Uma revolução está prestes a acontecer nas telecomunicações.
Ao invés de usar ondas de rádio para transmitir informações de uma ponto a outro do espaço... que tal usar as propriedades do Emaranhamento Quântico ?
http://hypescience.com/cientistas-realizam-teletransporte-quantico-dentro-de-circuito-eletronico-pela-primeira-vez/
Vantagens ?
As ondas de rádio viajam na velocidade da luz ( 300.000 Km por segundo) no vácuo.
O Teletransporte viaja instantaneamente.
Aquele comunicação entre nós e o Sistema Solar da estrela Sirius que fica a 8,6 Anos-Luz da Terra poderia ser feita imediatamente, ao invés de demorar 8 anos e meio.
Mais sobre Emaranhamento Quântico:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entrela%C3%A7amento_qu%C3%A2ntico
Aonde este experimentos estão sendo feitos ?
Neste laboratório aqui:
QUANTUM DEVICE LAB, em Zurich
http://www.qudev.ethz.ch/
"Denomina-se Design qualquer processo técnico e criativo relacionado à configuração, concepção, elaboração e especificação de um artefato." Firmware é um programa de computador que roda dentro de um chip, geralmente um Microcontrolador ou uma FPGA. Innovation vem do Latin innovationem, que significa a ação de inovar. FDI também pode significar Fambrini Desenvolvimento Industrial. FDI é o nome do meu pequeno escritório de Projetos.
domingo, 31 de maio de 2015
sábado, 23 de maio de 2015
Material referente à Aula 2 - Microcontroladores PIC - UNISAL 2015
Neste link, o Material referente à Aula-2: Microcontroladores PIC
Turma de Pós-graduação em Eletrônica Embarcada - UNISAL - 2015
Aula 2 - Eletronica Embarcada - UNISAL 2015
Turma de Pós-graduação em Eletrônica Embarcada - UNISAL - 2015
Aula 2 - Eletronica Embarcada - UNISAL 2015
quarta-feira, 20 de maio de 2015
Curso de Especialização na Unicamp
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MECATRONICA NA UNICAMP-LIMEIRA.
Na FT (Faculdade de Tecnologia) de Limeira-SP
Mais Informações aqui: http://www.ft.unicamp.br/~espmec
ou através do e-mail: rangel @ft.unicamp.br
Diretamente com o coordenador do Curso, prof. Dr. Arthur Rangel.
Eu (Francisco) leciono também neste curso a Disciplina MICROCONTROLADORES.
Na FT (Faculdade de Tecnologia) de Limeira-SP
Mais Informações aqui: http://www.ft.unicamp.br/~espmec
ou através do e-mail: rangel
Diretamente com o coordenador do Curso, prof. Dr. Arthur Rangel.
Eu (Francisco) leciono também neste curso a Disciplina MICROCONTROLADORES.
quinta-feira, 14 de maio de 2015
O primeiro video-game do mundo
O primeiro video-game interativo conhecido no mundo foi o CRTAD (Cathode Ray Tube Amusement Device) desenvolvido por Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann, entre em 25 de janeiro de 1947 e 14 de dezembro de 1948.
Era um simulador de mísseis inspirado nas telas de radar da II Guerra Mundial, obviamente bastante primitivo.
Usava circuito analógico a válvulas (transistores tinham sido recém inventados na época), e não digital, para controlar o feixe e colocar um ponto na tela de um tubo de raios catódicos de um osciloscópio.
Veja o esquema do CRTAD abaixo, totalmente a válvulas:
Superposições de tela foram utilizadas para alvos devido ao dispositivo não poder exibir os gráficos detalhadamente.
Ele nunca foi implantado comercialmente e ficou apenas no papel e no protótipo.
EM 1947, o Pai da Computação Teórica, o cientista inglês Alan Turing, desenvolveu um programa de xadrez teórico como um exemplo de inteligência da máquina. Em 1951, seu colega Dietrich Prinz escreveu o primeiro programa limitado de Xadrez para oFerranti Mark I. O programa só foi capaz de computar algumas jogadas e não era poderoso o suficiente para jogar uma partida completa, e nem muito menos mostrava em dispositivos visuais.
Era um simulador de mísseis inspirado nas telas de radar da II Guerra Mundial, obviamente bastante primitivo.
Usava circuito analógico a válvulas (transistores tinham sido recém inventados na época), e não digital, para controlar o feixe e colocar um ponto na tela de um tubo de raios catódicos de um osciloscópio.
Veja o esquema do CRTAD abaixo, totalmente a válvulas:
Superposições de tela foram utilizadas para alvos devido ao dispositivo não poder exibir os gráficos detalhadamente.
Ele nunca foi implantado comercialmente e ficou apenas no papel e no protótipo.
EM 1947, o Pai da Computação Teórica, o cientista inglês Alan Turing, desenvolveu um programa de xadrez teórico como um exemplo de inteligência da máquina. Em 1951, seu colega Dietrich Prinz escreveu o primeiro programa limitado de Xadrez para oFerranti Mark I. O programa só foi capaz de computar algumas jogadas e não era poderoso o suficiente para jogar uma partida completa, e nem muito menos mostrava em dispositivos visuais.
terça-feira, 12 de maio de 2015
Um Guia de Referência rápida para os Microcontroladores PIC
Um Guia de Referência rápida para os Microcontroladores PIC de 8 bits foi publicado recentemente pela Microchip.
O guia relaciona os microcontroladores de 8 bits mantidos em fabricação pela Microchip e os periféricos contidos em cada um dos part numbers.
Muito útil para escolher o modelo mais adequado para seu projeto. Disponível aqui:
Guia Microchip de Microcontroladores de 8 bits
O guia relaciona os microcontroladores de 8 bits mantidos em fabricação pela Microchip e os periféricos contidos em cada um dos part numbers.
Muito útil para escolher o modelo mais adequado para seu projeto. Disponível aqui:
Guia Microchip de Microcontroladores de 8 bits
domingo, 10 de maio de 2015
Slides- Tendências Atuais em Sistemas Embarcados
Neste conjunto de 65 slides de powerpoint, que constituem a Aula Inaugural do Curso de Sistemas Embarcados da Unisal-2015, abordo as modernas plataformas de desenvolvimento de baixo custo e acessíveis aos estudantes brasileiros: Arduino (vários modelos), Launchpad da Texas (vários modelos), Raspberry PI, BeagleBoneBlack, etc. Faço também um overview das diversas plataformas de desenvolvimento: Arduino, Energia, Sakura, Pinguino, MPIDE, e cito também o software Processing, como plataforma de desenvolvimento de aplicativos gráficos para o PC.
Recomendo a todos os Alunos do Curso de Pó-graduação em Eletrônica Embarcada da Unisal - Campinas e também a todos os interessados em Sistemas Embarcados.
Segue abaixo o link:
https://drive.google.com/file/d/0B0T8omiWkMq8LUFZZm5tSmhMTmc/view?usp=sharing
Recomendo a todos os Alunos do Curso de Pó-graduação em Eletrônica Embarcada da Unisal - Campinas e também a todos os interessados em Sistemas Embarcados.
Segue abaixo o link:
https://drive.google.com/file/d/0B0T8omiWkMq8LUFZZm5tSmhMTmc/view?usp=sharing
AULA 1- CURSO DE ELETRÔNICA EMBARCADA - UNISAL -2015
No link a seguir, vocês encontram o material referente à aula 1 do Curso de Eletrônica Embarcada da Unisal, 2015:
Link Material Aula 1- UNISAL - 2015
Link Material Aula 1- UNISAL - 2015
sábado, 2 de maio de 2015
Laboratório para Experiências com circuitos integrados digitais
Figura
1: Laboratorio de Prototipagem de Circuitos digitais FDI-01
Estamos lançando através do MercadoLivre este Laboratório para experiências com circuitos integrados digitais CMOS, TTL ou outros.
Também pode ser utilizado para experiências com microcontroladores ou eletrônica analógica.
Este kit possui as seguintes Características Técnicas:
a) 02 matrizes de contatos (protoboards) de 660 pontos cada totalizando 1320 pontos para montagem das experiências, montadas em gabinete resistente em MDF recoberto com fórmica branca e de ótimo acabamento;
b) Fontes de Alimentação protegidas contra curto-circuitos, com saídas de +5V, +12V e -12V, com corrente máxima de saída de 1,5A, entrada 110/127V/220V, comutação automática;
c) 10 chaves com circuito anti-bounce (filtros contra ruídos eletricos provenientes de acionamento mecânico);
d) Buzzer piezoelétrico para transformar sinais AC em sons;
e) Entrada AC de 100V/ 240VAC (automático);
f) 10 led's de monitoramento montados no próprio kit, com resistores de proteção inclusos;
g) Um display de 7 segmentos a LEDs do tipo catodo comum, com resistores de proteção inclusos;
h) Gerador de frequências fixas de alta estabilidade com cristal de quartzo e microcontrolador. Gera 8 (oito) tipos de frequências: 500 KHz, 100kHz, 10kHz, 1kHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz e 0,1Hz, onda quadrada;
i) Estojo com componentes eletrônicos para montagem das experiências;
j) Manual de operação e prática;
Baixe o Manual de Instruções gratuitamente neste link:
MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO
Cada estojo de componentes que acompanha o kit inclui o seguinte material:
Circuitos integrados C-MOS:
qtde.
1.................................. 4001 B (4 portas NOU de 2 entradas)
1.................................... 4011 B (4 portas NE de 2 entradas)
1 .................................. 4511 B (decodificador BCD para display de 7 segmentos)
1 .................................. 4017 B (contador e divisor por 10)
1 .................................. 4093 B ( 4 portas NE com Schimit Trigger)
1 .................................. 4021 B ( shift register de 8 estágios)
1 ................................... 4027 B (duplo flip flop JK master slave)
1 ....................................4013 B (2 flip flops tipo D)
1.................................... 4051 B (Multiplex / Demultplex de 8 canais)
1......................................4020 (contador/divisor binario de 14 estágios)
1......................................40106 B (seis inversores com Schimitt Trigger)
1..................................... 4026 B (contador de década para displays 7 segmentos)
1..................................... 4060 B (contador digital com oscilador de clock interno)
Circuitos integrados TTL
qtde.
1...................................... 7404 (6 portas inversoras)
1.......................................7400 (4 portas NAND)
1.......................................7402 (4 portas NOU)
1......................................7408 (4 portas AND)
1...................................... 7432 (4 portas NOU)
1.......................................74126 (4 buffers com saida 3-state)
1....................................... 7486 (4 portas OU EXCLUSIVO)
1 ...................................... 7442 (decodificador BCD para decimal)
1........................................7447 (decodificador para display 7 segmentos)
1 .......................................74153 (multiplexador de 4 entradas e 1 saída)
Resistores:
20.................................resistores 10kohms, 1/8 watt
20.................................resistores 330 ohms, 1/8 watt
20.................................resistores 1 kohms, 1/8 watt
70 fios (jumpers) próprios para protoboard em cada estojo.
1 chave de fenda pequena.
A Figura 2 mostra o aspecto do painel frontal deste kit.
Estamos lançando através do MercadoLivre este Laboratório para experiências com circuitos integrados digitais CMOS, TTL ou outros.
Também pode ser utilizado para experiências com microcontroladores ou eletrônica analógica.
Este kit possui as seguintes Características Técnicas:
a) 02 matrizes de contatos (protoboards) de 660 pontos cada totalizando 1320 pontos para montagem das experiências, montadas em gabinete resistente em MDF recoberto com fórmica branca e de ótimo acabamento;
b) Fontes de Alimentação protegidas contra curto-circuitos, com saídas de +5V, +12V e -12V, com corrente máxima de saída de 1,5A, entrada 110/127V/220V, comutação automática;
c) 10 chaves com circuito anti-bounce (filtros contra ruídos eletricos provenientes de acionamento mecânico);
d) Buzzer piezoelétrico para transformar sinais AC em sons;
e) Entrada AC de 100V/ 240VAC (automático);
f) 10 led's de monitoramento montados no próprio kit, com resistores de proteção inclusos;
g) Um display de 7 segmentos a LEDs do tipo catodo comum, com resistores de proteção inclusos;
h) Gerador de frequências fixas de alta estabilidade com cristal de quartzo e microcontrolador. Gera 8 (oito) tipos de frequências: 500 KHz, 100kHz, 10kHz, 1kHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz e 0,1Hz, onda quadrada;
i) Estojo com componentes eletrônicos para montagem das experiências;
j) Manual de operação e prática;
Baixe o Manual de Instruções gratuitamente neste link:
MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO
Cada estojo de componentes que acompanha o kit inclui o seguinte material:
Circuitos integrados C-MOS:
qtde.
1.................................. 4001 B (4 portas NOU de 2 entradas)
1.................................... 4011 B (4 portas NE de 2 entradas)
1 .................................. 4511 B (decodificador BCD para display de 7 segmentos)
1 .................................. 4017 B (contador e divisor por 10)
1 .................................. 4093 B ( 4 portas NE com Schimit Trigger)
1 .................................. 4021 B ( shift register de 8 estágios)
1 ................................... 4027 B (duplo flip flop JK master slave)
1 ....................................4013 B (2 flip flops tipo D)
1.................................... 4051 B (Multiplex / Demultplex de 8 canais)
1......................................4020 (contador/divisor binario de 14 estágios)
1......................................40106 B (seis inversores com Schimitt Trigger)
1..................................... 4026 B (contador de década para displays 7 segmentos)
1..................................... 4060 B (contador digital com oscilador de clock interno)
Circuitos integrados TTL
qtde.
1...................................... 7404 (6 portas inversoras)
1.......................................7400 (4 portas NAND)
1.......................................7402 (4 portas NOU)
1......................................7408 (4 portas AND)
1...................................... 7432 (4 portas NOU)
1.......................................74126 (4 buffers com saida 3-state)
1....................................... 7486 (4 portas OU EXCLUSIVO)
1 ...................................... 7442 (decodificador BCD para decimal)
1........................................7447 (decodificador para display 7 segmentos)
1 .......................................74153 (multiplexador de 4 entradas e 1 saída)
Resistores:
20.................................resistores 10kohms, 1/8 watt
20.................................resistores 330 ohms, 1/8 watt
20.................................resistores 1 kohms, 1/8 watt
70 fios (jumpers) próprios para protoboard em cada estojo.
1 chave de fenda pequena.
A Figura 2 mostra o aspecto do painel frontal deste kit.
Figura 2: Aspecto do kit e gabinete
Vendas unicamente através do site Mercado Livre, através do Link:
Mais fotos deste kit e do estojo de componentes:
Descoberto o monopólo magnético
Todo mundo aprende na escola que monopólos magnéticos não existem.
Todos os imãs são dipolos: tem um pólo norte e um pólo sul.
Se você quebrar o imã ao meio, ainda assim, suas particulas de reorganizam e ele continua apresentando os 2 pólos. Não existem monopólos magnéticos.
Um pedaço de imã, microscópico, deveria apresentar um pólo norte e um pólo Sul.
Era o que se acreditava até o momento, quando pesquisadores da Finlândia conseguiram reproduzir um monopolo magnético.
Veja o link abaixo, em inglês:
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