Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: Materiais Utilizados
- ნაბიჯი 2: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
- ნაბიჯი 3: პონტე დე ვიენი
- ნაბიჯი 4: სიმულაცია (QUCS)
- ნაბიჯი 5: პონტესები (ემ წონასწორობა)
- ნაბიჯი 6: პონტესები (Em Desequilíbrio)
- ნაბიჯი 7: პონტე დე შერინგი
- ნაბიჯი 8: პონტე დე მაქსველი
ვიდეო: Circuito Em Ponte - Medição De Impedância: 8 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
ოლი, Segue nosso trabalho de Circuito em Ponte para medição de impedância.
O prjeto de atividade extraclasse, transcorrido no Primeiro semestre do ano de 2019 ministrado pela disciplina de Circuitos Elétricos 2 do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Veiga de Almeida, visa o desafio de criar e desenvolver de um ummed Circuito em preonte
O foco e princípio desta atividade é desenvolver 03 tipos de circuitos em pontes, tais como: Wien, Maxwell e Schering para medição e aferição de impedâncias.
O circuito é definido do seguinte modo:
· K c ri um frequ frequ frequ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k
ნაბიჯი 1: Materiais Utilizados
OSCILADOR DE FREQUÊNCIA
O osilador escolhido pela equipe é o de de Ponte de Wien. არ არის საჭირო მაღალი ხარისხის ოპერაცია, მოდელი: LM741, quatro resistores e dois capacitores. Os valores utilisados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são: R = 1, 5KΩ (2 resistores); R = 10KΩ e 20KΩ (ოპერაციის გასაძლიერებლად); C = 100nF (2 capacitores cerâmicos); Lic გამოიყენება 2 ბატარეის, um tensão de +9V e -9V და valor eficaz aferido foi de 6, 3V. ეს არის კომპონენტები და ღირებულებები, 1KHz სიხშირის სიხშირეზე.
MATERIAIS UTILIZADOS: · ბაზა დე მადირა; · Placa de circuito simples. · პინო ბანანი (fêmea e macho); · აკრულიკო; · ფიოსი; · პროტობორდი; · პოტენციმეტრო; · Amplificador Operacional LM741; · ბატარია - 9V; · ინდუქტორი 10μH; · რეზისტენტულები: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · კონდენსატორები: 2, 2uF, 100nF.
ნაბიჯი 2: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são:
R = 1, 5KΩ (2 რეზისტენტული); R = 10KΩ e 20KΩ (ოპერაციის გასაძლიერებლად);
ნაბიჯი 3: პონტე დე ვიენი
Teste da Ponte de Wien, com 2 resistores de 68 ohm, 2 Capacitores de 2, 2 uF e 2 potenciômetros de 1k ohm.
Caixa de som utilizada como detector de desiquilíbrio no circuito em ponte
ნაბიჯი 4: სიმულაცია (QUCS)
ოსილიადორ დე ფრევენსია
ნაბიჯი 5: პონტესები (ემ წონასწორობა)
სიმულაციური QUCS
ნაბიჯი 6: პონტესები (Em Desequilíbrio)
სიმულაციური QUCS
ნაბიჯი 7: პონტე დე შერინგი
კომპონენტები უტილიზადოსი:
2 რეზისტენტული - 220Ω
კონდენსატორის ცვალებადობა (faixa de 400pF)
2 Capacitores - 2, 2uF (idealmente deveriam ser de 560pF).
ნაბიჯი 8: პონტე დე მაქსველი
ინდუქტორი 10uH
2 რეზისტენტული - 220Ω
რეზისტორი - 100Ω
კონდენსატორის ცვალებადობა (faixa de 400pF)
პოტენციალი - 1kΩ (0 a 1k)
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