, pois ele retira a oxidação.
Caso não seja uma bateria selada, sempre encher a bateria com água destilada antes de carregar. Isto reduz o espaço de acumulo de gases explosivos em seu interior.
Examine periodicamente o nível da água, complete quando necessário e acrescente somente água destilada sem ultrapassar o nível indicado pelo fabricante.
Nunca introduza ferramentas ou qualquer objeto no interior da bateria, isso pode danificar permanentemente sua bateria.
Não é indicado, mas você pode usar vaselina para lubrificar os cabos periodicamente. Isso ajuda a manter os cabos da bateria limpos por mais tempo.
Caso use carregador, ele deve ser ligada à tomada de AC só depois de ligar os terminais da bateria. Isto impede faíscas nos terminais que podem causar incêndios.
Sempre carregue a bateria com carga lenta, que é 10% da capacidade nominal da bateria, ou seja, uma bateria de 50Ah deve ter um carregador que limite a corrente em 5 amperes.
Não coloque objetos metálicos sobre a bateria do terminal para evitar curto-circuitos que podem danificar a bateria.
Sempre desconecte o terminal negativo primeiro.
Bateria com superaquecimento, cheiro fora do normal, queda de tensão rápida pode ser falha do carregador ou regulador de voltagem, nem sempre a bateria tem a culpa de tais problemas.
Troque sempre os conectores de bateria que estiverem corroídos, eles podem criar alta resistência que resulta no aquecimento do terminal que reduz o fluxo de carga e aumenta o consumo elétrico.
Ao trabalhar com a bateria do carro, ter muito cuidado porque a bateria contém ácido perigoso que pode causar danos à pele.
[Foto]

Chave Seletora Eletrônico Digital com Relés

Este é um circuito de chave seletora eletrônico de 10 posições digitais por relés e com indicador por display de 7 segmentos. Ela pode ser usada para diversas funções, como selecionar de sintonia de rádio, tensão de fontes e qualquer outro sistema que necessite de uma chave de 10 posições.

sexta-feira, 9 de novembro de 2012

Um código de bloqueio do transistor


Este é, naturalmente, mais simples o circuito de bloqueio eletrônico de código se pode fazer. O circuito usa um transistor, um relé e alguns componentes passivos. A simplicidade não tem qualquer influência sobre o desempenho e este circuito funciona muito bem.
O circuito não é nada além de um interruptor simples transistor com um relé em seu coletor como carga.Cinco interruptores (S0 a S4) dispostas em série com a resistência R2 de limitação de corrente é ligado em toda a base da calha de alimentação transistor e positiva. Outros cinco interruptores (S5 a S9) dispostos em paralelo está ligado em toda a base do transistor e moído. Os transistor Q1 será ON e relé será ativado somente se todos os interruptores S0 a S4 são ON e S5 para S9 estão desligados. Providenciar estes interruptores de uma forma baralhados no painel e que. O revezamento será ON apenas se os interruptores S0 a S9 são OFF ou ON na combinação correta. O dispositivo a ser controlado usando o circuito de bloqueio pode ser ligado através dos terminais do relé. Transformador T1, D1 ponte, capacitor C1 formam a secção de fornecimento de energia do circuito. Díodo D2 é um diodo de roda livre. Resistor R1 assegura que o transístor Q1 está desligado, quando não existe ligação entre a sua base e trilho de alimentação positiva.

sexta-feira, 2 de novembro de 2012

Carregador Universal de Bateria Ácido-Chumbo

 Aqui está uma ideia muito simples, esse circuito é de um carregador universal de bateria de ácido-chumbo.Ele usa um SCR1 que faz a polarização, um LM317 que atua como um regulador de corrente, os resistoreslimitando R1, R2 e uma resistência de polarização, D1 também impede que o circuito de descarga da bateria.
O potenciômetro R5 fa a regulagem do ponto que liga SCR1. Então a corrente do regulador LM317 pode fluir para a terra. O R6 ser usado para controlar a tensão de saída.

[Fonte]


Sistema de Iluminação móvel com LEDs para bancada

Aqui é uma unidade de iluminação muito útil para bancada de hobistas e técnicos de eletrônica, o circuito é de uma lâmpada portátil de inspeção, que consiste em um regulador de tensão e um LED branco de alto brilho de 5 milímetros. Ela pode funcionar com qualquer tensão entre 9 e 18vdc.

sexta-feira, 12 de outubro de 2012

LUZ DE SEGURANÇA



Este circuito simples é construir em torno de um CMOS IC 4060 para obter o tempo necessário. Durante o dia a LDR tem uma baixa resistência e mantém o pino 12 do IC1 elevado, impedindo que o IC1 de oscilar.Quando é escuro do LDR resistência torna-se elevada e o pino 12 do IC1 torna-se baixa e o IC começa oscilante, o que indicado pelo piscar do LED D3.The valores dos componentes de tempo R1, R2, C4 são escolhidos de modo que o posto para fora pin3 de IC1 fica elevado depois de 8 horas. Isso significa que a saída de alta impulsiona o triac para ligar a luz de cerca de 2'relógio. Na manhã, a resistência LDR gotas e o pino 12 do IC1 vai alto e pára a oscilação, fazendo com que a lâmpada desligada. Os S1 pode ser usado manualmente para a lâmpada. O condensador C2 evita falsos disparos.

Simples Teste de Transistor

Este circuito é um teste de transistor muito simples, que utiliza dois LEDs para a indicação do estado de um transistor. Com esse teste de transistor você pode analisar transistor PNP e NPN. Um IC CD4011B – Quad 2 input NAND CMOS é o coração do circuito, apenas 3 portas NAND são usadas,o resistor R1 e o capacitor C1 forma um oscilador de onda quadrada.

A frequência deste oscilador pode ser modificada substituindo R1. A saída do oscilador é invertida com o U1c, que está ligado à base do transistor sob teste através da resistência R2 e a saída do oscilador não invertido está ligado ao emissor do transistor em teste usando o resistor R3.
O estado dos LEDs de D1 e D2 revela a condição de o transistor em teste. Se o LED vermelho está ligado, ele indica que o transistor em teste é um NPN bom. Se o LED verde está ligado, indica que o transistor em teste é um PNP bom. Se ambos os LEDs são ON, isto indica que o transistor em teste está em curto. Se ambos os LEDs estão apagados, indica que tanto o transistor está ruim ou você pode não ter conectado corretamente.
[Fonte]

sábado, 6 de outubro de 2012

ACIONADOR AUTOMATICO DE LUZES DE AUTOMOVEIS




Este circuito garante que você nunca mais vai se esquecer de ligar as luzes do seu carro. Assim que o motor está a trabalhar, a luz de cruzamento e as luzes laterais são automaticamente ligado. O circuito também faz com que a luz de cruzamento a ser extinto logo que as vigas principais estão ligados. Como você pode ver a partir do diagrama esquemático, sem componentes especiais são necessários. Quando o motor está funcionando, o alternador irá gerar uma tensão de mais de 14 V. Diodo D1 reduz essa tensão de 5,6 V e passa para a base de T1 via R1. Devido à corrente resultante, T1 condutas. A corrente flui através amplificado R3, à base de T3 e D3 para o solo. Isso faz com que a T3 também realizar e dinamizar relé Re1
Se o motorista muda agora sobre as vigas principais, uma corrente flui através de D2 e R2 na base de T2, causando este transistor para conduzir. Como resultado, a voltagem na base de gotas T3, acarretando T3 para cortar e o relê de desistir. Quando as vigas principais são desligados, a situação anterior é restaurado, eo relé novamente encaixar. As luzes de cruzamento e as luzes laterais são trocados pelos contatos de Re1 revezamento. Díodos D5 e D6 assegurar que as vigias são iluminados se tanto as vigas escurecidas ou as vigas principais estão ligados. Na prática, isto significa que as vigias será sempre sobre o motor está a trabalhar, independentemente do facto de as vigas longitudinais são ligados

CONVERSOR DE 12V PARA 7,2V



Este circuito permite o uso de externo de baterias 12V SLA em câmeras de vídeo que normalmente tem uma bateria embutida de 7.2V. Essa bateria é difícil de encontrar ou quando encontrada é muito cara. Em essência, o circuito é um IC regulador LM317 com resistências R1 e R2 definido para fornecer 7,2 V (dependendo da precisão da referência interna 1.25V).
Se a tensão de saída resultante é baixa, pode ser aumentada através da redução da resistência de 130 oHms e vice-versa. O regulador deve ser montado em um dissipador de calor. O circuito deve ser desconectado da bateria quando não estiver em uso, caso contrário, a sua corrente de repouso (do LED e regulador) vai descarregar a bateria.

[Fonte]

CARREGADOR DE BATERIA 13.8V DE ATE 20A COM FONTE AT OU ATX


sábado, 22 de setembro de 2012

INDICADOR DE TENSAO

Este circuito indica quando a tensão na linha de alimentação de energia está em 120V a 240Vac. Ele pode ser usado em dezenas de circuitos, principalmente quando um aumento na tensão CA ou CC da fonte tem de ser detectado. D3 acende quando a tensão da linha está se aproximando de 120V e vai permanecer aceso também em fontes de 240V. Por outro lado, D6 acende apenas quando a tensão de rede é de cerca de 240 V.
O valor D4 pode requerer alguns ajustes, a fim de permitir a comutação precisa do circuito com a tensão escolhida. Se o caso tente valores de 8.2V até 15V.
Atenção! O circuito é conectado à rede elétrica AC, então algumas partes do circuito são potenciamente letais! Evite tocar o circuito quando ligado, coloque-o em uma caixa de plástico.
Credits: http://xtremecircuits.blogspot.com/2012/07/110-and-220v-ac-led-voltage-indicator.html#ixzz26BjakD1y

Lista de Componentes
R1 470R 1/2W Resistor
R2 220K 1/4W resistores
R3, R7 470R 1/4W Resistores
R4 1K 1/4W Resistor
R5 2K2 Resistor 1/4W
R6 330R Resistor 1/4W
C1 330nF 630V Capacitor poliéster
C2 10μF 25V capacitor eletrolítico
D1, D2 1N4007 1000V 1A Diodo
D3, D6 LEDs (cor e forma à vontade)
D4 BZX79C10 10V Zener 500mW
D5 1N4148 75V 150mA diodo
Q1 C547 45V 100mA NPN Transistor
Q2 BC557 45V 100mA PNP

CONTROLE DE VELOCIDADE PARA MOTOR AC

Este controlador de velocidade para motores CA pode trabalhar com os tipos mais comuns de motores escovado de corrente alternada e outras cargas até cerca de 250W. Ele funciona quase da mesma forma que um circuito dimmer de luz, cortando parte da onda AC para controlar a velocidade.
Devido a essa funcionalidade, o circuito vai trabalhar para uma grande variedade de cargas, incluindo lâmpadas incandescentes, elementos de aquecimento, motores AC com escovas e alguns transformadores. O circuito tenta manter uma velocidade constante do motor independentemente da carga de modo que também é ideal para ferramentas elétricas como furadeiras. Note-se que o circuito só pode controlar motores CA com escova, motores indutivos requerem um controle de freqüência variável.
Lista de Componentes
R1 1 27K Resistor 1W
R2 1 10K Resistor 1/4W
R3 1 Resistor 1/4W 100K
R4 1 33K Resistor 1/4W
R5 1 Resistor 1/4W 22K
R6 1 Resistor 1/4W 1K
R7 1 Resistor 60K Ohm 1/4W
R8 1 Pot Taper 3K Linear Guarnição
R9 1 5K Pot Taper Linear
R10 1 4.7K Pot Taper Linear Guarnição
R11 1 Resistor 1/4W 33K
R12 1 100 ohm 1/4W
R13 1 47 ohm 1W (ver notas)
C1, C3 2 0.1uF capacitor disco de cerâmica
C2 1 100uF capacitor eletrolítico 50V
D1 1 6V Zener
Q1 1 2N2222 Transistor NPN 2N3904
SCR1 1 ECG5400
TR1 1 TRIAC (ver notas)
U1 1 DIAC Opto-isolador (ver notas)
BR1, BR2 2 5A 50V Bridge Rectifier
T1 1 Transformer (ver notas)
MISC 1 PC Board, Case, Cabo de linha, tomadas para U1, Dissipadores
TR1 deve ser escolhido para coincidir com os requisitos de carga. U1 tem de ser escolhida para coincidir com as classificações de TR1.
T1 é um transformador pequeno com uma relação de voltas de 1:10. O circuito é projetado para funcionar em 120V para 12V . Alternativamente, você pode acabar T1 em um núcleo do transformador utilizando um primário de 25 voltas, a secundária de 200 voltas, de fio 26 .
R9 é utilizada para ajustar a velocidade do motor. R10 é um trimpot usado para afinar a ação de controle do circuito

Circuito simples de Lâmpada LEDpara Motos e Carros

As lâmpadas LED tem várias vantagens em comparação com a luz normal, quando aplicada em uma motocicleta. Além da bateria mais eficiente em comparação com as lâmpadas normais, o LED tem também tem várias outras vantagens, tais como a luz de forma mais uniforme

quinta-feira, 26 de julho de 2012

Descoberta de nanolaser leva à criação de chips ultrarrápidos

 Uma das responsáveis pela pesquisa, Charlotte Sanders posa ao lado de máquina que criou o nanolaser: promessa de inovação. Foto: Alex Wang/Divulgação

 Uma das responsáveis pela pesquisa, Charlotte Sanders posa ao lado de máquina que criou o nanolaser: promessa de inovação

Foto: Alex Wang/Divulgação


O menor laser semicondutor do mundo, uma importante descoberta para a tecnologia fotônica - com desdobramentos em áreas como computação e medicina -, foi anunciado por físicos da Universidade do Texas em Austin com a ajuda de pesquisadores de Taiwan e da China. A pesquisa que levou à criação do nanolaser foi divulgada na revista Science desta semana. Chips ultrarrápidos para computadores e biossensores altamente sensíveis para o tratamento de doenças estão entre as promessas da descoberta para uma nova geração aparelhos.
A redução de lasers semicondutores (emissores das menores dimensões existentes e passíveis de produção em larga escala) a níveis cada vez menores é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias mais velozes e menos gastadoras.
Esses aparelhos levam informações através de nanolasers que geram sinais ópticos e têm o potencial de substituir circuitos eletrônicos - aumentando assim em milhares de vezes a capacidade de transmissão de dados. A ciência da nanofotônica vinha sendo limitada por uma restrição apresentada pelos lasers disponíveis até então.
"Desenvolvemos um dispositivo de nanolaser que opera muito abaixo do limite de difração em três dimensões", disse Chih-Kang "Ken" Shih, professor de Física que coordenou a descoberta. "Acreditamos que nossa pesquisa pode ter grande impacto na nanotecnologia."
A criação de nanolasers como esse deve contribuir para o desenvolvimento de chips nos quais todos os processos acontecem no próprio chip, em um sistema de comunicação conhecida como "on-chip" que poderia prevenir o excesso de aquecimento e a perda de informações típicos dos dispositivos eletrônicos que transmitem dados através de múltiplos chips.

NOVO TABLET


O Tablet Qualcomm Snapdragon S4 Pro visto de frente: Android 4.0 e quatro núcleos de 1,5 GHz. Foto: Henrique Martin/ZTOP

O Tablet Qualcomm Snapdragon S4 Pro visto de frente: Android 4.0 e quatro núcleos de 1,5 GHz
Foto: Henrique Martin/ZTOP

Henrique Martin     Direto de Sna Francisco (EUA)


Como testar direito um smartphone ou tablet? Não basta apenas a simples avaliação rápida de "oh, isso é bonito" (comum a diversos sites mundo afora que mal pegam o produto e publicam "reviews"): é preciso ter algum parâmetro para isso, e os benchmarks ¿ aplicativos que usam diversos recursos do processador, da GPU e do sistema como um todo ¿ são um bom começo.
Mas qual deles é o certo?
A Qualcomm também deixou claro hoje, em um workshop sobre benchmarks em San Francisco, que também não sabe direito qual é o caminho certo nos benchmarks para indicar para um consumidor qual produto comprar ¿ e isso é bastante interessante, tanto para quem fabrica o processador (como a Qualcomm, a Texas Instruments ou a Nvidia, por exemplo) quanto para quem escreve sobre o tema (eu, no caso) ¿ e olha que estamos falando aqui de UM sistema operacional (Android), nem entraram no mérito de Windows Phone (ou RT).
Leia o hands-on completo e veja mais fotos do Qualcomm Snapdragon S4 Pro (quad-core!) no ZTOP.

TV 3D DA LG

Aparelho tem mais de 650 aplicativos disponíveis, 100 deles em português. Foto: Adriano Lima/Terra


Em evento realizado nesta terça-feira em São Paulo, a LG apresentou seu mais recente lançamento para o mercado brasileiro de televisões: a linha Cinema 3D Smart TV. O aparelho tem ângulo de visão mais amplo e óculos mais leves que modelos anteriores da marca. São novidades também as bordas ultrafinas de 1 mm e o controle Magic Remote, sensível ao movimento das mãos e com função de reconhecimento de voz.
Outra característica destacada durante o lançamento foi a nova interface Smart, composta por mais de 650 aplicativos, incluindo mais de 100 em português. "A LG consolidou sua posição como fabricante líder em 3D. Agora a intenção é a de combinar a melhor tecnologia 3D com a plataforma Smart mais completa do mercado", disse Milton Neto, gerente-geral de produto de televisores da empresa.
Com a ajuda de óculos especiais ligados ao recurso chamado Dual Play, a Cinema 3D Smart TV permite ainda que, em um jogo de vídeo-game entre dois competidores, cada um deles visualize sua perspectiva sobre a tela inteira, em vez de dividida em duas. Além disso, a TV possui função de conversão de imagens 2D - o que permite ao espectador assistir a qualquer conteúdo, como novelas e filmes, também no formato 3D.