Conversor SATA-USB

Estou com alguns HDs velhos, alguns são externos (com case) e outros são internos (sem case), e quero fazer uma limpa neles. Eu queria algo prático e rápido de ligar os outros HDs no computador.

Os HDs externos já tem um conversor SATA-USB neles. Para os HDs internos, é possível comprar um case, porém não muito prático ficar trocando o HD do case, também não quero comprar um carrinho de mão deles… A boa é que existem conversores SATA-USB como o abaixo, que liga direto na porta SATA do HD.

Simples e prático.

Conversor SATA-USB Montado

Porém nada acontece ao ligar o HD no computador através deste conversor.

Com o comando abaixo tentei verificar os dispositivos conectados recentemente e nada.

$ ls -lrt /dev/

Ao desconectar tudo que percebi que o conversor estava razoavelmente quente.

Abri ele, conectei apenas o conversor no USB do computador e constatei que o CI U2 (o maior CI, no centro da imagem abaixo) está esquentando muito. Ele fica tão quente que não dá pra manter o dedo em cima dele.

CIs:

  • U1 P25Q21H – Puya Semiconductor – Serial Flash Memory
  • U2 VL711S-Q4 – VLI – USB 3.0 to SATA 6Gb/s Bridge Controller

Frente da Placa do Conversor SATA-USB

A pesar do problema citado, a placa parece bem desenhada. Pode-se ver pelo cuidado que tiveram ao criar as trilhas diferenciais, mesmo em uma placa dupla-face.

Porém a soldagem deixa um bocado a desejar:

Na frente da placa (acima) podemos ver pedaços longos de fio desencapados e tocados pelo ferro de solda. Estes podem causar curto-circuitos nos fios. No verso vemos o mesmo.

No verso da placa (abaixo) também podemos ver os dois pinos de suporte do conector SATA (em cima e embaixo) sem solda alguma.

Por último, porém não menos agonizante, apenas um dos três pintos do conector 12 V está bem soldado. O segundo faz conexão, porém a solda não fluiu por todo pino e o pino do meio está sem solda alguma.

Verso da Placa do Conversor SATA-USB

Transistor coletor aberto (open collector)

Muitas vezes ouvimos falar de saídas com coletor aberto ou dreno aberto. Mas o que exatamente o termo “coletor aberto” quer dizer?

O termo “saída com coletor aberto” ou “open collector output” significa que o ponto de saída do sinal é o coletor de um transistor  e que esse coletor não possui nada ligado a ele internamente.

Veja o exemplo na imagem abaixo. O projetista tem acesso apenas a saída Vout (coletor aberto), onde pode conectar a carga que desejar.

Transistore em configuração coletor aberto (open collector)
Transistor em configuração coletor aberto (open collector)

Vejamos alguns pontos importantes relacionados às saídas de coletor aberto ou dreno aberto…

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DAC com sinal PWM

Em alguns projetos é necessário gerar uma tensão analógica, variando de 0 a 5 volts por exemplo, mas o microcontrolador em uso não possui um DAC para converter um valor digital para uma tensão analógica. Como proceder? Uma das saídas é fazer um DAC com sinal PWM.

É isso que veremos neste post, como utilizar o circuito abaixo para gerar um sinal analógica a partir de um PWM filtrado.

DAC com PWM filtrado
DAC com PWM filtrado

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Debounce de botão (anti-repique)

Você quer executar uma função cada vez que um botão for pressionado? Na hora de testar você aperta o botão uma vez e a função executa 2, 3 ou 10 vezes… Como assim? Precisamos implementar o debounce de botão.

Neste post falaremos sobre debounce de botão (anti-repique).

Circuito de debounce de botão (anti-repique)
Circuito de debounce de botão (anti-repique)

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Entrada e saída no mesmo pino

Seu projeto está indo muito bem. De repente é necessário adicionar um botão, mas não há nenhum pino do microcontrolador disponível. O que fazer? Utilizar entrada e saída no mesmo pino!

Neste post veremos como utilizar o circuito abaixo para dobrar a funcionalidade de um pino do microcontrolador: acionar um LED e ler um botão através do mesmo pino.

Entrada e saída no mesmo pino (LED + Botão)
Entrada e saída no mesmo pino (LED + Botão)

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