segunda-feira, 2 de abril de 2012

TRANSMISSOR AM CURTO ALCANÇE

ransmissor AM de curto alcance (ART621)
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Escrito por Newton C. Braga   
Este simples projeto é bastante atual e como usa poucos componentes de baixo custo, indicado aos estudantes, iniciantes e hobistas que desejam montagens simples. Trata-se de circuito ideal para ser utilizado em cursos de iniciação tecnológica, pelos resultados imediatos que oferece. É uma montagem bastante atraente para ser aproveitada em demonstrações e feiras de ciências.
Descrevemos neste artigo um pequeno transmissor de rádio (AM) que pode enviar seus sinais a um receptor colocado a alguns metros de distância podendo ser usado como microfone volante, para ouvir a conversa através de paredes ou ainda para demonstração de seu princípio de funcionamento. Seus sinais podem ser recebidos em qualquer rádio AM de ondas médias ou curtas comum.
Transmissores de sinais de rádio são montagens muito interessantes tanto pelo que podemos aprender como pelos seus efeitos. O transmissor que descrevemos nesse artigo é um exemplo disso.
Trata-se de um, simples transmissor de AM (amplitude modulada) com apenas um transistor, o qual pode enviar seus sinais para um rádio comum próximo sintonizado numa freqüência livre (entre estações).
O alcance depende da sensibilidade do receptor podendo chegar a mais de 5 metros. No entanto, o maior atrativo é que os sinais podem atravessar paredes, o que significa que o receptor pode ser usado em espionagem, conforme mostra a figura 1.

Sinais do transmissor atravessam paredes.
Sinais do transmissor atravessam paredes.


Evidentemente, a sensibilidade não é das maiores, dada a não existência de etapas amplificadoras de áudio. A capacidade de captar as conversas vai depender muito do microfone usado.

Como Funciona
O circuito consiste num oscilador Hartley onde a bobina L1 e CV determinam a freqüência de operação. Podemos enrolar a bobina de modo que o transmissor opere tanto na faixa de ondas médias como de ondas curtas.
Na faixa de ondas curtas, o alcance será maior, podendo chegar a algumas dezenas de metros e até mais se uma antena for usada. Essa antena será ligada ao coletor de Q1.
No oscilador Hartley a realimentação que mantém as oscilações é dada por R1 e C1. O microfone para modular os sinais é ligado diretamente à base do transistor.
Usamos um microfone cerâmico de alta impedância, já que outros tipos não servem para essa configuração.
O circuito pode ser alimentado por 4 ou mesmo 6 pilhas pequenas ou médias. Não recomendamos o uso de bateria de 9 V, pois sendo o consumo do transmissor algo elevado, ela se esgotaria rapidamente.
Também pode ser usada uma pequena fonte de alimentação, como a mostrado na figura 2, caso o aparelho seja de uso fixo.

Pequena fonte de alimentação para o circuito.
Pequena fonte de alimentação para o circuito.

Montagem
Na figura 3 temos o diagrama completo do transmissor.

Diagrama completo do transmissor.
Diagrama completo do transmissor.

A montagem pode ser realizada numa ponte de terminais, se o leitor for inexperiente ou deseja uma configuração mais simples. A disposição dos componentes na ponte de terminais é mostrada na figura 4.

Sugestão de montagem na ponte de terminais.
Sugestão de montagem na ponte de terminais.

É claro que o leitor tiver a possibilidade de elaborar placas de circuito impresso pode obter uma montagem muito melhor, guiando-se pela figura 5.

Sugestão de montagem em placa de circuito impresso.
Sugestão de montagem em placa de circuito impresso.

A bobina L1 é enrolada num bastão de ferrite de 6 a 15 cm de comprimento com diâmetro entre 0,8 e 1,2 cm. O fio usado pode ser o 26, 28 ou 30 AWG e o número de espiras vai depender da faixa de freqüências de operação, conforme a seguinte tabela:

Faixa de Freqüências
Espiras
550 - 1600 kHz 80 + 80
1,6 a 3 MHz 40 + 40
3 a 7 MHz 20 + 20
7 a 12 MHz 15 + 15
12 a 20 MHz 10 + 10


O transistor deve ser dotado de um pequeno radiador de calor se o circuito for alimentado por 9 V. Uma possibilidade para antena ligada ao coletor do transistor é um fio rígido ou antena telescópica até 80 cm.
Podem ser usados tipos NPN de média potência como os BD135, BD137 ou BD139, sem problemas.
Os capacitores devem ser cerâmicos. CV é um capacitor variável comum aproveitado de um velho rádio AM fora de uso. Cuidado se o capacitor for de rádio AM/FM, pois a seção de FM de menor capacitância, se ligada ao circuito não proporciona uma boa faixa de cobertura.

Prova e Uso
Ligue nas proximidades do transmissor um rádio AM sintonizada na faixa de freqüências escolhida para a bobina. O receptor deve estar entre estações (freqüência livre) e a médio volume.
Ligue o transmissor, fechando S1 e ao mesmo tempo em que bate levemente no transmissor, ajuste o capacitor CV até captar o sinal mais forte.
Veja que o sinal pode ser captado em mais de um ponto do ajuste, deve ser escolhido o ponto de maior intensidade que corresponde ao sinal fundamental.
Comprovado o funcionamento, fale no microfone e afaste-se com o transmissor para verificar seu alcance. Quando usar o transmissor procure não balançá-lo para não tornar a transmissão instável.
Evite também operar o transmissor em locais que tenha muita interferência de aparelhos elétricos como motores, lâmpadas fluorescentes, perto de computadores, etc.

Q1 - BD135, BD137 ou BD139 - transistor NPN de média potência
MIC - Microfone cerâmico
S1 - Interruptor simples
L1 - Bobina - ver texto
B1 - 6 ou 9 V - 4 ou 6 pilhas pequenas ou médias - também pode ser usada fonte de alimentação - ver texto
CV - capacitor variável de rádio AM - ver texto
R1 - 10 k Ω x 1/8 W - resistor - marrom, preto, laranja
R2 - 10 Ω x 1/8 W - resistor - marrom, preto, preto
C1 - 10 nF - capacitor cerâmico
C2 - 100 nF - capacitor cerâmico
A - antena - opcional

Diversos:
Ponte de terminais ou placa de circuito impresso, caixa para montagem, suporte de pilhas, bastão de ferrite, fio esmaltado (ver texto), fios, solda, etc.
 

TRANSMISSOR CAÇA A RAPOSA

Transmissor para Caça À Raposa (CIR711)
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Este circuito foi encontrado em 101 Electronics Circuits, uma publicação americana de 1979. Trata-se de um transmissor de onda contínua para a faixa dos 49 MHz.O transmissor é utilizado no jogo "Caça "a Raposa" onde o transmissor é escondido e os participantes, munidos de receptores, devem localizá-lo seguindo seu sinal. Em alguns casos, o transmissor é transportado por alguém, mudando constantemente de local. Pode-se modificar este circuito para operar na faixa de FM e assim usar receptores para esta faixa de frequências.

 Transmissor Para Caça À Raposa

CIRCUITOS DE AUDIO

Áudio

Vencedor do Prêmio!
Publicado em
ELECTRONICS MUNDO
"Ideias" Circuito
Edição de fevereiro de 2003, página 38
Este circuito ganhou £ 50
e publicada em
ELECTRONICS MUNDO
"Ideias" Circuito
Edição de fevereiro de 2000, página 135

ESQUEMAS PRÁTICOS

USB Battery Charger

Atualmente, uma grande porcentagem de pessoas que têm um computador pessoal em casa.este é um artigo muito interessante com o qual você pode aproveitar as horas que você gasta na frente da tela para carregar as baterias que você precisa.


Primeiro, é importante relatar que esta invenção só vai servir para pilhas AA recarregáveis. Pilhas normais não permitem a ser recarregada novamente.
Os componentes eletrônicos vai precisar para montar nosso circuito são:
Um TIP32C circuito integrado.
Seis resistências:
R1 = 56k
R2 = 27k
R3 = 22k
R4 = 47k
R5 = 750
R6 = 220
LED diodo.
0,1 uf capacitor de cerâmica.
Circuito integrado LM393.
A titular da bateria.
PCB.
Bem, depois de obter todos os elementos necessários para a montagem, vamos montá-los todos. Em primeiro lugar, o circuito irá realizar a operação. Aqui você pode ver como montar em uma placa de circuito impresso. Esquemas para levar tudo para fora são:
Desenhe o circuito





Localização de componentes


Resultar

Ao montar o circuito que estamos prontos, vamos incorporar apenas a bateria eo cabo USB. Na foto ao lado você pode ver onde cada fio será colocado:


Após essas mudanças recentes, temos um resultado como este:


Você vê, a configuração é bastante simples e não gastar mais de 5 alças em adquirir a componentes.Y para que possamos usar as horas gastas em frente à tela para carregar as baterias precisam ser

Microfone Sem Fio

Este microfone tem uma estabilidade muito boa freqüência, faixa de aproximadamente 1 km (em condições ideais) e tem sensibilidade de áudio excelente. Tudo isto foi conseguido pela adição de um amplificador de RF (com o ganho de 10 dB) e uma pré AF modulação reforça o seu ponto ideal.
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É muito fácil de construir. 3,25 L1 é formada por voltas em espiral, que são parte do padrão de circuito impresso. BC547 os dois transistores podem ser substituídos por qualquer finalidade geral NPN como 2N2222. A fase final consiste de uma geral transistor PNP finalidade, o BC557. O circuito consome cerca de 30mA, que vários ligeiramente quando você toca na linha, um bom sinal de que o sistema funciona bem. Você deve remover o resistor 4K7 se você utilizar um microfone dinâmico.

O PCB é de 25mm x 50mm. O transmissor pode ser alimentado por uma bateria de 9V. A potência de saída é de cerca de 10 dBm. Isso, teoricamente, fornece 1,6 km de alcance. Mas, na prática você poderá obter mais de 700 metros (campo aberto) ou 100 metros de um quarto em um apartamento.


Finalmente é aqui o gráfico da face dos componentes de circuitos impressos, mostrando como para montar cada um.


materiais
resistência "
1 - 4k7
2 - x2 330R
3 - 1M0
4 - 47k

Transistores:
1 x3 BC547
(BC547 pode ser substituído por qualquer outro propósito geral NPN como 2N2222.)
capacitores:
1 - x2 1N0
2 - 2p7
3 - x2 10n

antena
L1 é formada por espiral transforma 3,25

Motor Bipolar


Bem I apresentam um circuito para controlo Bipolar motor de passo, este desenho permite que o motor passo a ser controlada por uma bobina de passo de cada vez, com um tampão de bidirieccional usado para enviar e receber dados usando 2 74LS245 para fornecer a corrente necessária para requer o motor, a frequência é regulada por um LM555, que pode ser o mudando através do potenciómetro, os passos está a dar um contador decimal 4017.

Componentes:

- LM555 A.
- 1 CMOS 4017.
- Tampão 2 74LS245.
- Bipolar Stepper Motor 1.
- 1 potenciômetro de 100K Ohm.
- 1 330R resistência Ohm.
- 1 ohm resistência 1K.
- 1 Capacitor 4.7uF 16V.
- Capacitor 100nF 1

Temporizador repetitivo

O suplemento que irá indicar quando para dar uma volta ao volante do nosso plano, tanto manual e motorizada versão é um temporizador pode repetir automaticamente um ciclo com horários predefinidos, tanto de ativação e de pausa. Aqui eu apresento o esquema que eu uso regularmente.
Este é um temporizador repetitivo cujo poder pode ser uma bateria ou da bateria, uma vez que o circuito opera a uma tensão entre 9 e 12 volts eo tempo de entre 1 segundo e segundo 120.
LEDs atuam como testemunhas do momento e uma vez calibrados corretamente, irá indicar para seus flashes, quando girar o botão ou a roda da nossa mesa de desenho.
P1 controla o tempo de permanência; ativação P2.
Uma vez calibrado, tanto utilizando um cronômetro, o circuito começará iluminação LED operacional alternadamente um ou outro dependendo de quanto tempo nós temos dado, a partir de 1 segundo de seu poder e por tempo indeterminado até que você desligue (no meu caso calibração para 15 segundos, o que corresponde a 1/4 de rotação do botão da tabela).
Ou seja: Quando você liga um LED, dê 1/4 girar o botão, o LED acenderá outro depois de 15 segundos será quando nós dar a volta outra vez 1/4 e assim por diante a cada 15 segundos.
Os contatos do relé irá abrir e fechar no mesmo ritmo que o LED. E usou o motor, ele pode ser operado através de saídas 1, 2 e 3 (neste caso, calibrar o temporizador para 1 minuto)
O conjunto está inserido dentro de uma caixa de alumínio, pintado com o "tapete preto" usual, deixando dois furos que vão deixar os topos dos LEDs (que deve ser vermelho para que eles possam distinguir no escuro) e outros para o interruptor de alimentação.

O temporizador (timer)

Fundamentos
LED brilha mais quando um capacitor de maior valor é descarregada - Área de Eletrônica
Começamos o tutorial com um exemplo real. Os braços do circuito da Figura 1. Pressione momentaneamente o interruptor e liberando observar o brilho do LED .
Agora altere o C 470uF/25V um e repita o processo.
Concluímos que o tempo de descarga de C é maior com o aumento do seu valor em uF.
Variação da tensão sobre o capacitor quando ele é carregado para dois valores diferentes R - Área de Eletrônica Agora vamos a carga de C. Montado no circuito da Figura 2. Com a ajuda de um multímetro digital para medir a tensão de CC nos pinos C e vê-la lentamente aumentando a tensão de carga. Agora altere o R por um 1M e medir novamente.
Concluímos que o tempo de carga é aumentada quando se aumenta o valor de R.
Isto irá marcar o início da operação dos temporizadores de saber que o tempo é determinado pelo circuito RC associada.
LM 555 em configuração monoestável - Área de Eletrônica Um circuito completo de um temporizador real que observar na figura 3. O cronômetro será ativado um período igual a:
t = 1,1 (R. C)
Se quiser que essa unidade de circuito 120VAC cargas reais deve usar o sinal ativo no topo do pino 3 (saída) e amplificado por um motorista transistor. Isso irá ativar um relé para lidar com o que quiser de acordo com a capacidade de seus contatos. Um circuito de real que administra a válvula de água de um sistema de saúde para um tempo definido no temporizador é como se segue:
Controlador de sistema automático de água sanitária com o temporizador 555 - Área de Eletrônica
Note-se que na sua essência é o mesmo circuito, apenas alguns dispositivos foram adicionados para dar uma aplicação real.

KIT LUZ SEQÜENCIAL





Com uma configuração semelhante à de "gerador de efeitos de luz", publicado nesta edição, mas com diodos maiores (e cores diferentes), os quais são interligados em uma predefinição, você pode obter um efeito de iluminação seqüencial, como "swing "que pode ser alterada à vontade.

À medida que o leitor sabe, o CD4017 é um circuito integrado CMOS que fornece um valor de saída de alta diferente com cada impulso do sinal de relógio, neste caso, é produzida por um circuito temporizador integrado.

A 555 fornece um sinal de relógio de forma de onda quadrada, cuja frequência pode ser alterada ajustando VR1, entre alguns décimos de ciclos por segundo para vários ciclos por segundo.

O formulário foi concebido de modo que a localização dos LEDs geram um efeito "feedback". Se você deseja colocar os LEDs de impressão, o tamanho da chapa diminui consideravelmente.

Se o programa tem LIVEWIRE (simulador-mail), você pode "experimentar" diferentes configurações para diferentes freqüências. Com o Assistente de PCB, você pode criar o PCB de interesse, dependendo do arranjo dos diodos.

A tensão de alimentação é fornecida por uma bateria de 9V mas nada impede a utilização de uma fonte de alimentação de qualquer valor entre 5V e 15V. O consumo depende do número de LEDs em posição paralela, sendo capaz de 20mA média.

Para encontrar os itens de trabalho em nosso site, consulte o arquivo "4017 car.ivw" e "4017 car.pcb"

Lembre-se que você pode baixar as principais NEWAVE mais projetos.



ESQUEMA

Testador de transistores MOS-FET


Este projeto de "estrutura simples" permite verificar o status do MOSFET (IRF630 tipo; PH6N60, etc), que é muito difícil determinar a sua condição, exceto quando eles têm "curto-circuito" entre seus terminais, então é muito fácil para determinar, com o metro ou testador.
O circuito é tão simples que pode ser montado sobre placa de montagem em apenas 10 minutos (aprox.), com os componentes disponíveis.

Operação:
É constituída por um oscilador astável formado pelas duas portas que restam no diagrama ea frequência de oscilação é determinada pelos valores de R1 e C1 (neste caso uma frequência perto de 140 Hertz, para evitar o clássico e para mim, cintilação irritante).

Se o seu colega quer menor freqüência (de "flash" por exemplo) pode fazê-lo pela fórmula oscilador astável:

f = 1 / (0,7 * R1 * C1) [Hz]

Onde R1 [ohms] e C1 [farads] e com os valores R1 = 100K C1 = uF 4,7 e, você tem o efeito de flash de perto a frequência Hertz.

Nota: C1 não deve ser aumentada para 10uF para as correntes de fuga "" elevados que são comparáveis ​​para a corrente de carga inicial do condensador em muitos casos.
(O capacitor iria se comportar como um curto-circuito e nunca ser cobrado!).
Os inversores seguintes em pares paralelos (buffers) para assegurar um funcionamento fiável, fornecendo a unidade de corrente necessária para os LEDs e invertendo o sentido da corrente através do transistor (dreno-fonte) em cada meio período de oscilação e apenas quando o
excitação no portão é apropriado para "empurrar" e que o transistor está em boas condições, o LED correspondente acende, indicando a sua polaridade (Canal N Canal ou P).

MOS-FET Tester - www.comunidadelectronicos.com
Lista de materiais:
C1 - 4,7 uF * Capacitor (mínimo 16Volts)

R1 - Resistência 2200ohm 1/4W

R2 - 1/4W resistência 10Kohm

R3 - A resistência 680ohm 1/4W

R4 - resistência de 100 kOhm 1/4W

IC - CMOS CD4049

D1 - Led vermelho

D2 - LED verde (ou as cores e tamanhos para escolher ou eliminação)

Botão: NO (normalmente aberto)

Bateria 9Volts; transistores soquete, conectores, etc.

Como usar:
É adequadamente ligar os terminais D, G e S transistor MOS-FET nos terminais correspondentes do testador e verificar o seguinte (de acordo com o diagrama de):

I) TRANSISTOR em boas condições:
a) "Transistor w / diodo para drenar-bico."

Se a energia "verde" (devido à presença do diodo interno) antes de premir o botão e, em seguida, "empurrar" o mesmo é acompanhado pelo "LED vermelho" (Canal N), significa que o transistor "N canal" eo diodo bomba de drenagem-correspondente estão em boas condições.

O caso "reversão" significa que um transistor "canal P" com diodo interno (DP) está em bom estado.

b) Se o transistor não tem diodo entre o dreno bico e apenas o "LED vermelho" acender depois de premir o botão, se ele é "N" canal e está em bom estado, o inverso ("verde" luzes só c / interruptor ativado) seria atingido por um transistor "canal P" nas mesmas condições.

II) TRANSISTOR SHORT (mau):
Se o transistor ser curto, não é o "on" de "ambos" LED sem pressionar o botão.
(Isto é mais rápido e conveniente para determinar a campainha ou testador testador de continuidade!).
III) TRANSISTOR OPEN (mau):
Se ambos botão transistor ABERTO como ativado sem ativá-lo, "ambos" LED permanece "off".
(Neste caso, deve fazer um curto leve entre os terminais D e S de o testador ea ocorrência do "poder de ambos os LEDs" certifique-se o estado medido do transistor).

sábado, 31 de março de 2012

JJ SOUND MANUTENÇÃO DE PLACAS MÃES E MONITORES LCD

JJ MANUTENÇÃO DE PLACAS MÃES, MONITORES LCD,  CRT  E NO-BREAKS

ATENDO TAMBÉM OFICINAS ELETRÔNICAS CASO SEJA SOLICITADO


TELEFONES : 71 8617-7897     E    3383-2608   SALVADOR - BAHIA


JOSÉ JOAQUIM 


jjsound45@hotmail.com

INUTILIDADES PARA PC

Instalados junto com o Windows, ou até mesmo, instalados separadamen- te, o usuário de PC convive com verdadeiros cocôs tecnológicos.

Como essas porcarias ainda se mantém no seu micro? Comodidade, costume, desconhecimento ou teimosia mesmo.
Vou aqui botar a bunda de 11 desses fezeswares na janela e de quebra, apresentar soluções e alternativas. Se você conhece outro cocô, mande nos comentários.
1) MSN

Este software tecnolixo (o MSN não merece ser chamado de software). Um software tem por premissa básica facilitar a nossa vida ou acrescentar novidades BOAS a ela. O MSN é nada mais que uma fonte inesgotável e irritante de problemas. Uma verdadeira privada entupida, totalmente lotada de cocô. Quando mais a Microsoft mexe, mais fede. A cada atualização esta tranqueira fica pior, pior, pior, PIOR E MAIS FEDIDA. Nem vou encher seu saco citando todos os problemas. Até porque a lista seria tão longa que você nem ia ler mesmo...
Solução:
Troque pelo PalTalk. Um software levinho, não trava. Fácil de usar e de quebra você também acessa ao mesmo tempo as redes do Facebook, Google Talk, Yahoo, ICQ (sim ainda existe!) e AIM. Tem até suporte para webcam.
2) FLASH

Deixa seu micro lento, trava o navegador, usa todo o processador só pra ele, devora sua bateria, superaquece os notebooks. A Apple não roda nada em Flash exatamente por isso. Mas se é tão ruim assim por que usam ainda? A maioria dos webdesigners aderiu ao formato e infestou toda internet com essas animações e vídeos. E pior... 95% destas animações são pura propaganda.
Solução:
A melhor solução é instalar o FlashBlock, disponível para Chrome e Firefox, que permite carregar o Flash apenas quando necessário em certos sites, como no YouTube.
3) Internet Explorer

Ficou no passado. Sobrevive por pura teimosia dos usuários que ainda insistem em usá-lo. É verdade que versão 9 trouxe aprimoramentos muito bons, mas nada que não exista no Firefox há 5 anos. Qual a principal utilidade do Internet Explorer? Baixar outro navegador.
Solução:
Google Chrome, Firefox e Opera
4) Barras de navegador e buscadores obscuros

Não tem sujeira que não façam, mudam sua página inicial, rastreiam seus hábitos de navegação, identificam por quais sites andou, quanto tempo ficou e até onde clicou. Ocupam precioso espaço de navegação oferecendo funções que você não pediu, não quer e não precisa.
Solução:
Contenha-se e não instale. Leia antes de instalar qualquer programa procurando caixas de diálogo pré-marcadas. Sempre que você vir uma caixa de seleção com a palavra “Toolbar”, desmarque-a. O que elas oferecem não vale o preço.
5) Windows Media Player

Suporte fraco a codecs, interface ruim, poucos recursos de edição, lento pra arquivos grandes. No Windows 7 já está melhorzinho, mas está no passado ainda.
Solução:
VLC, KMPlayer e Realplayer
6) iTunes

Lento, lento e lento, vem com a atualização da Apple que pendura sua internet e instala o QuickTime que você não usa. Se você precisa sincronizar com um dispositivo iApple já era, vai ficar preso ao iTunes. Mas você sempre pode usar o iTunes apenas para sincronizar e usar algo diferente para ouvir e organizar sua música, fugindo dessa lerdeza .
Solução:
Winamp, VLC, e até mesmo o Windows Media Player é melhor pra áudio.
7) Nero Burning ROM e Roxio Creator

Caros, cheios de recursos desnecessários, lentos e confusos. Claro que são mais avançadas que os correspondentes freewares, mas a maioria dos usuários jamais vai usar as funções mais avançadas. Além disso, entre smartphones , pendrives e netbooks você não precisa mais queimar tanto CD assim.Outro exemplo da comodidade do usuário: vem junto com os drives óticos num CD.
Solução:
ImgBurn, CDBurnerXP
8) Paint

Preso no ano de 1995. Prosaico e muito simples hoje em dia. Devo admitir que é um excelente editor de imagem (quebra-galho). Tá sempre lá, pronto, não importa o que aconteça. Você não consegue fazer exatamente o que quer, mas pode ocupar uma criança por horas.
Solução:
Paint.NET e GIMP
9) Visualizador de Imagens do Windows

Não suporta todos os formatos de imagem , básico demais e edição básica muito fraca. O Windows Picture Viewer é mais ou menos, mas se você quer suporte a outros formatos de imagem, além de mais funções como atalhos de teclado, o IrfanView é um ótimo substituto.
Solução:
IrfanView, XnView
10) Skype

Trava, roda sozinho na inicialização, interface ruim, chato pra fechar.
Solução:
Google Vídeo Chat
11) Microsoft Office

Caro, muito lento, trava dependendo do que tem no arquivo, lotado de funções desnecessárias e irrelevantes, difícil de usar e muito confuso para iniciantes. Como tudo que é feito pela Microsoft, segue a filosofia:
"Pra que facilitar, se podemos dificultar?" Pra você dominar o software, tem que pagar curso ou passar dias e dias e mais dias mexendo nele. Solução:
Google Docs - Fácil, simples, rápido, eficiente e grátis. 


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