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Para algumas pessoas o circuito da fonte é considerado o mais complicado, mas basta dividi-las em módulos e fica fácil de entender. Os módulos da fonte que estamos usando são: proteção contra inversão de polaridade, filtragem na entrada, regulagem, filtragem da saída e status.
A proteção contra inversão de polaridade serve para prevenir que fontes com pinagem diferente do padrão escolhido sejam usadas. A Figura 14 mostra o padrão de uma fonte com o positivo interno, esse é o modelo usado no nosso projeto. A Figura 15 mostra uma fonte com o positivo externo. Quem define qual tipo de fonte usar é o projetista, como no mercado temos os dois modelos, devemos usar o módulo de proteção para evitar danos na placa causados pela troca de fontes.
Para identificar qual padrão é a fonte que você está usando, basta procurar no corpo da fonte o símbolo como mostrado na Figura 14 ou Figura 15.
A filtragem, tanto na entrada quanto na saída, serve para evitar que ruídos atinjam nossa placa e prejudiquem funcionamento dela. Na entrada, geralmente temos ruídos de alta frequência, para isso, vamos usar um capacitor pequeno, aproximadamente, 100nF. Já para a saída, temos ruídos gerados pelo regulador, nesse caso, vamos usar um capacitor de valor maior, cerca de 10uF. Também usaremos na saída um capacitor com um valor de capacitância pequeno para os casos de ruídos de alta frequência atravessarem o primeiro estágio.
Para o circuito regulador, vamos usar um componente bem conhecido no mercado, o regulador de tensão positiva 7805, cuja fabricação é realizada por várias empresas. Com o uso desse regulador podemos conectar na entrada do circuito fontes que gerem tensões de 7,5 até 12V. O regulador se encarregará de disponibilizar ao circuito 5V. Dessa forma, nosso microcontrolador não terá problemas com variações de tensão.
Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Portanto, a energia relacionada a sobre-tensão da fonte deve ir pra algum lugar, mais especificamente, é transformada em calor. Logo, devemos ter cuidado com o valor de saída da fonte escolhida, pois quanto maior for ele, maior será a corrente que atravessará o circuito, e, consequentemente, maior será a energia térmica dissipada, podendo levar à queima de alguns componentes. Nós iremos utilizar uma fonte de tensão com saída de 9V. Em alguns casos, é necessário utilizar um dissipador no circuito devido a altas temperaturas de trabalho.
A Figura 16 mostra o circuito da fonte completo e a Figura 17 mostra o circuito da fonte com os módulos em destaque. Verifique que o módulo de status é composto por um LED e resistor, e, basicamente, serve para indicar quando a placa está energizada.
Para o circuito da fonte, os componentes usados são: CON0002, 1N4148, CERAMIC15P (com o valor alterado para 100n), 7805, GENELECT10U50V, LED-GREEN, RES e terminais. Quando for criar esse circuito, lembre-se da polaridade de alguns componentes para que ela não fique invertida. É nesse circuito que definimos a origem da tensão de VCC, ela irá alimentar todo o restante do circuito.
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