APARATE UTILIZATE CURENT ÎN LABORATOR (funcţionare şi utilizare)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APARATE UTILIZATE CURENT ÎN LABORATOR (funcţionare şi utilizare)"

Transcript

1 LUCRAREA NR. 1 APARATE UTILIZATE CURENT ÎN LABORATOR (funcţionare şi utilizare) 1. Multimetrul clasic Acest aparat permite măsurarea curenţilor şi tensiunilor în curent continuu şi în curent alternativ şi a rezistenţelor în curent continuu. În practică este cunoscut sub denumirea AVO-metru după iniţialele unităţilor de măsură ale mărimilor măsurate (ampe r, volt, ohm). La bază se află un instrument magnetoelectric cu ac indicator care asigură deviaţia de cap scală la 50 μa (tipic). Pentru a măsura tensiuni continue instrumentul este înseriat cu diferite rezistoare adiţionale care îi determină gama de lucru.(de obicei 1V,10V,100V,1000V). Prin absorbţia unui curent din circuitul măsurat, voltmetrul astfel realizat îl perturbă. De regulă, rezistenţa internă a unui multimetru clasic mediu este de 20KΩ/V (dată de curentul absorbit în instrumentul propriu-zis). Majoritatea circuitelor electronice nu sunt perturbate de rezistenţa internă a voltmetrului, mai puţin circuitele de bază ale tranzistoarelor sau alte puncte unde curenţii sunt slabi iar impedanţele ridicate. În acest caz multimetrul poate fi echipat cu un etaj amplificator realizat cu tranzistoare cu efect de câmp care îi ridică rezistenţa internă la 10MΩ/V. Pentru a măsura curenţi, instrumentul de bază este introdus în paralel cu diferite rezistenţe de şunt în funcţie de domeniul măsurat (1mA,10mA,100mA,1A,10A). Aceste rezistoare trebuie să fie dimensionate corect din punct de vedere al puterii disipate. Măsurarea rezistenţei se face prin aplicarea unui curent cunoscut rezistorului studiat şi determinarea tensiunii la bornele acestuia. Se comută de fapt voltmetrul pe diferite scări la bornele rezistorului parcurs de curent. (10Ω,1KΩ,10KΩ, 100KΩ, 1MΩ) Multimetrul permite şi măsurarea tensiunilor şi a curenţilor alternativi sinusoidali de frecvenţe cuprinse între 50Hz şi cca 5 KHz prin intercalarea unui grup redresor cu diode. Multimetrul are de 7

2 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE obicei două borne de intrare şi un comutator rotativ care alege funcţia măsurată şi domeniul de evoluţie al mărimilor de intrare. În fig.1 se prezintă panoul frontal al unui multimetru clasic. Fig.1. Multimetrul clasic Modul de lucru cu multimetrul Pentru măsurarea tensiunilor se alege la început scara cea mai mare după care se comută pe scara la care instrumentul să devieze în a doua jumătate a scalei (pentru precizia citirii). Măsurarea curenţilor se face numai după o estimare teoretică a acestora. Se alege scara cea mai mare şi după aceea se comută pe o scară la care instrumentul să devieze în a doua jumătate a scalei. Măsurarea directă a curenţilor este periculoasă pentru multimetru dacă este depăşit domeniul de lucru admis. Se poate arde atât bobina instrumentului cât şi rezistenţa de şunt. Rezistenţele electrice se pot măsura numai extrase din 8

3 LUCRAREA NR. 1 Aparate utilizate curent în laborator circuit sau măcar dezlipite cu un capăt din circuit, circuitul fiind obligatoriu scos de sub tensiune. În curent alternativ multimetrul este etalonat doar pentru curenţi sinusoidali aşa încât o altă formă de semnal conduce la rezultate eronate. 2. Multimetrul numeric este o variantă modernă a multimetrului clasic care realizează o impedanţă de intrare foarte ridicată pe scala tensiunilor (Z i >10MΩ/V) folosind amplificatoare de curent continuu performante, urmată de o conversie analog-numerică a semnalelor măsurate şi o afişare a rezultatului pe minimum trei cifre însoţite şi de semn (+,-). De obicei sunt prevăzute cu auto-scalare (alegere automată a domeniului de lucru), ceea ce le conferă o mare uşurinţă în urmărirea tensiunilor lent variabile. Precizia de citire a valorilor ajunge curent la 1 0 / 00. Alimentarea acestor multimetre se face de regulă la un acumulator de 9V încorporat. Afişajul este cu cristale lichide şi indică mărimea măsurată precum şi unităţile de măsură. Multimetrele numerice de ultimă generaţie pot fi conectate cu calculatorul transmiţând rezultatele măsurătorilor. 3. Osciloscopul catodic clasic OCC este cel mai utilizat aparat de măsură în electronică şi în fizică. Permite vizualizarea variaţiilor de tensiune (de obicei semnale periodice) sub forma unei oscilograme. Se pot determina valorile frecvenţei şi fazei. Pentru semnale de tip treaptă se pot măsura: timpul de creştere, de stabilizare, de cădere ş.a.. La semnale modulate se pot măsura indicii de modulaţie. Se pot estima în amplificatoare coeficienţii de distorsiune. OCC se foloseşte în analiza funcţionării circuitelor numerice. Pentru foarte multe procese fizice şi electrice OCC permite efectuarea de măsurări în timp real fiind cel mai rapid aparat de măsurat analogic. 9

4 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Fig.2 Fotografia unui osciloscop catodic Fig.3. Schema bloc a osciloscopului catodic clasic.elementele tubului catodic: 1-catod; 2-grila de comandă; 3-anod de focalizare; 4-electrod de accelerare; 5-plăci de deflexie verticală; 6-plăci de deflexie orizontală; 7-electrod de ecranare; 8- ecran cu luminofor 10

5 LUCRAREA NR. 1 Aparate utilizate curent în laborator Când nu se aplică tensiune plăcilor de deflexie, fascicolul electronic emis de catodul incandescent al tubului este astfel focalizat încât să cadă în centrul ecranului. La aplicarea unor tensiuni pe plăcile de deflexie orizontală şi respectiv verticală fascicolul va fi deplasat iar pe ecran va apărea o deviaţie a spotului proporţională cu tensiunile aplicate. Ecranul tubului este prevăzut cu o reţea reticulară transparentă care constituie scara osciloscopului. retea C a BLOC DE ALIMENTARE Y SINCR. EXT. b c PA PA a K1 b L Y Y Y BT A Y PA X a b K2 A X X X Fig.4 Schema bloc a osciloscopului cu un canal Circuitul de măsură pe Y are în componenţă comutatorul de semnal K 1, preamplificatorul PA Y, linia de întârziere L şi amplificatorul final A Y. Comutatorul K 1 permite în poziţia a, măsurarea tensiunilor alternative (cu blocarea nivelului continuu), în poziţia c, măsurarea tensiunilor absolute (inclusiv cu componenta continuă) şi în poziţia b de scurtcircuit a intrării de semnal la masă să se facă o reglare a poziţiei iniţiale a spotului. Preamplificatorul de semnal PA este format dintr-un divizor de semnal de tip RC, compensat în frecvenţă care permite alegerea domeniilor pentru tensiunea de intrare (0,1;0,2;0,5; 1;2;5;10)V/div şi un amplificator care amplifică tipic de la 50mV la 10V pentru a putea ataca A Y. 11

6 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Amplificatorul A Y are două ieşiri simetrice şi în antifază şi realizează amplificarea tensiunii furnizate de PA Y până la V necesari pentru comanda spotului. Prin intermediul lui A Y se face şi axarea spotului pe verticală. Linia de întârziere L realizează o întârziere cuprinsă de regulă între ns pentru U Y ca această tensiune să ajungă pe plăcile Y simultan cu tensiunea de baleiaj pe plăcile X, aceasta din urmă fiind întârziată de către baza de timp în procesul de generare. Baza de timp BT produce o tensiune liniar variabilă ( în dinte de fierăstrău ) necesară deplasării spotului pe orizontală. Această tensiune este amplificată de către A X care realizează la ieşire V necesari devierii spotului pe ecran. A Y şi A X sunt practic identice. Frecvenţa tensiunii liniar variabile generate de BT poate fi selectată prin intermediul unui comutator gradat în timp/div ecran. Ex: (10ms/div; 3ms/div; 1ms/div; 300μs/div; 100μs/div; 30μs/div; 10μs/div; 3μs/div).OCC asigură vizualizarea în mod curent a unor semnale cu frecvenţa cuprinsă între 1Hz şi 10MHz. Amplificatorul A X poate fi cuplat cu BT asigurând fucţionarea osciloscopului ca înregistrator Y-t sau direct cu intrarea X (comutatorul în partea b, caz în care funcţionează ca înregistrator X-Y. La unele osciloscoape pe intrarea X se află un preamplificator identic cu PA Y, ceea ce conferă osciloscopului performanţe ridicate ca înregistrator X-Y. Blocul de calibrare. Pentru a verifica rapid fucţionarea OCC şi pentru a realiza etalonarea pe verticală şi pe orizontală, acesta este prevăzut cu un generator etalon cu frecvenţa de 1KHz şi cu amplitudinea de 1V sau 10V. Prin aplicarea pe intrări a acestui semnal se realizează calibrarea, acţionând asupra unor potenţiometre de reglaj. (Nu este figurat pe schema bloc ) Funcţionarea OCC La funcţionarea numai pe Y (semnalul aplicat la intrarea Y iar BT deconectată) spotul este activat numai pe verticală, pe ecran apărând o linie verticală cu o lungime proporţională cu tensiunea aplicată: 12

7 LUCRAREA NR. 1 Aparate utilizate curent în laborator Y = KAU Y = S Y U Y (1) y deviaţia spotului pe ecran k-constantă de aparat (dată de caracteristicile tubului catodic) A-amplificarea aleasă a canalului U Y tensiunea măsurată S Y sensibilitatea pe Y (se alege din comutatorul de intrare Y) La funcţionarea în t (lucrează numai BT) spotul este deviat numai pe orizontală,ceea ce conduce la apariţia unei linii orizontale (numită trasă) ce umple complet ecranul. La funcţionarea în regim Y-t spotul este acţionat de ambele perechi de plăci de deviaţie ceea ce face ca acesta să descrie pe ecran o curbă Y(t) care reprezintă evoluţia în timp a mărimii de interes U Y (t).acest regim de funcţionare este cel mai utilizat şi permite măsurarea directă a amplitudinii şi a frecvenţei semnalelor sinusoidale,dreptunghiulare sau de orice altă formă precum şi analiza unor regimuri tranzitorii.pentru măsurarea timpului t pe axa X(t) se foloseşte ecuaţia: t = K b X (2) unde: K b constanta de baleiaj(mărime aleasă din BT) exprimată în timp/diviziune(s/div) X-lungimea segmentului măsurat pe orizontală. Sincronizarea semnalului. Obţinerea unei imagini stabile şi clare pe ecran se realizează prin sincronizare, adică prin redarea repetată a semnalului periodic începând din acelaşi loc a formei de undă. Acest punct se poate alege dintr-un potenţiometru de nivel. Pentru sincronizare se foloseşte de obicei un semnal generat intern şi comandat de semnalul vizualizat sau se poate aplica un 13

8 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE semnal extern pentru sincronizare dacă există o relaţie de fază constantă între ele. Impedanţa de intrare Impedanţa de intrare tipică a OCC este de 1MHz 30pF, fiind suficient de mare pentru a nu perturba circuitul măsurat. Se pot folosi sonde cu divizor 10 1 care cresc impedanţa la 10MHz 7 10pF; acestea asigură o influenţă minimă a circuitului studiat şi extinderea domeniului de măsură pentru tensiuni la cca 500V ca. Intrarea semnalului în osciloscop se face printr-un cablu ecranat special cu impedanţa de 50 Ω, cuplat printr-un conector standard numit BNC. Osciloscopul cu două canale Pentru a se putea vizualiza simultan două forme de undă,majoritatea OCC au două canale de amplificare pe verticală.soluţia practică constă în utilizarea unui comutator electronic care permite vizualizarea separată a celor două semnale.practic fascicolul electronic este comandat pe rând de fiecare semnal în parte.există două moduri de vizualizare a celor două semnale: (1) în mod alternativ -se realizează redarea succesivă a fiecăruia din semnale pe o cursă completă a trasei (pe X) şi (2) în mod segmentat (choppat) prin comutarea rapidă(cca 1MHz) între cele două semnale şi redarea succesivă a unor segmente din fiecare. Utilizarea practică a osciloscopului la măsurarea unui semnal sinusoidal. Se alimentează osciloscopul din comutatorul de reţea. Comutatorul de intrare al semnalului pe Y să fie în poziţia (intrarea la masă), comutatorul de intrare pe Y în mijlocul domeniului (ex. 1V/div), comutatorul bazei de timp în mijlocul domeniului (ex. 1ms/div). După aproximativ 30 secunde de la alimentare (timp necesar încălzirii filamentului şi intrării tubului în regim de funcţionare) pe ecran apare trasa orizontală. 14

9 LUCRAREA NR. 1 Aparate utilizate curent în laborator Se reglează potenţiometrele FOCALIZARE şi LUMINOZITATE pentru a obţine o trasă clară. Se aduce trasa în mijlocul ecranului pe verticală prin acţionarea potenţiometrului REGLARE VERTICALĂ. Se fixează comutatorul de intrare pe Y în poziţia C.A. Cu ajutorul cablului ecranat se aplică semnalul de calibrare de 1000Hz şi 1V VV la intrarea Y. Se citeşte numărul de diviziuni pe Y şi se verifică corectitudinea indicaţiei. Pentru o citire precisă este bine ca semnalul să acopere cât mai mult din ecran. Se poate trece pe o scară cu sensibilitate mai mare (ex. pe 0,2V/div caz în care semnalul va acoperi pe verticală 5 div). Dacă semnalul are o altă dimensiune el trebuie adus în valoarea corectă prin ajustarea potenţiometrului de calibrare pe Y. Notă: Unele osciloscoape au diviziunea egală cu 1 cm, astfel încât sensibiliatea este dată în V/cm. Calibrarea pe X se verifică ştiind că perioada semnalului de calibrare este de 1ms. Se alege o scară corespunzătoare din comutatorul BAZĂ DE TIMP pentru a vizualiza semnalul cât mai bine şi se determină numărul de diviziuni pe X conţinute într-o perioadă. Se face produsul cu constanta de baleiaj K b aflându-se perioada indicată (ex X=3,3 div K b =0,3msec/div, rezultă T 0,99 msec adică f = 1010Hz). Se constată o bună citire a frecvenţei în acest exemplu, cu o eroare de cca 1%. Dacă se obţin diferenţe în citirea valorii X, se ajustează potenţiometrul CALIBRARE t. După finalizarea procedurilor de calibrare se trece la efectuarea unei măsurători pentru un semnal oarecare sinusoidal. Se încadrează semnalul cât mai corect pe ecran asigurându-i sincronizarea şi acţionarea potenţiometrului NIVEL. 15

10 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE Y(t) U vv U 0 T Fig.5 Aprecierea caracteristicilor unui semnal prin pe ecranul osciloscopului. vizualizarea Se citeşte valoarea vârf la vârf a semnalului U vv (care reprezintă dublul amplitudinii ) prin înmulţirea numărului de diviziuni măsurate cu sensibilitatea aleasă prin comutatorul AMPLIFICARE Y. Se apreciază în diviziuni pe orizontală perioada semnalului după care se face produsul cu constanta de baleiaj K b (timp/diviziune).se calculează frecvenţa semnalului cu formula f = 1/T. Osciloscopul poate fi folosit la multe tipuri de măsurători asupra semnalelor electrice. Analiza funcţionării corecte a unui montaj electronic se face prin vizualizarea semnalelor în diferite locuri din acesta; forma şi nivelul lor indică modul în care lucrează. In unele cazuri osciloscopul este folosit pentru reglarea unor parametri la punerea în funcţiune a echipamentelor electronice complexe. Există osciloscoape speciale care posedă circuite pentru citirea numerică directă a nivelului de tensiune si duratei semnalelor afişate pe ecran. 16

11 LUCRAREA NR. 1 Aparate utilizate curent în laborator 4.Generatorul de semnal Pentru a putea aprecia funcţionarea diferitelor circuite electronice, acestora li se aplică semnale cu caracteristici cunoscute pentru a vedea cum răspund. Un generator uzual pentru lucrul în laborator, la analiza circuitelor de joasă frecvenţă trebuie să furnizeze tensiuni sinusoidale şi dreptunghiulare în domeniul 1Hz -10 MHz cu valori de ieşire reglabile în gama 10mV-10V, pe o impedanţă standardizată de 50Ω. Reglajul frecvenţelor se face brut, în trepte, printr-un comutator, iar apoi fin în interiorul fiecărei trepte cu ajutorul unui potenţiometru(ex Hz,100Hz 1KHz,1KHz 10KHz,10KHz 100KHz,100KHZ 1MHz, 1MHZ 10MHz). Generatoarele moderne sunt prevăzute cu afişaj numeric al frecvenţei semnalului generat.tensiunea de ieşire se poate modifica de asemenea în trepte (prin comutator) şi continuu printr-un potenţiometru.valorile de ieşire sunt afişate de un voltmetru numeric. Generatoarele de calitate sunt prevăzute cu bucle de reacţie care asigură un nivel constant al tensiunii de ieşire la variaţia frecvenţei generate. Pentru siguranţa măsurătorilor este bine să se verifice acest lucru. Dacă generatorul nu are stabilizare automată a amplitudinii, atunci tensiunea de ieşire trebuie reglată la fiecare frecvenţă în parte. Ieşirea generatorului este accesibilă printr-un conector tip BNC sau prin borne. Forma tensiunilor produse poate fi aleasă prin intermediul unui comutator de mod. Există generatoare care au mai multe ieşiri producând simultan atât tensiuni sinusoidale cât şi dreptunghiulare sau liniar variabile.trebuie să se prevină scurtcircuitarea bornelor de ieşire a generatorului.(nu toate generatoarele au protecţie la scurtcircuit şi la supracurent) 5. Sursa de tensiune Pentru a funcţiona toate circuitele electronice trebuie alimentate electric. Ele necesită diferite tensiuni continue şi curenţi după funcţiile pe care le au şi componentele cu care sunt echipate. Pentru a asigura o funcţionare corectă, sursa de tensiune este 17

12 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE stabilizată. Aceasta înseamnă că pentru un anumit domeniu de variaţie al tensiunii de reţea, al modificării consumului în circuitul alimentat şi schimbarea temperaturii ambiante, tensiunea furnizată este practic constantă. Performanţele sursei sunt definite de coeficientul de stabilizare care apreciază comportarea sursei la variaţiile mărimilor menţionate anterior. Fig.6 Fotografia unei surse de tensiune stabilizată cu instrumente indicatoare analogice. Sursa de tensiune stabilizată este caracterizată prin domeniul de variaţie al tensiunii de ieşire, de obicei între 0 30V şi al curentului maxim debitat 1 5A. Pentru studiul celor mai multe componente şi circuite este suficient un curent de până la 1A. Sursa de tensiune are de regulă protecţii la ieşire pentru cazurile: 1) curentul depăşeşte valoarea maximă- apare limitarea curentului; 2) puterea debitată pe sursă depăşeşte valoarea maximă admisă se reduce curentul debitat (protecţie termică) 3) ieşirea este în scurtcircuit sursa se blochează şi tensiunea la ieşire devine zero. De obicei sursa de tensiune funcţionează în regim flotant, adică bornele de ieşire sunt izolate faţă de carcasă şi de nulul de protecţie. Aceasta permite conectarea sursei într-un punct al circuitului măsurat aflat deja la o anumită tensiune. De asemenea polaritatea poate fi aleasă în orice mod prin conectarea adecvată a bornelor (+) şi ( ). Trebuie totuşi ca la funcţionarea în regim flotant să se ţină seama de tensiunea de izolaţie a sursei (max. 500V în mod obişnuit). 18

13 LUCRAREA NR. 1 Aparate utilizate curent în laborator Pentru a folosi corect sursa de tensiune trebuie să se urmărească: Verificarea tensiunii de alimentare la reţeaua de 220V ca şi existenţa siguranţei fuzibile prevăzută pe sursă.. Ştecherul de alimentare să aibă nul de protecţie. Se verifică ca circuitul de ieşire să fie corect conectat, de regulă este bine să existe un întrerupător pe circuitul alimentat pentru a putea regla tensiunea la ieşirea sursei şi apoi să se alimenteze circuitul studiat. Se alege tensiunea de ieşire prin reglarea comutatorului sursei sau a potenţiometrului de reglaj urmărindu-se voltmetrul propriu sau un voltmetru exterior aplicat la borne. După alimentarea montajului studiat se observă curentul debitat, urmărindu-se înscrierea în domeniul admis. Dacă se observă o creştere importantă a curentului sau scăderea tensiunii de ieşire fixate, înseamnă că funcţionarea nu este corectă şi trebuie să se deconecteze sursa, după care se va identifica cauza. 6. Frecvenţmetrul In multe aplicaţii este necesară cunoaşterea cu precizie a frecvenţei semnalelor utilizate. Acest lucru se face cu ajutorul frecvenţmetrului. Acest aparat dispune de un etalon intern realizat cu cristal de cuarţ, iar frecvenţa semnalelor studiate este comparată cu cea a etalonului. Pentru afişarea rezultatului se foloseşte un indicator Fig.7 Fotografia unui frecvenţmetru 19

14 FLORIN MIHAI TUFESCU ELECTRONICA FIZICĂ LUCRĂRI PRACTICE numeric cu leduri sau cristale lichide. Sensibilitatea în nivel a frecvenţmetrului porneşte de la cca.1v vv. Domeniul frecvenţelor măsurate de frecvenţmetrele uzuale este cuprins între 1Hz şi 30MHz. La unele tipuri există un comutator acţionat manual pentru alegerea domeniului de frecvenţă studiat în scopul asigurării unei precizii ridicate. 7. Montaje de probă şi conexiuni realizate in laborator Componentele şi circuitele studiate în cadrul laboratorului sunt montate pe plăci speciale care au bucşe şi borne pentru efectuarea legăturilor la surse şi la aparatele de măsură. Lucrându-se la tensiuni continue de alimentare sub 30V şi circuitele generând tensiuni alternative sub 10V VV în scop didactic s-au realizat montaje la vedere cu conexiuni accesibile modificărilor şi măsurărilor. Pentru o funcţionare corectă şi stabilă trebuie realizate legături ferme în punctele de conexiune. Între placa de test şi surse se vor folosi conductoare flexibile izolate în plastic, prevăzute cu banane sau cu papuci la capete. Pentru semnalul de la generator şi semnalul spre osciloscop se vor folosi cabluri ecranate în scopul reducerii zgomotelor induse din exterior. Atenţie la cuplarea cablului la aparate prin intermediul conectorului tip BNC. Acesta are un pin central prin care circulă semnalul, iar ecranul este conectat la partea exterioară. Cuplarea şi blocarea este de tip baionetă. Este important ca la aceste cabluri să nu se execute tracţiuni care le pot deteriora. In timpul realizării conexiunilor electrice montajele vor fi scoase de sub tensiune! Se recomandă lasarea tuturor aparatelor conectate cu ştecherul la reţeaua electrică şi utilizarea întrerupătoarelor cu care sunt prevăzute fiecare în parte pentru conectare şi deconectare. Acest mod de lucru previne distrugerea prizelor. 20

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice 4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

APARATURA DE LABORATOR

APARATURA DE LABORATOR APARATURA DE LABORATOR I. OBIECTIV Deprinderea utilizării aparatelor de laborator (sursă de tensiune, multimetru digital, generator de semnale, osciloscop catodic) necesare studiului experimental a unor

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 3. Osciloscopul

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 3. Osciloscopul 3. Osciloscopul 3.6 Sistemul de sincronizare şi baza de timp Caracteristici generale Funcţionarea în modul Y(t) în acest caz osciloscopul reprezintă variaţia în timp a semnalului de intrare. n y u y C

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

V CC 10V. Rc 5.6k C2. Re 1k OSCILOSCOP

V CC 10V. Rc 5.6k C2. Re 1k OSCILOSCOP LUCRARE DE LABORATOR 1 AMPLIFICATOR CU UN TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA EMITOR COMUN. o Realizarea circuitului de amplificare cu simulatorul; o Realizarea practică a circuitului de amplificare; o Setarea și

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR L2. REGMUL DNAMC AL TRANZSTRULU BPLAR Se studiază regimul dinamic, la semnale mici, al tranzistorului bipolar la o frecvenţă joasă, fixă. Se determină principalii parametrii ai circuitului echivalent natural

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 9. Analiza în regim variabil de semnal mic a unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar

Lucrarea 9. Analiza în regim variabil de semnal mic a unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar Scopul lucrării: determinarea parametrilor de semnal mic ai unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar. Cuprins I. Noţiuni introductive. II. Determinarea prin măsurători a parametrilor de funcţionare

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE

COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ REACŢIE I. OBIECTIVE a) Determinarea caracteristicilor statice de transfer în tensiune pentru comparatoare cu AO fără reacţie. b) Determinarea tensiunilor de ieşire

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 1. Scopurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare serie şi derivaţie; -

Διαβάστε περισσότερα

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN Montajul Experimental În laborator este realizat un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune cu emitorul comun (E.C.) cu o singură

Διαβάστε περισσότερα

Stabilizator cu diodă Zener

Stabilizator cu diodă Zener LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator

Διαβάστε περισσότερα

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1. Curentul alternativ 1. Voltmetrele din montajul din figura 1 indică tensiunile efective U = 193 V, U 1 = 60 V și U 2 = 180 V, frecvența tensiunii aplicate fiind ν = 50 Hz. Cunoscând că R 1 = 20 Ω, să se

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE LOGICE CU TB

CIRCUITE LOGICE CU TB CIRCUITE LOGICE CU T I. OIECTIVE a) Determinarea experimentală a unor funcţii logice pentru circuite din familiile RTL, DTL. b) Determinarea dependenţei caracteristicilor statice de transfer în tensiune

Διαβάστε περισσότερα

Titlul: Prezentarea şi modelarea aparaturii de laborator.

Titlul: Prezentarea şi modelarea aparaturii de laborator. LABORATOR S.C.S. LUCRAREA NR. 1 Titlul: Prezentarea şi modelarea aparaturii de laborator. Scopul lucrării: Prezentarea aparaturii folosite în cadrul laboratorului, explicarea principiilor de funcţionare,

Διαβάστε περισσότερα

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2

i R i Z D 1 Fig. 1 T 1 Fig. 2 TABILIZATOAE DE TENINE ELECTONICĂ Lucrarea nr. 5 TABILIZATOAE DE TENINE 1. copurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale

2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale Lucrarea 2 Măsurători asupra semnalelor digitale 2.1 Obiective Lucrarea are ca obiectiv fixarea cunoştinţelor dobândite în lucrarea anterioară: Familiarizarea cu aparatele de laborator (generatorul de

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI CICUITE CU DZ ȘI LED-UI I. OBIECTIVE a) Determinarea caracteristicii curent-tensiune pentru diode Zener. b) Determinarea funcționării diodelor Zener în circuite de limitare. c) Determinarea modului de

Διαβάστε περισσότερα

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV I. OBIECTIVE a) Stabilirea dependenţei dintre tipul redresorului (monoalternanţă, bialternanţă) şi forma tensiunii redresate. b) Determinarea efectelor modificării

Διαβάστε περισσότερα

Electronică anul II PROBLEME

Electronică anul II PROBLEME Electronică anul II PROBLEME 1. Găsiți expresiile analitice ale funcției de transfer şi defazajului dintre tensiunea de ieşire şi tensiunea de intrare pentru cuadrupolii din figurile de mai jos și reprezentați-le

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) ucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) A.Scopul lucrării - Verificarea experimentală a rezultatelor obţinute prin analiza circuitelor cu diode modelate liniar pe porţiuni ;.Scurt breviar teoretic

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 2 Aparatura de laborator-ii

Lucrarea Nr. 2 Aparatura de laborator-ii Lucrarea Nr. 2 Aparatura de laborator-ii Scopul lucrarii: - Deprinderea utilizării aparatelor de laborator (generator de semnal, osciloscop catodic) necesare studiului experimental a unor dispozitive şi

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE 7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE 7.1. GENERALITĂŢI PRIVIND AMPLIFICATOARELE DE SEMNAL MIC 7.1.1 MĂRIMI DE CURENT ALTERNATIV 7.1.2 CLASIFICARE 7.1.3 CONSTRUCŢIE 7.2 AMPLIFICATOARE DE SEMNAL MIC

Διαβάστε περισσότερα

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor 4. Măsurarea impedanţelor 4.2. Măsurarea rezistenţelor în curent continuu Metoda comparaţiei ceastă metodă: se utilizează pentru măsurarea rezistenţelor ~ 0 montaj serie sau paralel. Montajul serie (metoda

Διαβάστε περισσότερα

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare Electronică Analogică 5. Amplificatoare 5.1. Introducere Prin amplificare înţelegem procesul de mărire a valorilor instantanee ale unei puteri sau ale altei mărimi, fără a modifica modul de variaţie a

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Transformări de frecvenţă

Transformări de frecvenţă Lucrarea 22 Tranformări de frecvenţă Scopul lucrării: prezentarea metodei de inteză bazate pe utilizarea tranformărilor de frecvenţă şi exemplificarea aceteia cu ajutorul unui filtru trece-jo de tip Sallen-Key.

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

Capitolul 4 Amplificatoare elementare Capitolul 4 mplificatoare elementare 4.. Etaje de amplificare cu un tranzistor 4... Etajul emitor comun V CC C B B C C L L o ( // ) V gm C i rπ // B // o L // C // L B ro i B E C E 4... Etajul colector

Διαβάστε περισσότερα

OSCILOSCOPUL ANALOGIC

OSCILOSCOPUL ANALOGIC OSCILOSCOPUL ANALOGIC 1. Scopul aplicaţiei Se urmăreşte studierea osciloscopului analogic HM303-6 al firmei germane HAMEG. Lucrarea prezintă principiul de funcţionare al osciloscopului la nivel de schemă

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME DE ELECTRICITATE

PROBLEME DE ELECTRICITATE PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile

Διαβάστε περισσότερα

DCE Lucrarea nr. 1 Aparatura de laborator Măsurarea diferitelor componente, realizarea de montaje

DCE Lucrarea nr. 1 Aparatura de laborator Măsurarea diferitelor componente, realizarea de montaje DCE Lucrarea nr. 1 Aparatura de laborator Măsurarea diferitelor componente, realizarea de montaje I. OBIECTIVE a) Deprinderea utilizării aparatelor de laborator (sursă de tensiune, multimetru digital,

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 1 Aparatura de laborator - I

Lucrarea Nr. 1 Aparatura de laborator - I Lucrarea Nr. 1 Aparatura de laborator - I Scopul lucrării: - Deprinderea utilizării aparatelor de laborator (sursă de tensiune, multimetru) necesare studiului experimental al unor dispozitive şi circuite

Διαβάστε περισσότερα

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar

Lucrarea 7. Polarizarea tranzistorului bipolar Scopul lucrării a. Introducerea unor noţiuni elementare despre funcţionarea tranzistoarelor bipolare b. Identificarea prin măsurători a regiunilor de funcţioare ale tranzistorului bipolar. c. Prezentarea

Διαβάστε περισσότερα

Fig. 1 A L. (1) U unde: - I S este curentul invers de saturaţie al joncţiunii 'p-n';

Fig. 1 A L. (1) U unde: - I S este curentul invers de saturaţie al joncţiunii 'p-n'; ELECTRONIC Lucrarea nr.3 DISPOZITIVE OPTOELECTRONICE 1. Scopurile lucrării: - ridicarea caracteristicilor statice ale unor dispozitive optoelectronice uzuale (dioda electroluminiscentă, fotodiodă, fototranzistorul);

Διαβάστε περισσότερα

SIGURANŢE CILINDRICE

SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE CH Curent nominal Caracteristici de declanşare 1-100A gg, am Aplicaţie: Siguranţele cilindrice reprezintă cea mai sigură protecţie a circuitelor electrice de control

Διαβάστε περισσότερα

L.2. Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare analogice

L.2. Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare analogice L.2. Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare analogice 1. Obiectul lucrării Prin verificarea metrologică a unui aparat de măsurat se stabileşte: Dacă acesta se încadrează în limitele erorilor

Διαβάστε περισσότερα

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal.

wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal. wscopul lucrării: prezentarea modului de realizare şi de determinare a valorilor parametrilor generatoarelor de semnal. Cuprins I. Generator de tensiune dreptunghiulară cu AO. II. Generator de tensiune

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare Scopul lucrării - asimilarea conceptului de nivel mare; - studiul etajului de putere clasa B; 1. Generalităţi Caracteristic etajelor de nivel mare este faptul

Διαβάστε περισσότερα

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric Subiectul I Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.43. Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.44. Dependenţa curentului de fugă de raportul U/U R. I 0 este curentul de fugă la tensiunea nominală

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS

CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS I. OBIECTIVE a) Înţelegerea funcţionării porţii de transfer. b) Determinarea rezistenţelor porţii în starea de blocare, respectiv de conducţie. c) Înţelegerea modului

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CAPTOLL 3. STABLZATOAE DE TENSNE 3.1. GENEALTĂȚ PVND STABLZATOAE DE TENSNE. Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care furnizează la ieșire (pe rezistența de sarcină) o tensiune continuă

Διαβάστε περισσότερα

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE.

3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE. 3.5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE. 3.5.1 STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE. Principalele caracteristici a unui stabilizator de tensiune sunt: factorul de stabilizare

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985

W-metru. R unde: I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 1985 W-metru I.C.Boghitoiu, Electronica peste tot, Editura Albatros, 95 n amplificator de audiofrecventa de putere poate fi considerat drept un generator de energie electrica, deoarece la bornele sale de iesire,

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 1. AMPLIFICATOARE CU TRANZISTOARE BIPOLARE

CAPITOLUL 1. AMPLIFICATOARE CU TRANZISTOARE BIPOLARE CAPIOLUL 1. AMPLIFICAOARE CU RANZISOARE BIPOLARE 1.1. AMPLIFICAOARE DE SEMNAL MIC 1.1.1 MĂRIMI DE CUREN ALERNAIV. CARACERISICI. Amplificatorul electronic este un cuadripol (circuit electronic prevăzut

Διαβάστε περισσότερα

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar Pagina 1 FNOMN TANZITOII ircuite şi L în regim nestaţionar 1. Baze teoretice A) ircuit : Descărcarea condensatorului ând comutatorul este pe poziţia 1 (FIG. 1b), energia potenţială a câmpului electric

Διαβάστε περισσότερα

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune I.Circuitul sumator Circuitul sumator are structura din figura de mai jos. Circuitul are n intrări, la care se aplică n tensiuni de intrare şi o singură ieşire, la care este furnizată tensiunea de ieşire.

Διαβάστε περισσότερα

Elemente de circuit rezistive. Uniporţi şi diporţi rezistivi. Caracteristici de intrare şi de transfer.

Elemente de circuit rezistive. Uniporţi şi diporţi rezistivi. Caracteristici de intrare şi de transfer. Elemente de circuit rezistive. Uniporţi şi diporţi rezistivi. Caracteristici de intrare şi de transfer. Scopul lucrării: Învăţarea folosirii osciloscopului în mod de lucru X-Y. Vizualizarea caracteristicilor

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC

2.1 Amplificatorul de semnal mic cu cuplaj RC Lucrarea nr.6 AMPLIFICATOAE DE SEMNAL MIC 1. Scopurile lucrării - ridicarea experimentală a caracteristicilor amplitudine-frecvenţă pentru amplificatorul cu cuplaj C şi amplificatorul selectiv; - determinarea

Διαβάστε περισσότερα

Introducere. Tipuri de comparatoare.

Introducere. Tipuri de comparatoare. FLORIN MIHAI TUFESCU DISPOZITIVE ŞI CIRCUITE ELECTRONICE (II) 2. Circuite analogice de comutaţie. Circuitele cu funcţionare în regim de comutaţie au două stări stabile între care suferă o trecere rapidă

Διαβάστε περισσότερα

Circuite electrice in regim permanent

Circuite electrice in regim permanent Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Electronică - Probleme apitolul. ircuite electrice in regim permanent. În fig. este prezentată diagrama fazorială a unui circuit serie. a) e fenomen este

Διαβάστε περισσότερα

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL

LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL 1. Scopul lucrării În această lucrare se studiază experimental amplificatorul instrumental programabil PGA202 produs de firma Texas Instruments. 2. Consideraţii

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ Transformatoare de siguranţă Este un transformator destinat să alimenteze un circuit la maximum 50V (asigură siguranţă de funcţionare la tensiune foarte

Διαβάστε περισσότερα

Codificatorul SN74148 este un codificator zecimal-bcd de trei biţi (fig ). Figura Codificatorul integrat SN74148

Codificatorul SN74148 este un codificator zecimal-bcd de trei biţi (fig ). Figura Codificatorul integrat SN74148 5.2. CODIFICATOAE Codificatoarele (CD) sunt circuite logice combinaţionale cu n intrări şi m ieşiri care furnizează la ieşire un cod de m biţi atunci când numai una din cele n intrări este activă. De regulă

Διαβάστε περισσότερα

Propagarea Interferentei. Frecvente joase d << l/(2p) λ. d > l/(2p) λ d

Propagarea Interferentei. Frecvente joase d << l/(2p) λ. d > l/(2p) λ d 1. Introducere Sunt discutate subiectele urmatoare: (i) mecanismele de cuplare si problemele asociate cuplajelor : cuplaje datorita conductiei (e.g. datorate surselor de putere), cuplaje capacitive si

Διαβάστε περισσότερα

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Elemente de Electronică Analogică 35. Stabilizatoare de tensiune integrate STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE Stabilizatoarele

Διαβάστε περισσότερα

F I Ş Ă D E L U C R U 5

F I Ş Ă D E L U C R U 5 F I Ş Ă D E L U C R U 5 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:STABILIZATOARE DE TENSIUNE TEMA: STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU TRANZISTOARE BIPOLARE.. STABILIZATOR DE TENSIUNE SERIE A. Prezentarea montajului 8V Uce - V 3.647

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu 1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: a. dublăm tensiunea la capetele lui? b.

Διαβάστε περισσότερα

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE

Electronică STUDIUL FENOMENULUI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE STDIL FENOMENLI DE REDRESARE FILTRE ELECTRICE DE NETEZIRE Energia electrică este transportată şi distribuită la consumatori sub formă de tensiune alternativă. În multe aplicaţii este însă necesară utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune

Lucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune ucrarea Nr. 10 Stabilizatoare de tensiune Scopul lucrării - studiul funcţionării diferitelor tipuri de stabilizatoare de tensiune; - determinarea parametrilor de calitate ai stabilizatoarelor analizate;

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 5. Sursa de tensiune continuă cu diode

Lucrarea 5. Sursa de tensiune continuă cu diode Cuprins I. Noţiuni teoretice: sursa de tensiune continuă, redresoare de tensiune, stabilizatoare de tensiune II. Modul de lucru: Realizarea practică a unui redresor de tensiune monoalternanţă. Realizarea

Διαβάστε περισσότερα

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE

L1. DIODE SEMICONDUCTOARE L1. DIODE SEMICONDUCTOARE L1. DIODE SEMICONDUCTOARE În lucrare sunt măsurate caracteristicile statice ale unor diode semiconductoare. Rezultatele fiind comparate cu relaţiile analitice teoretice. Este

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS Circuite cu tranzistoare 1. Inversorul CMOS MOSFET-urile cu canal indus N si P sunt folosite la familia CMOS de circuite integrate numerice datorită următoarelor avantaje: asigură o creştere a densităţii

Διαβάστε περισσότερα

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV niversitatea POLITEHNI din Timişoara epartamentul Măsurări şi Electronică Optică 6.1. Introducere teoretică L6. PNŢI E ENT LTENTIV Punţile de curent alternativ permit măsurarea impedanţelor. Măsurarea

Διαβάστε περισσότερα

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE TEOA TEO EETE TE An - ETT S 9 onf. dr.ing.ec. laudia PĂA e-mail: laudia.pacurar@ethm.utcluj.ro TE EETE NAE ÎN EGM PEMANENT SNSODA /8 EZONANŢA ÎN TE EETE 3/8 ondiţia de realizare a rezonanţei ezonanţa =

Διαβάστε περισσότερα

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare..

Figura 1. Caracteristica de funcţionare a modelului liniar pe porţiuni al diodei semiconductoare.. I. Modelarea funcţionării diodei semiconductoare prin modele liniare pe porţiuni În modelul liniar al diodei semiconductoare, se ţine cont de comportamentul acesteia atât în regiunea de conducţie inversă,

Διαβάστε περισσότερα

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN 5.1.3 FUNŢONAREA TRANZSTORULU POLAR Un tranzistor bipolar funcţionează corect, dacă joncţiunea bază-emitor este polarizată direct cu o tensiune mai mare decât tensiunea de prag, iar joncţiunea bază-colector

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

MONTAJE CU IMPEDANŢĂ DE INTRARE MĂRITĂ

MONTAJE CU IMPEDANŢĂ DE INTRARE MĂRITĂ DCE I Îndrumar de laorator Lucrarea nr. 5 MONTAJU IMPEDANŢĂ DE INTRARE MĂRITĂ I. Scopul lucrării II. Noţiuni teoretice III. Desfăşurarea lucrării IV. Temă de casă V. Simulări VI. Anexă DCE I Îndrumar de

Διαβάστε περισσότερα

SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE

SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE LUCRAREA NR. 4 SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE OBIECTIVE:. Să ilustreze câteva tipuri comune de surse de alimentare şi de conectare a filtrelor;. Să determine efectul mărimii condensatorului asupra filtrării

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Probleme propuse IEM

Probleme propuse IEM Probleme propuse IEM Convertoare numeric-analogice 1. Unui CNA unipolar de 3 biţi cu i se aplică pe MSB un semnal periodic dreptunghiular cu perioada 1ms, factor de umplere 0,5, având cele două nivele

Διαβάστε περισσότερα