İçindekiler:
- Adım 1: Materiais Utilizados
- Adım 2: Osilatör De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
- Adım 3: Ponte De Wien
- Adım 4: Simulação (QUCS)
- Adım 5: Pontes (Em Dengesi)
- Adım 6: Pontes (Em Desequilibrio)
- Adım 7: Ponte De Schering
- Adım 8: Ponte De Maxwell
Video: Circuito Em Ponte - Medição De Impedância: 8 Adım
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19
Olá, Segue nosso trabalho de Circuito em Ponte para medição de impedância.
Ekstra sınıfların tasarlanması, ilk yarıyıl geçişi, 2019 yılı için hiçbir ministrado pla disciplina de Circuitos Elétricos 2 Engenharia Elétrica ve Universidade Veiga de Almeida, vize o desafio de criar e e m e d e d e d e d e d e d e d e m e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d eida d ı ı ı ı ı ı.
O foco e princípio desta atividade é desenvolver 03 Tipos de Circuitos em pontes, tais komo: Wien, Maxwell ve Schering para medição e aferição de impedâncias.
O Circuito é definido do seguinte modo:
· 1 kHz'lik bir frekans osilatörü için gerekli olan, 10V'luk bir genlik için onda senoidal com uma Vpp (Tensão pico a pico).
Adım 1: Materiais Utilizados
OSİLATÖR DE FREKANS
O osilatör escolhido pela ekipmanı é o de Ponte de Wien. Hiçbir nitelikli amplificador operacional, modelo: LM741, dörtlü dirençler ve dois kapasitörler. Os valores, Wien são'da hiçbir frekans osilatörü kullanmaz: R= 1, 5KΩ (2 direnç); R= 10KΩ ve 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional); C= 100nF (2 kapasitör cerâmicos); 6, 3V için geçerli 2 pil, +9V ve -9V için geçerlidir. Bileşenleri ve değerleri içerir, 1KHz frekansında değer verir.
MATERIAIS UTILIZADOS: · Temel de madeira; · Placa de Circuito basitleri. · Pino muz (fêmea e maço); · Acrílico; · Filar; · Anakart; · Potenciometro; · Amplificador Operasyonel LM741; · Pil – 9V; · İndüktör 10µH; · Dirençler: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · Kapasitörler: 2, 2uF, 100nF.
Adım 2: Osilatör De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
Os valores utilizados hiçbir nosso osilador de frequência por ponte de Wien são:
R= 1, 5KΩ (2 direnç); R= 10KΩ ve 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional);
Adım 3: Ponte De Wien
Teste da Ponte de Wien, 68 ohm'da 2 direnç, 2 Kapasitörde 2, 2 uF ve 1k ohm'da 2 potensiometros.
Caixa de som utilizada como desiquilíbrio desiquilíbrio hiçbir Circuito em ponte
Adım 4: Simulação (QUCS)
Osilatör de Frekans
Adım 5: Pontes (Em Dengesi)
Simulação QUCS
Adım 6: Pontes (Em Desequilibrio)
Simulação QUCS
Adım 7: Ponte De Schering
BİLEŞENLER UTILIZADOS:
2 Direnç - 220Ω
Kondansatör değişkeni
2 Kondansatör – 2, 2uF (idealmente deveriam ser de 560pF).
Adım 8: Ponte De Maxwell
indüktör 10uH
2 Direnç - 220Ω
Direnç - 100Ω
Kondansatör değişkeni
Potenciometro - 1kΩ (0 a 1k)
Önerilen:
Akıllı Motosiklet HUD Prototipi (adım adım Navigasyon ve Çok Daha Fazlası): 9 Adım
Akıllı Motosiklet HUD Prototipi (adım adım Navigasyon ve Çok Daha Fazlası): Merhaba !Bu Talimatlar, motosiklet kasklarına monte edilmek üzere tasarlanmış bir HUD (Heads-Up Display) platformunu nasıl tasarladığımın ve inşa ettiğimin hikayesidir. "Haritalar" yarışması bağlamında yazılmıştır. Maalesef tamamen bitiremedim
Ejemplo De Circuito Representado Mediante Parametros T: 3 Adım
Ejemplo De Circuito Representado Mediante Parametros T: Modeler sistemlerin tanımlandığı şekilde, "puerto de entrada"; "bağımsız terminaller" için "puerto de salida". Las redes de dos puertos, tamb
Adım Adım Arduino Uno ile Akustik Kaldırma (8 adım): 8 Adım
Arduino Uno ile Akustik Kaldırma Adım Adım (8 adım): ultrasonik ses dönüştürücüler L298N erkek dc pinli Dc dişi adaptör güç kaynağı Arduino UNOBreadboardBu nasıl çalışır: İlk olarak, Arduino Uno'ya kod yüklersiniz (dijital ile donatılmış bir mikrodenetleyicidir) ve kodu dönüştürmek için analog bağlantı noktaları (C++)
Pc4 Circuito Elektrikli: 6 Adım
Pc4 Devresi Elektrik: En iyi proycto es gereizdo gracias al programa tamir que nos izinler simüler ve elektrik devre
Circuito Arduino Kontrol Paneli: 6 Adım (Resimlerle)
Circuito Arduino Kontrol Paneli: "Circuito"; bir DIY kontrol pedidir. Önceki Robotik Kol projem için tamamlayıcı bir projedir. Kontrol Pedi, servo motora bağlı herhangi bir robotik kolu hareket ettirmeye ve yönetmeye yardımcı olan bilgisayar kontrollü mekanik yapılardır