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A placa utilizada no laboratório será a PCI-1711, possuindo dezesseis canais de entrada analógica de resolução igual a 12 bits, taxa de amostragem máxima igual a 100kHz e uma faixa de entrada bipolar programável através de softwares; dois canais de saída analógica com faixa de saída unipolar programável através de software; dezesseis canais de entrada digital; dezesseis canais de saída digital.
É importante esclarecer que a placa não possui potência de saída suficiente para atuar como sinal de controle de certos tipos de equipamentos, por isso necessitamos de um amplificar de potência que possui um ganho constante a -5V.
2 Resumo Teórico
Parte 1
A primeira parte do experimento consiste na aquisição de um sinal produzido por um gerador de funções mostrado na Figura (1). O sinal do gerador de funções deve ser visualizado e ajustado no osciloscópio em forma de uma senoide de frequência 2Hz e amplitude 4.5V, aproximadamente, conectando um dos canais do osciloscópio à saída do gerador de funções. Finalmente, após encontrarmos a forma de onda com sua amplitude e frequência desejada, salvamos a imagem em um pen drive.
A saída do gerador de funções é conectada a placa, mostrada na Figura (3), que possibilita transformar o sinal recebido de analógico para digital.
No SIMULINK, o diagrama de blocos mostrado na Figura (2) deve ser construído para a devida simulação e importação dos dados gerados pelo gerador de funções. Foi configurado o intervalo de amostragem para h=1ms, o número de amostras para 10001 e as variáveis foram salvas como “tet”. Por fim deve-se comparar o sinal obtido na tela do osciloscópio e a curva gerada pelo comando plot da variável “tet” no programa Matlab.