AS MAIORES E MELHORES PROMOÇÕES ESTÃO AQUI!


O QUE É, E COMO FUNCIONA O FILTRO DE LINHA.

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O que é um Filtro de Linha?
O filtro de linha é um elemento de proteção para equipamentos eletrônicos.
Ele atenua as impurezas da rede elétrica que causam interferências eletromagnéticas (EMI) e de rádio frequência (RFI).
Os filtros de linha também contam com proteção contra surtos de tensão (varistores).
O filtro também possibilita a conexão de aparelhos eletrônicos usando apenas uma tomada.
Dica para comprar
Muito cuidado com a imensa variedade de Filtros de Linha que se encontram por ai  (camelos e etc.)!
Existem no mercado Filtros de Linha que na realidade são apenas extensões elétricas onde você pode ligar diversos aparelhos.
Para se ter uma proteção razoável não se pode economizar na hora da compra deste equipamento.
Escolha claro, um que tenha fusível (ou Circuit Breaker que dispensa o uso de fusíveis) e que também tenha escrito nos dados técnicos as letras L-G, L-N, N-G o que significa que o filtro tem três Varistores.
Instrução de instalação
1 – Este produto pode ser utilizado em 110v / 220v (bivolt).
Para utilização em 220 Volts, substitua o fusível de 7A pelo outro fornecido de 3A que se encontra no alojamento interno do porta-fusível.

2 – Para melhor eficiência e proteção, a rede elétrica deve seguir normas de segurança e estar devidamente aterrada.
Não retire o pino terra do cabo de força.
3 – Ligue o Filtro à tomada da rede e o led de força acenderá indicando seu funcionamento.
Desligue o aparelho e em seguida conecte seus equipamentos.
4 – Não utilize o protetor em áreas úmidas ou em ambientes externos.
5 – A soma total da corrente dos aparelhos a serem ligados ao produto não deve ultrapassar a corrente máxima do filtro.

Nota: Filtro não suporta distúrbios elétricos acima de sua capacidade de proteção; tais como a ação direta de um raio ou surtos de grande potência.
Substituição do fusível
1 – Retire o Protetor da tomada de força.

2 – Remova o porta-fusível com uma chave de fenda pequena.
3 – Substitua o fusível rompido por outro igual.

Espero que tenham gostado...té mais.

Fonte: Faz Fácil



VEJA PARA QUE SERVEM BOLAS LARANJAS PENDURADAS NA REDE ELÉTRICA.

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O que são as bolas alaranjadas presas em alguns fios elétricos?


São esferas de sinalização colocadas em fios de alta tensão. Eles saem das torres de transmissão e levam energia elétrica para as linhas secundárias, que chegam até as casas e indústrias. Como parte das torres é bastante alta, os fios poderiam oferecer risco às aeronaves, principalmente helicópteros, que circulam pela região.
 As esferas servem para chamar a atenção do piloto e mostrar que lá há um fio. Cada uma pesa 4 quilos e é feita de plástico comum ou reforçado com fibra de vidro. Por não serem fosforescentes, servem como sinalizador durante o dia. Para alertar as aeronaves à noite existe outro equipamento que capta energia do sol quando está claro e armazena em uma bateria. Quando escurece, o aparelho emite luz na forma de pequenos flashes.


COMO FUNCIONA A TECNOLOGIA Wi-Fi.

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Uma das tecnologias que se destaca no conceito de redes é a chamada Wi-fi, normalmente encontrada em locais públicos, comerciais e residências, visto como uma revolução para aparelhos portáveis e móveis.
O significado dado a ela em inglês é uma abreviação de Wireless Fidelity, que traduzindo para o nosso português representa fidelidade sem fio. Esse nome foi originado para ser uma marca licenciada da Wi-Fi Allinance, sendo também uma rede sem fios embarcadas (WLAN) que tem como base o padrão IEEE 802.11.
O IEEE é um instituto que foi originado nos anos 80, que tem como objetivo fazer uma padronização de sistemas de medidas da América do norte, sendo semelhante a ABNT aqui do nosso país.
Na questão de autorização de uso do padrão Wifi, não precisa ter uma licença para fazer uma operação ou instalação do mesmo. Apenas é preciso ter uma licença com órgão ANATEL quando se for utilizar em um ambiente comercial.

Como Funciona?
Essa rede funciona com um padrão de rádio frequência 802.11. Os rádios podem funcionar em três faixas, sendo a 802.11b, 802.11a e 802.11g.
Veja todos os padrões que são usados na rede Wifi:
Padrão 802.11a: funciona em um frequência de 5Ghz e possui uma velocidade bem rápida que atinge até 54 Mbps. Seu alcança não é muito a desejam atingindo 30 metros Esse tipo é menos utilizado no mercado, possibilitando uma segurança bem maior.
Padrão 802.11b: utiliza uma frequência de 2.4 Ghz e na maioria das vez tem problemas com forno micro-ondas e telefones sem fios. Sua velocidade máxima é bem menor chegando a 11 Mbps e possui um alcance máximo de 100 metros.
Padrão 802.11g: ele possui uma 2.4 Ghz de frequência, com uma velocidade de máxima de 54 Mbps e alcance máximo de 100 metros. Com isso podemos perceber que é quase uma união das duas primeiras.
Para você conseguir usufruir uma rede funcionando com esse padrão, precisamos obter um adaptador especifico que é conhecido como roteador. Sua funcionalidade é basicamente transformar a rede ADSL (Rede que utiliza cabos) para sinais de radio frequência (Rede sem fios). A sua tradução ocorre com os dados obtidos pelo sinal ADSL e em seguida é feita a tradução para um sinal de rádio utilizando uma antena (download), depois são capturado os dados enviados por um aparelho que possui uma placa compatível, fazendo por fim a tradução para a rede cabeada (upload). Esse processo também pode ser feito de uma forma totalmente contrária dependendo da utilidade.
Para se ter o acesso, sempre o usuário deve estar em alcance do aparelho de ponto de acesso, na maioria das vezes são utilizados aparelhos móveis, tablets, notebooks, netbooks e computadores que possuem placa de acesso sem fio.


Vantagens e Desvantagens
Umas das vantagens que se destaca muito é principalmente pelo fator de se ter uma facilidade muito grande de instalação, conduzindo para uma mobilidade, sem ter que se preocupar com cabos e principalmente vantajoso para uso comercial, trazendo uma satisfação grande para clientes, também fazendo uma função importante para um uso comercial, proporcionando uma agilidade o rapidez no trabalho.
Como desvantagem é muito importante destacar a questão de velocidade, possuindo uma baixa conexão, pelo fato de se perder um grande numero de pacotes e interferências causadas por outros dispositivos que utilizam radio frequência, por isso tem uma diferença muito grande se comparado com a rede que utiliza fios.
A segurança também é outro ponto muito critico, pois com a utilização de certos programas é possível ter acessos de pacotes de dados e fazer capturas de senhas.
Seu acesso tem um alcance muito limitado, sendo possível utilizar principalmente em locais fechados que possuem menores espaços. Sua compatibilidade é limitada, não podendo ser compatível com GPRS, UMTS e o famoso Bluetooth.

Para ter uma mobilidade e facilidade de acesso nada melhor então que utilizarmos conexão Wi-Fi, lembrando que devem possuir adaptadores sem fio. Então se você busca mobilidade e não quer se preocupar com fios, busque utilizar esse tipo de recurso, principalmente para aquelas pessoas que estão sempre utilizando de equipamentos móveis e notebooks, para elas é indispensável não ter um acesso como esse não é mesmo.
fonte: digitalhall.com

COMO FUNCIONA A INTERNET VIA RÁDIO.

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Presente principalmente em residências do interior dos estados, essa tecnologia ganhou muito espaço nas pequenas cidades, fazendo muitos adeptos desse tipo de transmissão de conexão com a internet. Normalmente pessoas escolhem essa opção Wireless, para suprir suas necessidades no momento em que possuem pouco alcance adsl ou até mesmo nenhum, ou também quando preferem apenas utilizar um serviço de internet sem o uso do telefone.
Uma grande oportunidade para quem tiver interesse em desenvolver um pequeno negócio, sendo um empreendedor em cidade menores, para prover serviço de internet, ao mesmo tempo fazendo vendas e manutenções de equipamentos. Prestar serviços para pessoas que moram no interior, em fazendas, ranchos, que não possuem nenhum tipo de acesso, também é uma ótima ideia, tudo sendo transmitidos com repetidores de sinal, dando acesso a toda e qualquer residência.

Conceito
Ela é conhecida também como Wireless, que traduzindo para o português significa “Sem Fio”, seu conceito é fornecer uma rede grande ou pequena de computadores sem a necessidade de fios, tornando todas as conexões fornecidas por comunicações de ondas de rádio ou também conhecidas como comunicação via infravermelho, tudo sendo recebido por equipamentos de radio frequência específicos instalados nos computadores que recebem esse sinal, sendo assim toda e qualquer transmissão que é efetuada sem a utilização de cabos é uma comunicação de rede sem fio.
A rede wireless também possui classificações para seus tipos e distâncias, como a (WLAN) que é utilizada somente em redes locais, a (WPAN) utilizada para redes residências pessoais que na maioria das vezes são de curta distância, (WMAN) para redes metropolitanas e a (WWAN) que a abrange distâncias geograficamente longas.
Seu funcionamento

O provedor via rádio que envia o sinal para todos o  computadores conectados juntamente com ele, deve possuir uma conexão com outra rede de banda larga que oferece um serviço via cabos. Em seguida dever ser instalada uma grande torre metálica ponto a ponto, conhecida como POPs (Point of Presense), que faz a tarefa de distribuir para todas as residências, condomínios pessoais ou comerciais, que possuem antenas especificas para receber um sinal de sem fio que tem a frequência de 2.4 GHz.
A distribuição é passada por um moldem, depois para um roteador e finalmente para um servidor que faz o controle de banda, onde fica o controle de todos os clientes, com suas devidas velocidades contratadas que são registradas com ips e informações.
As antenas que são instaladas nas residências que vão receber a conexão devem ser instaladas em um ponto muito estratégico, com a direção focalizada alinhadamente para a torre, como se fosse, por exemplo, instalar uma antena parabólica, mas as facilidades do sinal da tv são melhores, pois está sendo voltada para cima e o sinal sem fio vai ter casos como arvores, interferências e principalmente morros, que obstruem o sinal ou até mesmo nulo.
Para gerar o livre recebimento informações de seu host (computador, notebook, tablet), não é preciso apenas possuir uma antena, mas também obter um dispositivo de conversão do sinal Wireless para um sinal ADSL, USB, entre outros. Até mesmo para o sinal Wi-Fi, pois a antena só recebe downloads e envia upload apenas para a torre, não fazendo assim o processo de envio de dados para o seu host, então é nesse momento que entra em cena os acess points, roteadores, adaptadores USB Wireless, etc. Na maioria das vezes esses tipos de equipamentos são utilizados para manter um nível mínimo de perca de sinal e qualidade.
Com tudo isso, o usuário vai receber vai receber um serviço baseado no padrão IEEE 802.11b, referente ao sinal Wi-Fi, conduzindo ele para um acesso de alta velocidade, sem a utilização de nenhuma rede cabeada.
Vantagens e Desvantagens
Vantagens:
Os usuários vão possuir um acesso 24 Horas em todos os 7 dias por semana, não tem a necessidade de possuir uma linha telefônica, possui um baixo custo de manutenção e instalação, não utiliza modem, acesso em qualquer local interior ou rural, independente da distância, podem ocorrem alterações de velocidade sem nenhuma mudança do equipamento, não possui congestionamento, tem acesso imediato, não necessitando de discagem e possui um bom custo beneficio.
Desvantagens:
Existem muitos problemas de sinal e estabilidade quando ocorre um mal tempo, redes publicas com esse tipo de acesso podem ser invadidas por intrusos, muitos obstáculos como, montanhas, arvores e outros sinais, interferem na conexão, geralmente é necessária uma manutenção da antena quando houver problemas de ventanias.
Conclusão
Esse tipo de tecnologia é muito importe e necessário para ajudar pessoas que moram no interior, fazendo com que qualquer pessoa no mundo possa ter o acesso da grande rede mundial, tornando assim uma grande acessibilidade para até mesmo aquelas pessoas que não poderiam ter uma acesso a internet, por estarem tão distantes.

Além disso, é um incentivo para existência de mais empresas que prestam serviços de banda larga, reduzindo o custo e incentivando as empresas a se instalarem em pequenas e micro cidades, oferecendo assim uma concorrência e promovendo uma queda de preços, beneficiando principalmente o consumidor dessas cidades. Mas o importante mesmo da internet via rádio, é que ela está colaborando ainda mais na chegada do acesso na internet em todos os lares do mundo.
fonte: digitalhall.com

O QUE É, E COMO FUNCIONA O BLUETOOTH.

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Esse sistema está sempre presente em nosso dia-a-dia como nos equipamentos móveis por exemplo, quando vamos passar aquela foto ou aquele aplicativo favorito para um amigo, sempre estamos utilizando a grande tecnologia chamada Bluetooth. A diversidades de dados para transferência é bem grande, mas não só podemos transferir informações multimídia, como também podemos controlar mouses, teclados, controles de consoles e até mesmo helicópteros de brinquedos, robôs, ardoinos e muitos outros equipamentos. Vamos conhecer agora a história, como funciona e as vantagens de se usar essa grande inovação do século XXI.
Conceito e sua História
Existem muitas lentas e fatos para o nome Bluetooth, mas a que mais se destaca e que prevalece mais forte, é que seja uma homenagem ao grande rei da Noruega e da Dinamarca Harald Blantand, que quando reinou no seculo X, conseguiu fazer a união entre países escandinavos.
O Bluetooth é um sistema ou tecnologia de comunicação se utilização de cabos e fios, utilizado principalmente por ser ter um custo e consumo de energia muito baixos, permitindo então uma transmissão de informações entre aparelhos, desde que se encontrem próximo um do outro.
Foi desenvolvido no ano de 1994 pela empresa Européia Ericsson da Suíça, que com sua criação tinha o objetivo de ser uma tecnologia de baixo custo para transferência de dados entre celulares sem ter a necessidade de utilizar cabos. Já em 1997, o projeto ganhou uma fama muito grande, conduzindo a empresas que na maioria eram multinacionais de grande porte, se interessarem a fornecer auxilio. Criando assim o consórcio Bluetooth SIG, que foi formado por várias empresas como: IBM, Nokia, Ericsson e Intel.
Funcionamento
Seu funcionamento consiste em uma frequência de radio, que tem como padrão a ISM (Industrial Scintific Medical), que funciona em 2,45 GHz de frequência. O Sistema de comunicação que ele usa é o Frequency Hopping – Conde Division Multiple Acess, faz uma divisão de muitos canais, resultando em uma ótima segurança, pois ele muda de canal de uma forma bem rápida, diminuindo a taxa de interferência.
Existem vários tipos de equipamentos diferentes que usam diferentes tipos de alcances:
Classe 1: potência máxima de 100 mW, distância de até 100 metros;
Classe 2: potência máxima de 2,5 mW, distância de até 10 metros;
Classe 3: potência máxima de 1 mW, distância de até 1 metro.
 Para estabelecer conexões, são utilizado no total três elementos, que são:
Scan:  tem sua utilidade no momento em que os dispositivos estiverem oscilando, também quando estão no modo stand-by, com isso começa uma série de verificações a cada 10 minutos, para certificar-se que a existência de algum outro equipamento oferecendo ou tentando uma conexão. Esse elemento é usa principalmente para economia de energia.
Inquiry: serve para orientar quais são outros equipamentos que estão em sua área de alcance e também de informar qual seus dados e características. Depois disso o próprio dispositivo que recebeu essa mensagem retorna para o outro enviando um pacote fornecendo suas características, e vise-versa.
Page: faz o processo de serviço para o aparelho que deseja se conectar, sendo que a a cada um 1,20 minutos é transferido dois pedidos de conexão e ao mesmo tempo verifica duas vezes se houve alguma reposta.
Na maioria das vezes são aparelhos eletrônicos como computadores, notebooks, telefones celulares, impressoras, tablets, palmtops que fazem a utilização do bluetooth, ou qualquer outro dispositivo que tenha capacidade de se utilizar um chip para esse serviço. Sua velocidade em média pode alcançar 721 Kbps.
Suas Vantagens e Desvantagens
Bem suas vantagens são de principalmente ignorar a utilização de cabos, a maioria empresas de tecnologia trabalham com essa novidade, o número chega a mais de 2000. Possui uma grande maximização de protocolos existentes e permite uma solução ótima para quem quer um baixo custo para interconexões de pequeno alcance, resultando também em um baixo consumo de energia.
Uma das maiores desvantagens é do alcance, que atinge no máximo 10 metros na maioria das vezes. Possui limitações para um determinado número de dispositivos conectados ao mesmo tempo, não possui uma banda passante grande.
Conclusão
Uma inovação que veio pra ficar não é mesmo, o Bluetooth oferece muitas vantagens quando vamos passar aquele arquivo multimídia para os amigos, jogar aquele game no console sem cabos, usar aquele mouse com mais facilidade no computador, escutar aquela musica no fone de ouvidos e muitas outras dezenas de utilidades, Essa tecnologia está também em constante evolução, chegando agora na versão 4.0, trazendo mais economia de energia, mais velocidade, segurança, tudo indica que vai sempre melhorar e por tando beneficiar sempre ainda mais os usuários.

fonte: digitalhall.com

COMO FUNCIONAM AS TVS EM 3D

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A televisão, como a maioria das tecnologias, evoluiu muito desde a sua estreia. Primeiro, houve a mudança da TV preto-e-branco para a colorida. Depois, os fabricantes começaram a oferecer televisores em formatos maiores, usando vários métodos de projeção. Nas últimas duas décadas, nós vimos as tecnologias de LCD e plasma avançarem ao ponto em que você pode sair e comprar uma televisão de 61 polegadas (cerca de 155 cm na diagonal) e apenas alguns centímetros de espessura. E a televisão de alta-definição (HDTV) nos proporciona uma imagem tão mais vibrante e nítida que é quase como se você não estivesse olhando para uma coleção de pixels.
O entretenimento 3D chega aos lares. Mesmo com aparelhos de TV prontos para 3D, é necessário o uso de óculos especiais.
Então, qual é a próxima tecnologia em televisão. Agora que você praticamente pode substituir uma parede com uma tela e assistir a filmes em alta resolução, para onde vamos? A resposta pode estar bem na sua frente - ou pelo menos parecer estar. Estamos falando sobre a televisão 3D.
O público teve o primeiro vislumbre da tecnologia 3D em 1922 com o lançamento de "Power of Love". Se ele achou que era uma coisa curiosa ou não está perdido na história. Mas aquilo começou uma fascinação um tanto cíclica com o filme tridimensional.


O próximo grande boom em 3D aconteceu nos anos 50. Aquela era apresentou o mundo a dezenas de filmes B que se basearam pesadamente em dispositivos estranhos. Produtores de filmes queriam encontrar meios de atrair o público de seus televisores para os cinemas. Seus estratagemas variavam de instalar pratos vibratórios nas poltronas do cinema para simular um choque elétrico a deslizar por cima da platéia um esqueleto inflável durante o filme. Comparando, usar um par de óculos ridículos é até bem comportado.

Vários episódios e especiais para televisão apareceram em 3D. Há também um mercado para DVDs 3D. Para a maioria, o 3D não tem grande impacto na indústria do entretenimento doméstico. Mas se algumas das mais populares demonstrações da CES 2009 forem bons indicadores, num futuro muito próximo nós conseguiremos alcançar as imagens que saem das telas de nossas tevês.
Vamos aprender um pouco mais sobre como nós percebemos os objetos em três dimensões.

Philips / Divulgação
Toda uma nova geração de tevês, como o modelo Quad Full Autosteroscopic 3D HD, da Philips, começa a chegar ao mercado consumidor sem a necessidade de usar óculos.

Vendo em três dimensões

Como você olha para um objeto no mundo real e o vê como um objeto tridimensional, mas se você vir o mesmo objeto na tela da TV ele parece chato? O que acontece e como a tecnologia 3D contorna esse problema?
Tudo tem a ver com a forma como nós focalizamos os objetos. Nós vemos coisas porque nossos olhos absorvem a luz refletida dos itens. Nossos cérebros interpretam a luz e criam uma imagem em nossas mentes. Quando um objeto está longe, a luz viajando para um olho é paralela com a luz viajando para o outro olho. Mas à medida que o objeto chega mais perto, as linhas não são mais paralelas - elas convergem e nossos olhos "trocam" para compensar. Você pode ver esse efeito em ação se você tentar olhar algo que está bem na frente do seu nariz - você vai conseguir uma adorávelexpressão de olhos cruzados.
Quando você focaliza um objeto, seu cérebro leva em conta o esforço exigido para ajustar seus olhos para focalizá-lo, bem como o quanto seus olhos tinham de convergir. Juntas, essas informações permitem estimar quão longe um objeto está. Se seus olhos tiverem de convergir bastante, então é lógico que o objeto está perto de você.
O segredo dos filmes e televisores 3D é que ao mostrar a cada olho a mesma imagem em duas posições diferentes, você pode fazer seu cérebro pensar que a imagem chata que você está vendo tem profundidade. Mas isso também significa que os pontos de foco e convergência não casem com o modo com que eles fazem em objetos reais. Embora seus olhos possam convergir para duas imagens que parecem ser um objeto bem na sua frente, eles, na verdade, estão focando em uma tela que está mais longe. É por isso que você fica com a vista cansada se tentar assistir a muitos filmes 3D de uma mesma cadeira.
Como você mostra duas imagens diferentes que parecem ser apenas uma? Está tudo nas lentes.

Óculos passivos

Tá falando grego
De onde vem o termo anáglifo? Parece que da palavra grega anáglyphos, que se refere a um objeto esculpido em baixo relevo. O objeto esculpido se projeta levemente do seu fundo.
Nos negócios 3D, há duas grandes categorias de óculos 3D: passivo e ativo. Lentes passivas se baseiam em uma tecnologia simples e provavelmente são aquilo que vem à sua mente quando se ouve o termo óculos 3D. Os clássicos óculos 3D têm lentes anáglifas.
Lentes anáglifas usam duas lentes de cores diferentes para filtrar as imagens que você vê na tela da TV. As duas cores mais comuns são vermelho e azul. Se você olhasse para essas telas sem seus óculos, você veria que há dois conjuntos de imagens levemente deslocadas uma da outra. Uma terá uma tinta azul nela e a outra, um tom avermelhado. Se você colocar seus óculos, você verá uma única imagem que parece ter profundidade.
Filmes com versão em 3D são comercializados com um par de óculos passivos, de lentes polarizadas, os mais associados com entretenimento tridimensional.

O que está acontecendo aqui? As lentes vermelhas absorvem toda a luz vermelha vinda da televisão, cancelando as imagens de tom avermelhado. As lentes azuis fazem o mesmo com as imagens azuis. O olho atrás da lente vermelha somente verá as imagens azuis, enquanto o olho atrás da azul vê somente as vermelhas. Como cada olho pode ver apenas um conjunto de imagens, seu cérebro interpreta isso de forma que ambos os olhos estejam olhando para o mesmo objeto. Mas seus olhos estão convergindo em um ponto que é diferente do ponto focal - o foco sempre será a tela da sua televisão. Isso é o que cria a ilusão de profundidade.
Hoje, o mais popular tipo de lentes passivas em cinemas pode ser encontrado no óculos polarizados. De novo, se você olhar para uma tela que usa essa tecnologia, você veria mais de um conjunto de imagens. Os óculos usam lentes que filtram as ondas de luz projetadas em certos ângulos. Cada lente permite luz apenas na que está polarizada de forma compatível. Por causa disso, cada olho verá apenas um conjunto de imagens na tela. Lentes polarizadas estão se tornando mais populares que os óculos anáglifos porque os óculos não distorcem tanto a luz da imagem e proporcionam uma melhor experiência ao público. Mas é muito difícil usar a técnica da polarização para sistemas de home theater- a maioria dos métodos exigiria que você cobrisse a tela de sua tevê com um filme de polarização especial primeiro.
Agora vamos dar uma olhada nos óculos ativos.

Óculos ativos e TV 3D prontas

3D em alta definição
É mais fácil apresentar 3D em alta definição usando óculos ativos do que óculos passivos. Isso porque com o sistema de óculos passivos, a televisão tem de exibir dois conjuntos de imagens ao mesmo tempo. Um sistema de óculos ativos alterna entre os dois conjuntos de imagens a velocidades muito altas - é menos informação para a televisão lidar a qualquer momento.
Nos últimos anos, engenheiros apareceram com uma nova forma de criar imagens tridimensionais em cinemas e televisões. Você ainda usa óculos 3D com este método, mas eles não têm lentes coloridas. O método não compromete a qualidade da cor da imagem como fazem os óculos anáglifos. E também não exige que você coloque um filme de polarização na tela da sua tevê. O que ele faz é controlar quando cada um de seus olhos pode ver a tela.
O óculos usa a tecnologia de LCD para se tornar uma parte ativa da experiência de observação. Eles têm sensores infravermelhos que permitem que eles se conectem sem fio com seu televisor ou display. À medida em que o conteúdo 3D aparece na tela, a imagem alterna entre dois conjuntos da mesma imagem. Os dois conjuntos estão deslocados um do outro, de modo similar ao que acontece com os sistemas de óculos passivos. Mas os dois conjuntos de imagens são mostrados ao mesmo tempo - eles ligam e desligam a uma taxa de velocidade incrível. Na verdade, se você olhasse para a tela sem os óculos, ela apareceria como dois conjuntos de imagem simultâneos.
Os óculos 3D ativos vêm com lentes de LCD.



As lentes LCD nos óculos alternam entre ser transparente e opaco à medida que as imagens se alternam na tela. O olho esquerdo apaga todas as luzes quando a imagem do olho direito aparece na televisão e vice-versa. Isso acontece tão rápido que sua mente não pode detectar as lentes piscando (flicker). Mas porque ela está sincronizada exatamente com o que está na tela, cada olho vê apenas um conjunto das imagens duplas que você veria se não estivesse usando os óculos.
Por muitos anos, as telas de LCD e plasma não foram boas candidatas para esse tipo de técnica. As taxas de refresh - a velocidade em que a televisão substitui a imagem na tela - foram muito baixas para que a tecnologia funcionasse sem que o espectador detectasse o flicker com os óculos. Mas agora você pode encontrar displays de plasma e LCD com taxas de refresh incríveis.
As taxas de refresh são apenas um das partes de uma televisão qualificada como 3D-ready, ou prontas para 3D.

Televisores prontos para 3D

Você não pode usar um televisor padrão e esperar que os óculos ativos funcionem. Você precisa ter alguma maneira de sincronizar as imagens alternando na tela com suas lentes LCDs dos óculos. É aí que o conector dosincronizador de sinal estereoscópico entra. Trata-se de um conector padrão, com três pinos que plugam em uma porta especial do televisor ou da tela 3D Ready. A outra ponta do cabo pluga em um emissor de raios infravermelhos. O emissor envia o sinal para seu óculos 3D ativo. É isso que sincroniza as lentes LCDs com a ação na tela.
Todos os televisores acima de 60 polegadas da Mitsubishi para home theater são 3D Ready e pedem o uso de óculos ativos.
O conector opera usando lógica transistor-transistor (TTL). Um pino no conector carrega eletricidade de baixa voltagem. Um segundo pino age como fio terra. E o terceiro pino carrega o sinal do sincronizador estereoscópico.
Há dois tipos diferentes de óculos 3D ativos e eles não são compatíveis um com o outro. Eles são o os óculos 3D E-D e ELSA. Embora os emissores dos dois óculos funcionam com o sincronizador de sinal estereoscópico padrão, os óculos E-D apenas funcionarão com um emissor E-D. Embora um par de óculos ELSA possa sincronizar com um emissor E-D, os óculos não vão funcionar direito. Por exemplo: quando o emissor E-D envia um sinal para a lente esquerda ser transparente, os ósculos ELSA vão deixar a lente opaca e fazer com que a lente direita fique clara.
Mesmo se você tiver um televisor 3D Ready, um emissor e um par de óculos ativos, nem tudo em sua tevê vai parecer ser tridimensional. Os fornecedores de conteúdo devem otimizar o sinal para 3D primeiro. Embora seja possível modificar uma filmagem existente para conteúdo 3D, alguns provedores preferem criar vídeo tendo o 3D em mente antes. Atualmente, a maneira mais fácil de ver conteúdo 3D é conectar um computador à sua televisão 3D Ready usando um cabo HDMI, e em seguida enviar o conteúdo 3D do computador para a telvisão. No futuro, nós provavelmente veremos mais DVD players capazes de enviar sinais 3D para os televisores e talvez até incorporar transmissões 3D a serviços de cabo e satélite.

Telas lenticulares

Como funciona a tela lenticular
© 2009 ComoTudoFunciona
Embora a tecnologia 3D seja impressionante, algumas pessoas ainda querem uma solução que não exija o uso de óculos. Tem havido várias tentativas de criar um display capaz de projetar imagens em um espaço tridimensional. Algumas envolvemlasers, outras projetamimagens em uma névoa fina ou em fumaça artificial, mas esses métodos não são comuns ou práticos.
Há uma maneira de criar imagens tridimensionais que você pode ver em lugares como estádios esportivos ou em um hotel durante uma grande conferência. Esse método se baseia em um display coberto com um filme lenticular. Lentículas são minúsculas lentes na parte inferior de um filme especial. A tela exibe dois conjuntos da mesma imagem. As lentes direcionam a luz das imagens para os seus olhos - cada olho vê apenas uma imagem. Seu cérebro coloca as imagens juntas e você as interpreta como uma imagem tridimensional. 
Essa tecnologia exige que os fornecedores de conteúdo criem imagens especiais para que o efeito funcione. Elas devem interlaçar os dois conjuntos de imagem juntos. Se você fosse tentasse ver essas imagens em uma tela normal, você veria uma imagem borrada.
Outro problema com os displays lenticulares é que eles dependem do público estar em pontos ideais para ter o efeito 3D. Se você se mover para a direita ou para a esquerda de um desses pontos, a imagem na tela começa a borrar. Mas se você mudar de um ponto marcado para outro, a imagem fica nítida. As televisões futuras podem incluir uma câmera que rastreia a sua posição. O aparelho será capaz de ajustar a imagem de modo que você esteja sempre em um ponto ideal. Se isso vai funcionar para múltiplos telespectadores, ainda é uma incógnita.
Algumas pessoas experimentam uma sensação similar ao enjôo por movimento depois de assistir a um display reticular por mais de alguns minutos. Isso se deve, provavelmente, ao fato de seus olhos terem de fazer trabalho extra para lidar com a discrepância entre foco e convergência. Mas por outro lado, você não tem de se preocupar em perder um caríssimo par de óculos ativos.
A tevê 3D vai se tornar a próxima grande tendência ou está destinada a ser um modismo que vai e volta a cada par de décadas? Ainda é cedo para saber. Mas a tecnologia continua a melhorar. Pode não demorar para que você pule para fora do caminho da próxima vez que um jogador de beisebol acertar um home run em direção à câmera.
Vlw pessoal! ....
fonte:hsw.uol.com.br

COMO FUNCIONAM OS RELÓGIOS DE PÊNDULO

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Você já deu uma olhada no interior de um relógio do vovô ou pequeno relógio mecânico de alarme, viu todas as engrenagens e molas e pensou, "puxa, como isso é complicado!"? Apesar de os relógios normalmente serem um pouco complicados, eles não precisam ser confusos ou misteriosos. De fato, se você aprender como um relógio funciona, vai ver como os projetistas de relógios enfrentaram e resolveram alguns problemas interessantes para criar dispositivos de medição de tempo precisos. Neste artigo, iremos lhe ajudar a compreender o que move os relógios, para que da próxima vez que olhar o interior de um, você possa entender o que está acontecendo.
Vamos começar dando uma olhada nas diferentes partes de um relógio de pêndulo.
Peças do pêndulo
Os relógios de pêndulo têm sido usados para medir o tempo desde 1656, e não mudaram muito desde então. Eles foram os primeiros relógios feitos para ter algum tipo de precisão. Quando se vê um relógio de pêndulo pelo lado de fora, dá para notar várias peças diferentes que são importantes para o mecanismo de todos eles:
·         existe a face do relógio, com seu ponteiro de horas e minutos (e às vezes até um visor de "fases da lua");
·         há um ou mais pesos (ou, se o relógio for mais moderno, um buraco de chave para dar corda em uma mola dentro do relógio - nós vamos nos ater aos relógios movidos por peso neste artigo);
·         obviamente existe também o próprio pêndulo.
Na maioria dos relógios de parede que usam um pêndulo, ele balança uma vez por segundo. Em pequenos relógios cuco o pêndulo pode balançar duas vezes por segundo. Em grandes relógios do vovô, o pêndulo balança uma vez a cada dois segundos. Então como essas peças trabalham em conjunto para manter o tique-taque do relógio e medir o tempo de maneira precisa? Primeiro, vamos dar uma olhada no peso.
Uma questão de peso
A idéia por trás do peso é agir como um dispositivo de armazenamento de energia, para que o relógio possa funcionar sozinho por períodos relativamente longos. Quando você dá corda em um relógio movido a peso, um cordão é puxado e eleva o peso. Isto fornece ao peso "energia potencial" no campo gravitacional da Terra. Como veremos em instantes, o relógio usa essa energia potencial à medida que o peso cai para mover o mecanismo do relógio
                                                                       
Ainda assim, ele está na direção certa. Digamos que coloquemos algum tipo de dispositivo de fricção no tambor - uma espécie de freio ou algo que retarde o tambor. Isto talvez funcione. Nós certamente seríamos capazes de conceber algum esquema baseado em fricção para conseguir que o segundo ponteiro faça aproximadamente uma revolução por minuto. Mas isso seria apenas aproximado. Se a temperatura e umidade do ar se alterassem, a fricção no dispositivo também mudaria. Portanto, o nosso segundo ponteiro não mediria muito bem o tempo.Então, digamos que queiramos usar um peso em queda para criar o relógio mais simples possível - um relógio que possua apenas um segundo ponteiro. Queremos que o segundo ponteiro neste relógio simples funcione como um segundo ponteiro normal de qualquer relógio, fazendo uma revolução completa a cada 60 segundos. Podemos tentar fazê-lo, conforme mostrado na figura à direita, simplesmente conectando o cordão de peso a um tambor e depois também conectar um segundo ponteiro ao tambor. Isto, é claro, não funcionaria. Neste mecanismo simples, soltar o peso faria com que ele caísse o mais rápido possível, girando o tambor a cerca de mil rpm até o peso bater com força no chão.
Assim, nos anos 1600, as pessoas que desejavam criar relógios precisos tentavam resolver o problema de como fazer com que o segundo ponteiro completasse exatamente uma revolução por minuto. Atribuiu-se ao astrônomo holandês Christiaan Huygens a primeira sugestão de uso de um pêndulo. Os pêndulos são úteis pois possuem uma propriedade extremamente interessante: o período (a quantidade de tempo que um pêndulo leva para balançar de um lado para o outro uma vez) do balanço de um pêndulo é relacionado apenas com o seu comprimento e a força da gravidade. Como a gravidade é constante em qualquer ponto do planeta, a única coisa que afeta o seu período é o comprimento do pêndulo. A quantidade de peso não importa. Também não importa o comprimento do arco no qual o pêndulo balança. Apenas o comprimento do pêndulo importa. Se você não está convencido, vá para a próxima página.
Tempo de experimentar
Como afirmamos na página anterior, a única coisa que afeta o período de um pêndulo é o seu comprimento. Você pode comprovar este fato por si próprio, realizando o experimento a seguir. Para este experimento, você necessitará de:
  • Um peso
  • Um fio
  • Uma mesa
  • Um relógio com um segundo ponteiro (um visor numérico de segundos em um relógio digital)
Você pode usar qualquer coisa como peso. De maneira geral, uma chaleira ou um livro servem - na verdade não importa. Amarre o fio no peso. Depois suspenda o seu pêndulo sobre a borda da mesa de modo que o comprimento do pêndulo seja de cerca de 60cm, como mostrado aqui:

Agora puxe o peso de volta cerca de 30cm e deixe o seu pêndulo começar a balançar. Cronometre-o por 30 ou 60 segundos e conte quantas vezes ele vai e vem. Lembre-se do número. Agora pare o pêndulo e o reinicie, mas desta vez puxe-o de volta apenas 15cm inicialmente para que ele balance em um arco bem menor. Conte o número de balançadas novamente pelo mesmo período de 30 ou 60 segundos. O que descobrirá é que o número que você obtém é o mesmo que o primeiro número que contou. Em outras palavras, o ângulo do arco no qual o pêndulo balança não afeta o período do pêndulo. Apenas o comprimento do fio do pêndulo importa. Se você fizer outros experimentos com diferentes comprimentos do seu pêndulo, descobrirá que pode ajustá-lo para que ele balance de um lado para outro exatamente 60 vezes por minuto.
Observação: se você quiser ser totalmente preciso quanto ao período do pêndulo, veja este artigo (em inglês). 
Quando alguém notou este fato sobre os pêndulos, foi descoberto que é possível usar o fenômeno para criar um relógio preciso. A figura abaixo mostra como você pode criar um escapo de relógio usando um pêndulo.
No escapo há uma engrenagem com dentes de um formato especial. Também há um pêndulo e existe um tipo de dispositivo fixado nele para encaixar os dentes da engrenagem. A ideia básica que está sendo demonstrada na figura é que, para cada balançada do pêndulo, é permitido que um dente da engrenagem "escape".
Por exemplo, se o pêndulo estiver balançando para a esquerda e passa pela posição central como mostrado na figura da direita, então à medida que ele continua a se mover para o lado esquerdo, o batente esquerdo anexado ao pêndulo soltará o seu dente. A engrenagem então avançará a metade da largura de um dente para frente e atingirá o batente direito.

 Ao avançar para frente e atingir o batente, a engrenagem emitirá um som: "tique" ou "taque" são os mais comuns. É daí que vem o som de tique-taque de um relógio.

Uma coisa a ter em mente é que os pêndulos não balançarão para sempre. Portanto, uma tarefa adicional da engrenagem do escapo é fornecer apenas a energia suficiente ao pêndulo para superar a fricção e permitir que continue balançando. Para cumprir esta tarefa, a âncora (nome dado à peça fixada no pêndulo para liberar a engrenagem de escape um dente por vez) e os dentes na engrenagem do escapo possuem uma forma especial. Os dentes da engrenagem escapam adequadamente e o pêndulo recebe um pequeno impulso na direção correta pela âncora a cada vez, por meio de um balanço. O pequeno impulso de energia é o suficiente para superar a fricção, então ele continua a balançar.
Digamos que você crie um escapo. Se você deu à engrenagem do escapo 60 dentes e a conectou diretamente ao tambor de peso que mencionamos acima e você depois tenha usado um pêndulo com um período de um segundo, terá criado com sucesso um relógio no qual o segundo ponteiro gira à taxa de uma revolução por minuto. Ajustando-se bem cuidadosamente o comprimento do pêndulo, poderíamos criar um relógio com uma precisão bastante alta.
No entanto, apesar de preciso, este relógio teria dois problemas que o tornariam menos útil:
  1. A maioria das pessoas deseja um relógio que tenha ponteiros de horas e de minutos também.
  2. Você teria de dar corda no relógio mais ou menos a cada 20 minutos. Como o tambor faz uma revolução por minuto, o peso se desenrolaria até o chão muito rapidamente. A maioria das pessoas não gostaria de um relógio que tivesse de dar corda a cada 20 minutos.
Então, o que é necessário para resolver o problema da corda? Veja a seguir.
Dando corda
O problema de ter de dar corda a cada 20 minutos é fácil de resolver. Como discutido em Como funcionam as relações de marchas, você pode criar um trem de engrenagens de relação alta que faz com que o tambor gire talvez uma vez a cada seis a 12 horas. Isto lhe daria um relógio que precisaria de corda apenas uma vez por semana, mais ou menos. A relação de engrenagens entre o tambor do peso e a engrenagem do escapo pode ser algo como 500:1, conforme mostrado no diagrama abaixo:

Neste diagrama, a engrenagem do escapo possui 120 dentes, o pêndulo tem um período de meio segundo e o segundo ponteiro é conectado diretamente à engrenagem do escapo. Cada engrenagem no trem de engrenagens do peso possui uma relação de 8:1, então a relação do trem completo é 492:1.
Você pode ver que se você deixar a engrenagem do escapo por si só mover outro trem de engrenagens com uma relação de 60:1, você poderá então fixar o ponteiro de minutos na última engrenagem desse trem. Um trem final com uma relação de 12:1 moveria o ponteiro das horas. Pronto! Agora temos um relógio.
Agora, este relógio tem dois problemas:
  1. Os ponteiros das horas, minutos e segundos estão em eixos diferentes - esse problema geralmente é resolvido utilizando hastes tubulares e depois arranjando os trens de engrenagens para que as que movem os ponteiros de horas, minutos e segundos compartilhem o mesmo eixo. As hastes tubulares de engrenagens são alinhadas uma dentro da outra. Olhe de perto para qualquer face de relógio e poderá ver esse arranjo.
  2. Como todas essas engrenagens estão conectadas diretamente juntas, não existe uma maneira fácil de dar corda ou ajustar o relógio - isso é feito frequentemente tendo uma engrenagem que possa ser deslizada para fora do trem. Quando você puxa o pino de um relógio de pulso para ajustá-lo, é essencialmente isto que está fazendo. Na figura acima, você pode imaginar temporariamente remover a pequena engrenagem preta para dar corda ou ajustar o relógio.
Você pode ver que, ainda que todas as engrenagens em um relógio o fazem parecer complicado, o que um relógio de pêndulo faz é, na realidade, bem simples. Existem cinco partes básicas:
  • Peso ou mola: isto fornece a energia para girar os ponteiros do relógio;
  • Trem de engrenagens do peso: um trem de engrenagens de relação alta aciona o tambor do peso bem para cima, para que você não tenha de dar corda no relógio com muita frequência;
  • Escapo: composto do pêndulo, da âncora e da engrenagem do escapo, o escapo regula precisamente a velocidade na qual a energia do peso é liberada;
  • Trem de engrenagens dos ponteiros: o trem diminui a velocidade para que os ponteiros de minutos e de horas girem nas relações corretas;
  • Mecanismo de ajuste: este de alguma maneira, seja por meio de uma catraca, desprendendo ou deslizando o trem de engrenagens, permite que você possa dar corda no relógio ou ajustá-lo.
Uma vez que você tenha compreendido essas peças, os relógios se tornam uma moleza.


PARA QUE SERVE O Alt+F4?

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O que aconteceria se você apertasse agora as teclas Alt e F4? Este artigo sumiria! Quase todo mundo sabe que Ctrl+Alt+Del interrompe o sistema operacional, mas a maioria das pessoas não sabe que Alt+F4 fecha a janela que está sendo utilizada. Portanto, se você tivesse apertado Alt+F4, esta janela teria sido fechada. Isso funciona em máquinas que usam o Windows, porque este sistema operacional decidiu definir determinadas teclas que funcionam da mesma maneira em todos os aplicativos.
Acontece que existem várias outras teclas de atalho convenientes como essas, embutidas no Windows. Por exemplo, Ctrl+Esc mostrará o menu Iniciar, Alt+Esc trará a próxima janela para o primeiro plano e Alt+Tab ou Alt+Shift+Tab fará com que você possa circular por todas as janelas disponíveis e acionar aquela que você selecionou.
Nos teclados que apresentam a tecla com o símbolo do "Windows" (aqui chamada de WK), na fileira inferior perto da barra de espaço, você provavelmente sabe que pressionando essa tecla será aberto o menu Iniciar. Você também pode usar essa tecla com outras teclas, do mesmo modo que usa a tecla Shift. Por exemplo:
  • WK+e - inicia o Windows Explorer.
  • WK+f - inicia o diálogo para pesquisa de arquivos.
  • WK+Ctrl+f - inicia o diálogo para achar um computador na rede.
  • WK+M - minimiza todas as janelas para limpar a área de trabalho.
  • WK+Shift+M - restaura todas as janelas minimizadas.
  • WK+r - inicia o diálogo executar.
  • WK+F1 - inicia o centro de ajuda e suporte do Windows.
  • WK+Pause - inicia a janela propriedades do sistema.
O último truque sobre o uso dos teclados que todo usuário de Windows deve conhecer são as teclas do mouse. Se você acessar o ícone 'Opções de acessibilidade' no Painel de Controle, poderá entrar na seção do mouse e acionar a opção teclas para mouse. Esse recurso permite que você use o teclado numérico, além do mouse, para mover o cursor. Isso é conveniente se você estiver viajando em um avião com muitos solavancos ou se o seu mouse está falhando. Um outro recurso interessante em 'opções de acessibilidade', é a capacidade de acionar um dispositivo sonoro que soa quando se aperta a tecla Caps Lock: ótimo se você é daquele tipo de pessoa que aperta essa tecla sem querer!