quinta-feira, 4 de abril de 2024

Arduíno Uno R3 - Aspectos Construtivos

 


1. Microcontrolador: corresponde ao principal dispositivo presente na placa Arduino, pois é responsável em rodar o código de programação enviado à placa. Este circuito integrado do Arduino Uno R3 utiliza o modelo de microcontrolador ATmega328.

2. Conector USB: Serve para conectar o cabo USB, que é um cabo removível que possibilita conectar dispositivos periféricos ao computador. No Arduino Uno R3, este cabo serve para transmitir dados de programação, além de servir como fonte de energia à placa de prototipagem eletrônica.

3. Pinos de Entrada e Saída: também chamados de portas, são orifícios de entrada (input) ou saída (output) que permite a interação do Arduino com o meio externo. No Arduino Uno R3, observamos 6 pinos de entradas analógicas e 14 pinos digitais (I/O).

4. Pinos de Alimentação: são conectores que servem para energizar os circuitos externos ligado ao Arduino. Esses pinos possibilitam a adaptação do circuito à tensão elétrica fornecida pela placa de prototipagem eletrônica. Esses pinos são identificados na placa Arduino como: IOREF; RESET; 3,3V; 5V, GND e VIN.

5. Botão de Reset: é o dispositivo que permite reiniciar a placa de prototipagem eletrônica.

6. Conversor Serial-USB e LEDs TX/RX: é uma porta que converte uma conexão USB em conexão serial de 5V, permitindo a comunicação direta entre o microcontrolador (Arduino Uno R3) e o computador. As conexões entre esses dois elementos são sinalizadas pelos LEDs TX e RX, os quais acendem, informando o recebimento ou transmissão de dados pela porta serial. Esta sinalização ocorre da seguinte maneira: o LED TX pisca quando ocorre transmissão de informação do Arduino para o computador; quando a informação for enviada do computador para o Arduino, quem pisca é o LED RX.

7. Conector de Alimentação: corresponde a um conector com centro positivo, responsável pela alimentação externa (não USB) do Arduino Uno R3. Os valores de tensões recomendados para fonte externa é de 7V a 12V, garantindo, assim, o perfeito funcionamento da placa Arduino. 

8. LED de Alimentação: componente eletrônico que sinaliza (acende) quando a placa Arduino Uno R3 está energizada. 

9. LED Interno: componente eletrônico integrado à porta digital 13 da placa Arduino. Quando o LED estiver aceso, indica que o pino 13 está com valor alto (HIGH), e quando o LED estiver apagado, indica que o valor do pino 13 está com valor baixo (LOW).

segunda-feira, 1 de abril de 2024

Introdução ao Arduíno Uno - Piscar um LED

Olá! 

Essa será a sua primeira atividade com o Arduíno Uno. Acesse o Arduíno Web Editor no link a seguir, caso ainda não tenha, é necessário fazer um cadastro e criar um "login" e senha para acessar o aplicativo.

https://create.arduino.cc/editor


Em seguida, digite o código abaixo:




Transferira o código do programa para a placa do Arduíno Uno. Se tudo estiver certo, você poderá ver um LED piscando. Esse LED já vem ligado na porta número 13 do Arduíno.



Desligue a alimentação da placa Arduíno. Monte no protoboard o circuito abaixo para acender um LED externo.  Para essa montagem, você precisará dos seguintes materiais:

01 LED Vermelho

01 Resistor 220 ohms

02 jumper macho-macho

01 Protoboard

01 placa Arduíno Uno

01 cabo de comunicação USB




Na figura ampliada abaixo, veja os detalhes da ligação.




Chame o professor para conferir as ligações e efetuar o teste.


Desafio: Tente mudar a porta, trocar a porta 13 pela porta 2.

Repita essa atividade também no Simulador Tinkercad. Segue o link do simulador:

https://www.tinkercad.com/login




quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024

Carga Elétrica e Estrutura Atômica da Matéria - Questões de Revisão

Questões de Revisão - Eletrostática
pt.wikipedia.org/wiki/Relâmpago


Olá! 

As questões a seguir, foram planejadas para a revisão dos conceitos iniciais da Eletrostática. Confira também os conteúdos disponíveis nos links no final desse questionário.


Copie e responda no seu caderno:

 1.     O que é matéria?

 2.     Defina o que é o átomo:

 3.     Faça um desenho representando o átomo com suas partículas constituintes:

 4.     Explique o que é molécula e como elas são formadas:

 5.     Complete as frases abaixo para que apresentem informações corretas sobre a estrutura atômica.

   a)     O ____________ é a parte central do átomo e possui as seguintes partículas: _____________ e _____________.

   b)    A ____________ é a região que fica em volta do núcleo e contém as partículas chamadas de _____________.

    c)     Os ____________________ não possuem carga elétrica.    

    d)    Os ____________________ possuem carga elétrica negativa.

    e)     Os ___________________ possuem carga elétrica positiva.


6.     O que é carga elétrica?

7.     Qual é o sinal da carga elétrica de um objeto inicialmente neutro que:

             a)     Perdeu elétrons:    

             b)    Ganhou elétrons:

8.     Indique o sinal da carga elétrica total: positivo (+), negativo (-) ou neutro, de um átomo que está com:

a)     12 elétrons e 14 prótons:

b)    8 elétrons e 6 prótons:

c)     15 elétrons e 15 prótons:


 9.  Explique o que são materiais condutores elétricos e cite três exemplos:

10. Explique o que são materiais isolantes elétricos e cite três exemplos:


Acesse os materiais de apoio nos links disponíveis a seguir:


terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Aula 03 - Kit de Robótica - Robótica Paraná (Módulo 1) - Material Complementar

 Olá!


As aulas de Robótica Educacional permitem que os alunos desenvolvam novas competências e se apropriem de muitos conhecimentos. Para que essas aulas sejam bem aproveitadas, é necessário muita atenção ao utilizar o Kit de Robótica. 




Esse Kit é composto por muitos componentes eletrônicos, que são pequenos e sensíveis. Por isso, é necessário muita atenção para não perder os componentes. Antes de testar o funcionamento dos projetos, é obrigatório conferir se as ligações estão corretas, para não correr o risco de queimar os componentes.

Para a segurança de todos, é importantíssimo utilizar somente as fontes de energia originais do kit, que devem ser seguras e de acordo com a tensão elétrica especificada em cada projeto. O uso incorreto da energia elétrica pode causar graves acidentes com choque elétrico, por isso, sempre trabalhe de acordo com as normas de segurança.

Saiba mais, nesse link, sobre a NR 10, que é a Norma de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

 

Confirme qual é o Kit que foi recebido pela sua escola, existem diferenças entre os kits e entre os materiais didáticos, conforme mostra a figura a seguir:


terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Aula 02 - Tensão, Corrente e Resistência - Robótica Paraná (Módulo 1) - Material Complementar

https://phet.colorado.edu/pt_BR/


Para entender o funcionamento dos circuitos eletrônicos, é necessário que você conheça o significado das grandezas elétricas, principalmente a Tensão, Corrente e Resistência Elétrica.

A Tensão Elétrica é conhecida também como diferença de potencial (ddp) ou Força Eletromotriz (fem) e sua unidade de medida é o volt (V). A Corrente Elétrica é o movimento "ordenado" dos elétrons livres no interior do material e sua unidade de medida é o ampere (A). 

Assista atentamente os vídeos disponíveis a seguir para compreender a relação existente entre tensão e corrente elétrica.


Vídeo: Tensão e Corrente Elétrica



Vídeo: O que é a Corrente Elétrica? Qual é a sua unidade de medida?




A corrente elétrica tem o seu sentido real, ou seja, o que realmente acontece. Mas, é comum representarmos a corrente elétrica no sentido contrário, que ficou conhecido como sentido convencional da corrente. Para entender melhor, veja a explicação no vídeo a seguir:


Vídeo: Qual é a diferença entre o Sentido Real e o Sentido Convencional da Corrente Elétrica?




Ao analisarmos o sentido da corrente elétrica, podemos verificar que existem fontes de corrente contínua ou corrente alternada. No vídeo abaixo, você poderá ver uma animação mostrando a diferença entre esses dois tipos.


Vídeo: Veja a diferença entre Corrente Contínua e Corrente Alternada




A Resistência Elétrica é a dificuldade que o material impõem a passagem da corrente elétrica e sua unidade de medida é o ohm (Ω). Para entender a relação entre resistência e corrente elétrica, assista atentamente o vídeo a seguir:


Vídeo: Resistência Elétrica



Veja mais materiais de apoio para as as suas aulas de Robótica Educacional, nos links a seguir: 


Aula 01 - Por que Robótica? Robótica Paraná (Módulo 1) - Material Complementar

Aulas de Robótica Educacional - Material complementar (Robótica Paraná - Módulo 1 do Ensino Médio)

Aulas de Robótica Educacional - Ensino Médio - Robótica Paraná

Escola Digital ALUNO - Robótica Paraná


Confira também os conteúdos disponíveis no canal a seguir.  Nesse canal tem muitos vídeos de apoio para as suas aulas. Acesse no link disponível abaixo:


segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Robótica Paraná - Módulo 1 do Ensino Médio - Material Complementar para as aulas de Robótica Educacional


https://aluno.escoladigital.pr.gov.br/robotica


Olá!

Nessa página, estarão disponíveis materiais de apoio para as aulas de Robótica Educacional, do Módulo 1 do Ensino Médio. Nos links a seguir, você poderá encontrar orientações para cada aula e dicas de uso dos kits de Robótica Educacional.


Acesse os materiais nos links a seguir:


Aula 01 - Por que Robótica? Robótica Paraná (Módulo 1) - Material Complementar

Aula 02 - Tensão, Corrente e Resistência - Robótica Paraná (Módulo 1) - Material Complementar

Aula 03 - Kit de Robótica


Essa página estará em constante atualização, continue acompanhando para acessar os novos materiais de apoio ao seu curso de Robótica Educacional.

Confira também os conteúdos disponíveis no canal a seguir.  Nesse canal tem muitos vídeos de apoio para as suas aulas. Acesse no link disponível abaixo:

sábado, 17 de fevereiro de 2024

Aula 01 - Por que Robótica? Robótica Paraná (Módulo 1) - Material Complementar

Qual é a importância da Robótica Educacional no Ensino Médio? 


A Robótica pode favorecer o aprendizado de vários temas relacionados a Física, tais como: circuitos elétricos, estudo dos movimentos, transformações de energia, acústica, eletromagnetismo e outros. A Robótica também favorece a interdisciplinaridade, pois um projeto poderá abordar temas de outras disciplinas, tais como: Matemática, Biologia, Sociologia, Artes e outras.




As atividades favorecem o trabalho em equipe, a interação e o respeito entre os alunos. Dessa forma, as aulas criam uma oportunidade para que os alunos tenham um maior protagonismo, a medida que se envolvem com os projetos.  


Também podemos destacar o desenvolvimento de habilidades manuais com uso das ferramentas e o manuseio dos componentes. Ao programar o kit de Robótica, os alunos estarão aprendendo conceitos de Informática, Programação de Computadores e desenvolvendo o Raciocínio Lógico. 


O ensino da Robótica pode estimular o aluno a seguir uma carreira profissional relacionada a Tecnologia e as Ciências Exatas, pois a Robótica tem uma grande aplicação em diversos segmentos da Indústria. Veja alguns exemplos da Robótica Industrial nos vídeos a seguir:


Aplicação do Programa 5S no setor de manutenção - Situação de Aprendizagem

  Figura 1 – Aplicação do Programa 5S na manutenção. Fonte: Gerada pelo assistente de IA Gemini (Google), 2026. Situação de Aprendizagem ...