![Lab Simulado En Multisim .: 5 ნაბიჯი Lab Simulado En Multisim .: 5 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-14-j.webp)
Სარჩევი:
2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50
![ლაბორატორია Simulado En Multisim ლაბორატორია Simulado En Multisim](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-15-j.webp)
მრავალმხრივი, ეს არის პროგრამა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ შექმნათ წრეები, როგორც კონსტრუქციული პროტოტიპები და რეალიზება, რათა მოხდეს ელექტრული წრეები.
ეს არის მრავალმხრივი ფუნქციის განმარტება, თუ როგორ გამოვიყენო ეს სისტემა, რადგანაც იგი შექმნილია სხვადასხვა სახის პროგრამული უზრუნველყოფის ექსპერიმენტებით.
ნაბიჯი 1: გაცნობა
![შესავალი შესავალი](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-16-j.webp)
![შესავალი შესავალი](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-17-j.webp)
![შესავალი შესავალი](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-18-j.webp)
Descripción de la partes de Multisim de acuerdo a las imágenes
- მამაკაცის ბარათი: Además de las opciones conocidas, tenemos otras opciones, como Tools, და თუ ვიცი podemos creest nuestros propios კომპონენტები. También contamos con una calculadora para definir algunos componentes de ciertos circuitos. Otras opciones importantes son Place, que permite colocar კომპონენტები, y Simularlos, no permite realizar una simulación del circuito diseñado.
- სისტემის სისტემა: Cuenta con los botones clásicos vistos en la Mayoría de programas, tales como Nuevo, Abrir, Guardar.
- კომპონენტები ბარი: ეს არის ის, რაც შეიძლება მოხდეს, თუ რა სახის მენეჯმენტია ადგილი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ, თუ რა არის თავისუფალი კომპონენტები, რაც შეიძლება ითქვას:
Así tenemos (los principales):
- ადგილის წყარო: De aquí podemos obtener fuentes de diversos tipos.
- ძირითადი ადგილი: Aquí tenemos კომპონენტები muy comunes, წარმოგიდგენთ შემთხვევით წრიულ სისტემას, წინააღმდეგობის გაწევას, კონდენსატორებს, ინდუქტორებს და ა.
- ადგილის დიოდი: De aquí obtenemos diversos diodos, rectificadores, LED, zener და ა.შ.
- ადგილი ტრანზისტორი: Aquí encontramos transistores de todo tipo: NPN, PNP, MOSFET და ა.შ ადგილი ანალოგი: Aquí podemos ubicar diferentes clases de OPAMP.
- ადგილი TTL: Aquí se encuentran los integrados con tecnología TTL.
- ადგილი CMOS: Aquí se encuentran los integrados con tecnología CMOS.
- Aqua se encuentran una მრავალფეროვანი კომპონენტების ციფრული.
- შერეული ადგილი: Aquí encontramos muchos componentes variados, como switchs analógicos, DAC's, ADC's.
- ადგილის მაჩვენებელი: Aquí encontramos varios indicadores útiles, como puntas de prueba, focos de diversa potencia, display hexadecimales.
4. Barra de simulación: Encontramos aquí el famoso botón Run, que nos permite correr la simulación del circuito diseñado, pudiendo realizar las pruebas necesarias.
5. Espacio de trabajo: El lugar donde situamos todos los componentes de nuestro circuito.
6. ინსტრუმენტები: Contamos con diferentes instrumentos, los más utilizados son el Multímetro y el Osciloscopio.
ნაბიჯი 2: ლაბორატორია 1- Circuito En Serie
![ლაბორატორია 1- Circuito En Serie ლაბორატორია 1- Circuito En Serie](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-19-j.webp)
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuitos.
საბოლოო: Encender el led.
Circuito en serie quiere decir que los componentes se conectan secuencial mente, es decir que la salida se conecta a la entrada de otro components. Osea que uno დამოკიდებული დელ ოტრო.
ნაბიჯი 3: ლაბორატორია 2- Circuito En Paralelo
![ლაბორატორია 2- Circuito En Paralelo ლაბორატორია 2- Circuito En Paralelo](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-20-j.webp)
De acuerdo la la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuito.
საბოლოო: Encender el led.
Circuito en paralelo quiere decir que los componentes se conectan entre si por su entradas (დამთხვევა). არ არის დამოკიდებული.
ნაბიჯი 4: ლაბორატორია 3 - Mediciones De Resistencias En Serie
![ლაბორატორია 3 - Mediciones De Resistencias En Serie ლაბორატორია 3 - Mediciones De Resistencias En Serie](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-21-j.webp)
De acuerdo la la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuitos.
საბოლოო ჯამში: გამოიყენეთ მრავალმხრივი ინსტრუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია სერიის ფუნქციონირებასთან, რომელიც დაკავშირებულია სერიასთან.
ნოტა:
Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad (corriente) recorre todos los elementos conectados en serie. Y si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también.
ნაბიჯი 5: ლაბორატორია 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo
![ლაბორატორია 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo ლაბორატორია 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-13052-22-j.webp)
De acuerdo la la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuito.
საბოლოო ჯამში: გამოიყენეთ მრავალმხრივი ინსტრუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს ფუნქციურ შესაძლებლობებთან, რომლებიც გამოიყენება თქვენი პარალელურად.
ნოტა:
Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión (voltaje). si un algún components deja de funcionar, los demás siguen funcionando con normalidad.
გირჩევთ:
ELEGOO Kit Lab ან როგორ გავადვილო ჩემი ცხოვრება როგორც დეველოპერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
![ELEGOO Kit Lab ან როგორ გავადვილო ჩემი ცხოვრება როგორც დეველოპერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით) ELEGOO Kit Lab ან როგორ გავადვილო ჩემი ცხოვრება როგორც დეველოპერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3925-j.webp)
ELEGOO Kit Lab ან როგორ გავხადო ჩემი ცხოვრება, როგორც დეველოპერი: პროექტის მიზნები ბევრ ჩვენგანს აქვს პრობლემა გაეროს კონტროლერების მაკეტთან დაკავშირებით. ხშირად კომპონენტების გაყვანილობა რთულდება მრავალი კომპონენტით. მეორეს მხრივ, Arduino– ს ქვეშ პროგრამირება შეიძლება იყოს რთული და შეიძლება მოითხოვოს ბევრი
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 ნაბიჯი (სურათებით)
![DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 ნაბიჯი (სურათებით) DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 ნაბიჯი (სურათებით)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4655-j.webp)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: ამ სასწავლო / ვიდეოში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი საკუთარი ცვლადი ლაბორატორიული სკამი, რომელსაც შეუძლია 30V 6A 180W (10A MAX სიმძლავრის ლიმიტის ქვეშ). მინიმალური მიმდინარე ლიმიტი 250-300mA. ასევე ნახავთ სიზუსტეს, დატვირთვას, დაცვას და სხვა
TAM 335 Lab 5: 8 ნაბიჯი
![TAM 335 Lab 5: 8 ნაბიჯი TAM 335 Lab 5: 8 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-882-25-j.webp)
TAM 335 ლაბორატორია 5: ამ ინსტრუქციის მიზანი არის ლაბორატორიაში გამოყენებული ნაკადის მრიცხველების დაკალიბრების მეთოდების ახსნა. ნაბიჯები 1-4 ეხება მანქანების დაკალიბრებას, ხოლო ნაბიჯები 5-8 ეხება მონაცემთა მოპოვებას. დაკალიბრების დაწყებამდე აუცილებელია
DIY Lab Bench კვების ბლოკი: 5 ნაბიჯი
![DIY Lab Bench კვების ბლოკი: 5 ნაბიჯი DIY Lab Bench კვების ბლოკი: 5 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8234-j.webp)
DIY Lab Bench Power Supply: ყველას აქვს ძველი და ახალი ATX დენის წყაროები. ახლა თქვენ გაქვთ სამი ვარიანტი. თქვენ შეგიძლიათ ჩააგდოთ ისინი თქვენს ნაგავში, გადაარჩინოთ რამდენიმე კარგი ნაწილი ან ააწყოთ წვრილმანი ლაბორატორიის სკამები კვების ბლოკი. ნაწილები არის ჭუჭყიანი იაფი და ამ მარაგს შეუძლია მიაწოდოს
PCB_I.LAB: 4 ნაბიჯი
![PCB_I.LAB: 4 ნაბიჯი PCB_I.LAB: 4 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/008/image-23761-j.webp)
PCB_I.LAB: ამ გაკვეთილით შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი PCB თქვენს სახლში. ეს არის ვიდეო. Https://www.facebook.com/Associazione.ingegno.lab