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  1. Tenho um multimetro ANENG 622B Quando vou medir um SMD resistor de 47 ohms ele bipa e dá- me o valor de 9.6 ohms. Se eu encostar as duas pontas de prova dá-me o valor de 220.4 como na imagem abaixo. Qual será o defeito e se tem solução de recuperação?
  2. Como medir componentes na placa ?
  3. Olá,será que alguém poderia me ensinar a saber quando esse componente está em curto ? Qual pino medir ? Qual escala do multímetro ? Segue a imagem dele.
  4. Esta descoberta afeta não apenas o entendimento do tempo, mas também tecnologias como GPS, computadores quânticos, relógios atômicos e muito mais. [Imagem: Lancaster University] Quanto mais quente o relógio, maior sua precisão O que é o tempo tem sido um dos maiores enigmas enfrentados pelos filósofos desde tempos imemoriais - e, mais recentemente pelos cientistas. Embora não sejam capazes de responder à questão - se é que ela poderá ser um dia respondida - os físicos encontraram uma maneira bem prática de lidar com ela, empregando o que hoje conhecemos como Segunda Lei da Termodinâmica. Segundo essa abordagem, o nível de desordem do Universo - sua entropia - sempre aumenta, com as coisas ampliando seu nível de desordem em uma escala tal que é impossível reverter. Essa é a tal "seta do tempo", que explicaria porque sempre vamos do passado para o futuro, e nunca de volta. Assim, medir o tempo seria unicamente uma questão de medir a entropia. Esse ponto de vista acaba de receber um reforço experimental inédito, graças ao trabalho de Anna Pearson e colegas da Alemanha e do Reino Unido. Anna bolou um experimento que demonstrou que, quanto mais energia um relógio consome, ou seja, quanto mais entropia ele gera, maior será sua precisão na marcação do tempo. Custo termodinâmico da medição do tempo Para estabelecer essa ligação fundamental entre consumo de energia e precisão na medição do tempo, Anna construiu um relógio particularmente simples, constituído por uma membrana vibrante ultrafina, com algumas dezenas de nanômetros de espessura e 1,5 milímetro de comprimento, incorporada a um circuito eletrônico. Quando a membrana é aquecida ela vibra, marcando o tique-taque do relógio, enquanto o fluxo completo de energia através do dispositivo é medido eletricamente pelo circuito. O que Anna descobriu é que, quanto mais calor ela fornecia ao relógio, maior era a precisão alcançada na marcação do tempo. Na verdade, a precisão mostrou-se diretamente proporcional ao calor liberado - por exemplo, para tornar o relógio duas vezes mais preciso, é necessário fornecer o dobro de calor. O experimento também mostra uma semelhança entre o funcionamento de um relógio e de uma máquina a vapor: Assim como acontece no motor termal, há uma restrição fundamental quanto à quantidade de calor que devemos fornecer para fazer uma quantidade desejada de trabalho. Essa restrição é a famosa Segunda Lei da Termodinâmica, que é fundamental para a engenharia moderna. E o que este experimento sugere é que os relógios, assim como os motores, são limitados pela Segunda Lei, com a distinção de que sua saída são tiques precisos, em vez de trabalho mecânico. "A disciplina da termodinâmica, que incorpora os princípios mais fundamentais da natureza, nos diz que existem dois tipos de máquina que não podemos operar sem liberar calor. Um é o motor mecânico, que libera calor para fazer trabalho, e o outro é a memória de computador, que libera calor ao se reescrever. Este experimento - em conjunto com outros trabalhos - sugere que os relógios também são limitados pela termodinâmica. Ele também levanta uma questão intrigante: Todos os relógios possíveis são limitados dessa forma, ou é apenas uma propriedade desses que estudamos?" ponderou o professor Edward Laird, membro da equipe. O que o experimento demonstra é que medir o tempo está sujeito às mesmas leis que fazer um motor funcionar. [Imagem: A. N. Pearson et al. - 10.1103/PhysRevX.11.021029] Aumentar a entropia do Universo Compreender o custo termodinâmico envolvido na medição do tempo tem largas implicações teóricas e práticas. Além de colocar mais uma peça no quebra-cabeças da questão sobre o que é o tempo, este resultado tem implicações diretas no desenvolvimento de tecnologias cujas dimensões se aproximam do reino quântico. E não são só os relógios atômicos que terão que levar em conta esse eventual novo limite fundamental, mas todos os computadores eletrônicos e quânticos, para os quais temperatura de operação e precisão são fatores cruciais. "Ao medir o tempo, estamos aumentando a entropia do Universo. Quanto mais entropia há no universo, mais perto ele pode estar de sua eventual extinção. Talvez devêssemos parar de medir o tempo," brincou a professora Natalia Ares, coordenadora da equipe. Mas a escala da entropia adicional imposta pelos relógios é tão pequena que não há necessidade de se preocupar, acrescentou ela. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=descoberta-conexao-fundamental-entre-medicao-tempo-entropia&id=010165210511
  5. Olá amigos, sou novo no fórum e na área de eletrônica e preciso da vossa ajuda. Recebi uma B150M da gigabyte que, segundo o vendedor, não ligava. Examinando-a vi que diversos pinos do slot do processador estavam tortos e os desentortei. A questão é que não tenho nenhum processador compatível para testá-la, mas tenho um amigo que tem e poderia pedir emprestado, mas estou com medo do problema da placa ser mais complexo e acabar queimando o processador dele e eu ter de arcar com o prejuízo. Existe algum teste que eu possa fazer para descartar ou ao menos minimizar a chance de que isso ocorra? Agradeço desde já sua ajuda.
  6. Quais das bobinas eu preciso medir para encontrar os 3.3v e 5v da placa, eu medi o pino 8 da bios e estava chegando 0.3v, o que é baixíssimo. São essas as bobinas?
  7. Olá, pretendo utilizar um osciloscópio caseiro para fazer reparos. No momento, não tenho condições financeiras para comprar um osciloscópio comum e nem mesmo um portátil. É possível fazer um osciloscópio caseiro, utilizando o software Soundcard Scope no computador. A entrada de sinal será a placa de som do computador. Conforme o vídeo abaixo, o osciloscópio irá medir no máximo 500V e geralmente ondas de até 44.1 kHZ Existe alguma modificação que possa ser feita na placa de som do computador para que ela meça sinais acima de 44.1kHz? Ou será que existe alguma placa de som à venda no mercado para uso exclusivo do Soundcard Scope? Preciso medir um sinal de aproximadamente 330 kHz em uma TV de plasma, que estou fazendo reparo

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