Rezistoare liniare fixe

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Rezistoare liniare fixe"

Transcript

1 U.T. Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Componente şi Circuite Pasive Rezistoare liniare fixe Scopul lucrării : Determinarea variaţiei rezistenţei rezistorului real cu temperatura şi a elementelor reactive parazite. Rezistorul ideal este o componentă electronică pasivă caracterizată de un raport constant, între tensiunea la borne şi curentul ce o străbate, numit rezistenţă electrică. (1) R = V/I În cazul rezistorului ideal se poate considera că valoarea rezistenţei este independentă de forma şi valorile tensiunii aplicate, respectiv ale curentului, aceasta valoare depinzând numai de dimensiunile geometrice ale rezistorului, de natura materialului rezistiv (caracterizat prin rezistivitatea ρ =1/σ, aceasta mai numindu-se rezistenţa specifică sau rezistenţa cubului unitar) şi de temperatura corpului său Rezistorul real (tehnic) diferă de cel ideal deoarece curentul electric ce străbate terminalele şi corpul său generează şi un câmp magnetic, putându-se vorbi de o inductanţă parazită L. De asemenea, apar capacităţi parazite datorate prezenţei suportului izolator şi a diferenţei de potenţial dintre extremităţi (sau dintre spirele rezistive ) precum şi dintre extremităţi şi masă. Schema echivalentă a rezistorului real se prezintă în fig. 1. a), b), cu observaţia că această schemă poate fi completată cu elemente specifice fiecărui tip de rezistor. Fig. 1a Admitanţa echivalentă se scrie : R (1) Υ = + jω (C R + ω L R + 1 ω L Fig. 1b ) Din (1) rezultă că pentru frecvenţe mari rezistorul se comportă capacitiv iar pentru frecvenţe mici se comportă inductiv dacă se îndeplineşte L/(CR²) > 1.Valoarea minimă a componentei reactive se obţine pentru L/(CR²) = 1 într-un domeniu larg de frecvenţe.

2 Rezistorul fix are rezistenţa stabilită definitiv la fabricaţie, spre deosebire de rezistorul variabil a cărui rezistenţă poate suferi modificări (efectuate de utilizator) între două limite extreme fixate prin fabricaţie. Rezistoarele fixe se încadrează în una din categoriile : 1. Stabilitate mare - au stabilitatea de 1- % sau mai bună (rezistoare bobinate, rezistoare cu peliculă metalică sau din oxizi metalici, rezistoare termotropice, reţele rezistive),. Aplicaţii generale - rezistoare mai ieftine şi mai puţin stabile (rezistoare de volum si cu peliculă de carbon). Fizic, rezistorul constă dintr-un element rezistiv depus (fixat) pe un suport izolator sau dintr-un element omogen conductor, şi este prevăzut cu terminale pentru conectare în circuit (varianta clasică). În tehnologia de montare pe suprafaţă (SMD) rezistoarele sunt pelicule rezistive depuse direct pe cablajul de circuit imprimat şi sunt protejate corespunzător împotriva acţiunii mediului. Parametrii uzuali ai rezistorului 1. Rezistenţa nominală Rn [Ω] Reprezintă valoarea rezistenţei electrice marcată pe corpul rezistorului. În ideea de a reduce numărul valorilor nominale de rezistenţe, pentru a le putea produce mai uşor, stoca şi echivala (între diverse firme), s-au stabilit clase de valori preferate. În plus, în urma procesului de fabricaţie, se obţin valori împrăştiate faţă de cea dorită. Pentru a utiliza toate rezistoarele ce au rezultat în urma procesului de fabricaţie, s-a ales o serie logaritmică de valori, astfel ca rezistoarele cu valori îndepărtate de cea dorită să se încadreze în limite acceptabile de toleranţă ( t ) la o altă valoare standard, vecină celei dorite. Din condiţia ca valoarea maximă acceptabilă a celei dorite R n1(1+t) să fie egală cu valoarea minim acceptabilă a valorii standard imediat următoare R n(1-t), şi valoarea minim acceptabilă a celei dorite R n1 (1-t) să se suprapună peste valoarea maxim acceptabilă a valorii imediat inferioare R n0(1+t), rezultă că valorile nominale se află în progresie geometrică cu raţia, 1+t () r=. 1-t R n0(1+t)=r n1(1-t), R n1(1+t)=r n(1-t), deci (3) 1+t 1+t R n=r n1 =R n0( ) 1-t 1-t Considerând intervalul primar de la 1 la 10, deci a 1 =1 şi a n+1 =10, în acest n interval vor exista n+1 valori nominale şi a n+1=10, şi deci r= 10. Prin multiplicarea cu 10 m (m N) se obţin toate valorile nominale cu toleranţa t, pornind de la cele n+1 de bază.

3 Astfel, pentru t = ± 5 % se obţine clasa E 4 care cuprinde un număr de 5 de valori în intervalul de bază 1 la 10, raţia progresiei fiind r = Întreaga clasă p E4 este compusă din valorile rotunjite ale numerelor 10 cu p = 0, 1,,..., 4. Pentru t = ± 10 % p se obţine clasa E1 compusă din numerele 10, p = 0, 1,,..., 1, putându-se obţine şi din precedenta prin omiterea alternativă a câte unui termen. Pentru t = ± 0% se obţine clasa E6 ( 6 10 p, p = 0, 1,..., 6 ) care se poate 6 obţine şi din E1 prin omiterea alternativă a câte unui termen, ( 10 = 1,468 1,5, etc.) 1,0 1,5, 3,3 4,7 6,8 10,0 1, 1,8,7 3,9 5,6 8, 1,1 1,3 1,6,0,4 3,0 3,6 4,3 5,1 6, 7,5 9,1 - în seria de 5% intră toate numerele de pe cele 3 linii, - în seria de 10 % sunt cuprinse numerele din primele linii, - în seria de 0% sunt cuprinse numerele din prima linie.. Toleranţa t (%) Este abaterea maxim admisă a valorii reale (măsurate) faţă de valoarea nominală marcată. Uzual, pe corpul rezistorului se marchează R n şi t în clar sau codificat. Marcarea în codul culorilor oferă avantajul citirii uşoare a valorii, în orice poziţie de montare. Se mai utilizează marcarea literală. 3.Puterea disipată nominală P n [W] Reprezintă puterea electrică maximă ce poate fi disipată de un rezistor, în regim de funcţionare îndelungată, la o temperatură ambiantă dată (frecvent 70 C), fără ca el să-şi modifice caracteristicile. Stabilirea valorii P n se face impunând ca temperatura la suprafaţa rezistorului să nu depăşească o valoare maximă fixată. Rezistoarele la care se utilizează materiale organice ( hârtie, răşini presate, şi materiale plastice ) au temperatura limită între 10 C şi 150 C; cele pe bază de materiale organice (ceară, sticlă, metal) pot suporta temperaturi mari (50 C şi chiar 500 C ). 4. Tensiunea nominală limită V lim [V] Reprezintă valoarea maximă a tensiunii continui (sau a valorii efective alternative) ce se poate aplica rezistorului, la temperatura mediului ambiant, fără a avea loc transformări ireversibile ale acestuia. Pentru un anumit tip de rezistor, există o singură valoare a rezistenţei căreia i se poate aplica V lim în timp ce disipă P n, Vlim numită rezistenţă critică R= c P. Pentru valorile de rezistoare mai mici decât n rezistenţa critică, valoarea tensiunii aplicate trebuie limitată deoarece se depăşeşte puterea disipată maximă admisă (limitare termică) iar pentru valorile rezistoarelor mai

4 mari decât rezistenţa critică se limitează tensiunea datorită pericolului de străpungere (de fapt se limitează puterea disipată pentru a nu se depăşi V de catalog). Exemplu: pentru lucru în regim militar a unui rezistor de volum cu R n =1MΩ V având P n = 0,5 W şi V lim = 50 V, se va limita puterea la valoarea P= lim d Rn egală cu (50 V)²/ 10 6 Ω = 1/16 W, datorită solicitării în tensiune. 5. Tensiunea electromotoare de zgomot E zg [ µv ] Reprezintă rădăcina pătratică a valorii medii pătratice a tensiunii de zgomot ce apare la bornele rezistorului (se mai numeşte şi valoare medie efectivă). În toate rezistoarele liniare pasive există un tip de zgomot numit zgomot termic, determinat de agitaţia termică aleatoare a electronilor, şi care nu depinde de prezenţa sau absenţa unui curent continuu prin rezistor, deoarece viteza termică este mult mai mare decât viteza imprimată electronilor din conductor de către câmpul electric ce acţionează asupra acestora. Pentru un rezistor cu valoarea rezistenţei R, aflat la temperatura absolută T, valoarea pătratică medie a tensiunii (respectiv curentului) de zgomot termic într-o bandă de frecvenţă f, este (4) v 1 =4kTR f V, unde k este constanta lui Boltzmann (5) i =4kT(1/R) f A O valoare util de reţinut este densitatea spectrală S(f), S(f)=v /( f), pentru o rezistenţă de 1K la 300 : -18 ( ) Sf =1610 V Hz, respectiv valoarea medie efectivă S(f)=4 (nv/ Hz). În fig. se prezintă tensiunea medie efectivă de zgomot termic, pentru un rezistor, în funcţie de banda în care se măsoară. Rezistoarele de volum şi rezistoarele cu peliculă de carbon, parcurse de curent, prezintă şi un zgomot de licărire, numit şi zgomot 1/f, suprapus peste cel termic şi asociat întotdeauna cu trecerea prin rezistor a unui curent continuu. Expresia tensiunii pătratice medii a zgomotului de licărire, pentru un rezistor de valoare R, într-o bandă de frecvenţă f, este : lim (6) v =K I R f (1/f) V, a

5 unde constanta K depinde de tipul rezistorului, I este valoarea intensităţii curentului continuu prin rezistor, a este o constantă cu valori între 0,5 şi iar f este frecvenţa de lucru. Expresia tensiunii pătratice medii de zgomot pentru aceste rezistoare este: a (7) v =4kTR f + (K I R f)/f, cel de-al doilea termen fiind dominant până în domeniul frecvenţelor ridicate. 6. Factorul de zgomot F [µv/v], este raportul dintre valoarea medie efectivă a tensiunii de zgomot de la bornele rezistorului şi tensiunea continuă aplicată acestuia. Fig. 7. Coeficientul de variaţie a rezistenţei cu temperatura α R. Se defineşte prin relaţia: 1dR (8) α =. RdT R Pentru variaţie liniară a rezistenţei cu temperatura relaţia (8) se scrie 1 R-R1 (9) α =, R T -T R 1 1 în care indicii notaţi 1 se referă la valorile nominale (date de catalog). Comportarea unui rezistor cu temperatura este dictată, în general, de comportarea materialului rezistiv care dacă este realizat din amestecuri poate avea o lege de variaţie nemonotonă a rezistivităţii. Prin alegerea cu atenţie a materialului suportului izolator se poate obţine o compensare termică reciprocă între suport şi elementul rezistiv. În tabelul T 1 se dau comparativ valorile maxime aproximative pentru coeficienţii de temperatură ai unor tipuri uzuale de rezistoare. Tabelul T1 Tip de rezistor Coeficient de temperatură (ppm/ C) De volum ± 400 la 1600 Bobinat pt. aplicaţii generale ± 50 Bobinat de precizie + 0 Cu peliculă metalică Au-Pt + 50 la Cu peliculă metalică Ni-Cr la + 00 Cu peliculă din oxizi metalici la Cu peliculă de carbon ± 500 la + 500

6 Obs. În realitate, variaţia cu temperatura nu este liniară, ci presupune şi alţi coeficienţi β R, γ R, etc. 8. Rigiditatea dielectrică Ustr [V], Este valoarea tensiunii continue care, aplicată timp de un minut între terminalele rezistorului şi corpul său, nu produce străpungeri sau alte defecte. 9. Rezistenţa de izolaţie Riz [Ω] Este raportul dintre valoarea tensiunii de izolaţie aplicată între terminale şi corpul său şi curentul rezultat (după un interval de timp şi la o temperatură specificate). 10. Categoria climatică Se indică în România printr-un grup de trei numere, de exemplu 40/00/1, cu semnificaţia: - domeniul de temperatură, de la -40 C la +00 C - numărul de zile de încercare la căldură umedă 1 zile. 11. Stabilitatea rezistorului Se precizează prin procentul de modificare al rezistenţei în timp, în condiţii de stocare sau de exploatare precizate. Stabilitatea nu trebuie confundată cu precizia. 1. Fiabilitatea rezistorului Se determină pe baza parametrului λ, intensitate medie de defectare. Fiabilitatea este probabilitatea de bună funcţionare pentru o perioadă de timp şi condiţii de lucru precizate. În catalog se dau intensităţile de defectare în condiţii nominale de solicitare, în realitate intensităţile de defectare fiind mult mai mici (în cazul rezistoarelor). Tipuri de rezistoare 1. Rezistorul de volum, este realizat dintr-un amestec presat de materiale sub formă granulară: un material cu rezistivitate mică (grafit, negru de fum), un amestec de materiale de rezistivitate mare (bioxid de titan, bioxid de zirconiu, caolin, etc.) şi un liant (răşină formaldehidică). Ultimele două componente cresc rezistenţa mecanică, modifică rezistivitatea amestecului total şi îmbunătăţesc stabilitatea termică şi la umiditate a rezistenţei. Acest tip de rezistoare se remarcă prin: - sunt ieftine, robuste, au dimensiuni reduse însă parametrii electrici sunt puţin performanţi, - sunt utilizate în aplicaţii de uz general (în produse de larg consum). Au fost produse în cantităţi mari dar, actualmente, volumul de fabricaţie este neglijabil comparativ cu alte tipuri (din cauza performanţelor electrice scăzute), - au coeficient de variaţie a rezistenţei cu tensiunea de valoare mare ( minimum 15 ppm/v). Acest efect este determinat de variaţia rezistenţei de contact dintre granulele de carbon, efectul fiind mai accentuat la concentraţii mai mici de carbon (valori mari ale rezistenţei nominale) unde rezistenţele de contact determină în mare măsură rezistenţa totală,

7 - au dispersie tehnologică mai mare decât a celorlalte tipuri, fapt ce determină selectarea în clase de precizie 0%, 10%, 5%, - au stabilitatea rezistenţei pe termen lung acceptabilă (5 până la 0%) pentru aplicaţiile în care sunt utilizate, - Pn poate ajunge la W şi mai rar până la 5W, - au schema echivalentă mai complicată datorită structurii granulare care determină rezistenţe şi capacităţi parazite suplimentare, - pentru valori de rezistenţă sub 10K se comportă aproximativ ideal până la câţiva MHz după care se simte pregnant efectul capacitiv determinat de liantul dielectric dintre granule, - efectul inductiv este neglijabil până la 100MHz, - zgomotul de licărire are valori importante, factorul de zgomot crescând cu creşterea rezistenţei (zgomotul este invers proporţional cu conţinutul de carbon), - α R este mai mare decât la celelalte tipuri de rezistoare, dar această valoare mare se datorează parţial histerezisului termic care tinde să mascheze efectul coeficientului de temperatură, - suportă tensiuni mai mari decât celelalte tipuri de rezistoare.. Rezistorul cu peliculă de carbon este realizat prin depunerea unei pelicule rezistive subţiri (cca. 0,1 µm) pe un suport dielectric cilindric, prin piroliza (descompunerea termică) unei hidrocarburi saturate (metan, benzen, heptan) în vid sau în atmosferă inertă. După depunere şi uscare se protejează pelicula cu un lac protector şi apoi se ajustează tehnologic valoarea rezistenţei prin filetare (spiralizare). Pentru protejarea rezistorului, corpul său se acoperă cu un lac dielectric sau cu răşini, de diverse culori. Au următoarele proprietăţi: - sunt ieftine, au dimensiuni mici, stabilitate mai bună ca a celor de volum, dar nu suportă tensiuni mari din cauza distanţei mici dintre spire, - Pn poate ajunge până la 5W. Pot fi utilizate la frecvenţe mari (efectul spiralizării fiind nesemnificativ până la 50MHz), - se fabrică curent cu precizii de 1% sau % în gama 5Ω la MΩ şi se pot obţine în tehnologii mai pretenţioase precizii de 0,1%, - în România sunt codificate RCG (rezistoare cu peliculă de carbon de uz general) şi se fabrică în toleranţe ±,5%, ±5%(J), ±10%(K), ±0%(M) şi puteri nominale de 0,5W, 0,5W, 1W, W. 3. Rezistorul bobinat se obţine prin înfăşurarea unui conductor de rezistivitate mare (constantan, kanthal, nickrothal, manganină, crom-nichel) pe un suport izolator (fibră de sticlă sau ceramică). Rezistorul este protejat prin lăcuire (θ < 15 C), vitrificare (θ = C) sau prin tropicalizare, - au rezistenţa nominală cuprinsă între 0,1Ω şi sute kω, - se pot obţine uzual cu toleranţe de ±0,5%. Îngrijit se obţin şi toleranţe de 0,01%. Toleranţa scade în timp, cu 0.003% pe an în regim de solicitare uşoară şi scade puternic la solicitare termică ridicată,

8 - prin bobinare anti-inductivă se reduce inductivitatea parazită însă la frecvenţe mari efectul capacitiv, determinat de suport şi de dielectricii de protecţie, devine deranjant, - au stabilitatea de 1% la % şi acoperă o gamă de puteri de la 1W la 500W, în timpul funcţionării corpul acestor rezistoare putând atinge temperaturi de sute de grade Celsius. În tabelul T se prezintă câţiva parametri ai unor materiale utilizate la fabricarea rezistoarelor bobinate. Crom-Nichel Ni=80% Cr=0% Manganin Ni=4% Cu=84% Mn=1% Tabelul T Constantan Ni=45% Cu=55% Kanthal Fe=75% Cr=0% Al=4,5% Co=0,5% ρ[ωmm²/m] 1,15 0,4 0,5 1,35 1,33 α[ppm/ C] 130 ±15 ±0 ±0 ±0 θ max [ C] Utc[µV/ C] 0,3 43 3,5 D[g/cm³] 8,4 8,4 8,9 7, 8,1 Nikrothal Ni=75% Cr=17% Mn=8% unde θ max este temperatura maximă de utilizare, Utc este tensiunea electromotoare de contact la cupru iar d este densitatea. Rezistoarele de putere de producţie autohtonă se fabrică din Cr-Ni sau Cu-Ni. 4. Rezistorul cu peliculă metalică se realizează prin depunerea unei pelicule de metal, aliaj metalic, oxizi metalici sau cermeturi (amestec din metale şi materiale de mare rezistivitate) pe un suport izolator din sticlă sau ceramică (în cazul peliculelor subţiri) şi alumină în cazul peliculelor groase. Cele mai utilizate materiale pentru pelicule sunt: - nichelul pentru rezistenţe mici, Ni-Cr, Ni-Cu, oxizi metalici (bioxidul de staniu sau cloruri ale staniului) pentru rezistenţe de valori medii şi cermeturi pentru rezistenţe de valori mari. Suportul cilindric poate fi cilindric (permite operaţia de spiralizare pentru ajustarea valorii rezistenţei) sau plat (ajustarea valorii se face prin decupare cu laser), - au coeficient de temperatură scăzut, - stabilitate foarte bună (< 0,5%), - Pn este de maximum 5W pentru tipul cu peliculă metalică şi maximum 10W pentru cele din oxizi metalici, - toleranţa minimă este de 0,1%, - coeficient redus de variaţie a rezistenţei cu tensiunea (0, /V). În România se fabrică două tipuri de rezistoare cu peliculă metalică: tip cu peliculă de nichel depusă pe suport cilindric pentru valori mici ale rezistenţei nominale (1Ω la 330Ω şi codificate RMG) şi tip 1 din oxizi metalici (sau aliaj metalic) depuşi pe suport plan din alumină. Acestea sunt codificate RPM (rezistoare cu peliculă metalică

9 de uz profesional), se fabrica pentru gama de valori nominale de la 10Ω la MΩ şi se găsesc uzual în toleranţele ±0.5%(c), ±0,5%(d), ±1%(f), ±%(g), ±5%(J) şi puterile nominale 0,15W, 0,5W, 0,5W, 1W. Aceste rezistoare, RPM, sunt acoperite pentru protecţie cu o răşină termodură. Atenţie: in cea ce priveşte rezistoarele cu peliculă metalică fabricate in România trebuie reţinute diferenţele dintre cele două categorii existente: - Rezistoare cu peliculă metalică de tip sau de uz general, care se codifică RMG, se fabrică în domeniul de valori de la 1Ω la 330Ω si al căror aspect exterior este identic cu al rezistoarelor cu peliculă de carbon (RCG), - Rezistoare cu peliculă metalică de tip 1 sau de uz profesional, care se codifică RPM, se fabrică pentru toata gama de valori uzuale şi care se prezintă sub forma de plachetă, asemănător unor tipuri de condensatoare ceramice. 5. Rezistorul termotropic este un rezistor realizat dintr-un complex de materiale care asigură proprietatea de autocorecţie a stabilităţii termice. Modificarea temperaturii determină modificarea rezistenţei faţă de valoarea dorită; în momentul când devierea valorii atinge o valoare limită, mecanismul de autocorecţie determină inversarea sensului de variaţie (a semnului coeficientului de temperatură) în vederea restabilirii valorii dorite. Deci modificarea în continuare a temperaturii, care la rezistoarele obişnuite determină variaţia rezistenţei, va determina în cazul rezistorului termotropic activarea mecanismului de autocorecţie a valorii rezistenţei. În fig. 3 se prezintă comparativ graficul de variaţie al rezistenţei cu temperatura pentru: rezistor convenţional de precizie, rezistor standard Vishay, rezistor termotropic Vishay. Încă din anul 1981 firma Vishay avea disponibile două tipuri de rezistoare termotropice, unul axat pe dreapta orizontală (ca în fig. 3) şi altul cu panta de ±1ppm/ C (panta dreptei de referinţă putând fi executată la comanda utilizatorului). Fig. 3 Neliniaritatea maximă, în toată gama de temperatură, este de 30ppm şi este atinsă în vecinătatea temperaturilor 5 C, 60 C, 100 C. Reţele rezistive. În prezent mai mult de jumătate din rezistoarele fixe, liniare, se fabrică sub formă de reţele rezistive. Acestea constau dintr-o structură de rezistoare, de

10 valori egale sau nu, independente sau interconectate (după necesităţile utilizatorului) şi încapsulate împreună. Reţelele rezistive se fabrică: a. -în tehnologia straturilor subţiri, b. - în tehnologia straturilor groase ( peste 90%), c. -cu folie metalică. a. Se realizează prin depunerea prin evaporare sau implantare ionică a unei pelicule subţiri (<1µm) metalice (aliaj Ni-Cr, nitrură de tantal) pe un suport de sticlă sau ceramică. Pentru desenul traseelor conductoare (depunere de aur) şi a celor rezistive se utilizează tehnici fotolitografice. Reţelele rezistive se ermetizează în capsule asemănătoare celor utilizate pentru circuite integrate. Aceste reţele se recomandă acolo unde primează cerinţe de precizie şi stabilitate (de exemplu în cazul conversiei analog digitale). Tipul a. este caracterizat de: - toleranţe între ±0,01% până la ±% pentru valori de rezistenţă de la 1Ω la 10MΩ, - dimensiuni reduse, împerechere mai bună de 0.005% şi coeficient de temperatură între ±5ppm/ C şi ±5ppm/ C, pentru temperaturi între 0 C şi 60 C, - coeficient de variaţie a rezistenţei cu tensiunea de la 0,1ppm/V la 0,5ppm/V. Pentru straturi foarte subţiri (unimoleculare) acest parametru devine extrem de mare. - puterea disipată de numai 0,5W pe întreaga capsulă (mai puţin de 50mW pe fiecare element) este un handicap serios. b. Se realizează prin depunerea pe o placă de bază (substrat ceramic costituit din Fig. 4 alumină 96%) a unei pelicule de pastă rezistivă (amestec de metale şi un liant pe bază de sticlă) prin tehnologii serigrafice. După tratamente termice, se acoperă elementul rezistiv cu o glazură care asigură protecţie antihigroscopică şi rigidizare mecanică.

11 Valoarea rezistenţei unui rezistor al reţelei este dictată de grosimea şi rezistivitatea pastei rezistive şi de geometria rezistorului. Aceste reţele sunt caracterizate de; - toleranţă tipică individuală de ±5% pentru valori între 100KΩ şi 500MΩ. Toleranţa scade la scăderii valorii rezistenţei (până la 0,1% pentru valori sub 1KΩ), - împerecherea tipică este de ±% (mai rar de ±0,1%), - coeficient de temperatură tipic 100ppm/ C (mai rar 50ppm/ C), - coeficientul de variaţie cu tensiunea tipic 50ppm/V, - se utilizează cu precădere în aplicaţii numerice. c. Sunt realizate prin lipirea cu un adeziv, pe un substrat din alumină, a unei folii rezistive (din aliaj Cr-Ni de grosime cca 5000 A). Extremităţile elementului rezistiv sunt conectate prin fire foarte subţiri în configuraţia dorită sau la terminalele de ieşire din capsulă. Structura este de asemenea ermetizată prin încapsulare. În capsulă există azot sub formă de gaz uscat. Aliajul, substratul şi adezivul sunt alese cu grijă pentru a se obţine autocorecţia variaţiei rezistenţei cu temperatura. Valorile individuale de rezistenţă au o abatere cu temperatura între 1ppm/ C şi 10ppm/ C. Stabilitatea în timp este remarcabilă ca şi fiabilitatea însă evident sunt mult mai scumpe decât celelalte tipuri. Modul de lucru 1. Se identifică rezistoarele de pe suportul pe care sunt fixate şi se notează codul de catalog împreună cu toţi parametrii specificaţi în catalog, conform tabelului T 1. R Cod Valoare nominală Toleranţa % Tabelul T 1 Puterea Factor de W Zgomot Categorie climatică Valoare reală (măsurată) R 1 R R 3. Obs. Deoarece la pct. se vor face măsurători cu rezistoarele introduse în cuva de încălzire, unde nu vor mai fi vizibile, se va lua un punct de referinţă pentru numărare pe partea opusă componentelor.. Se determină caracteristica R(θ) pentru rezistoarele identificate la 1. Pentru aceasta se utilizează dispozitivul de încălzire a rezistoarelor şi se măsoară valorile de rezistenţă la diverse temperaturi cuprinse între temperatura mediului ambiant şi valoarea maximă precizată în categoria climatică cea mai slabă. Se completează în timpul măsurătorilor tabelul T. Tabelul T θ[ C] θamb R1

12 R Se desenează graficele Ri(θ) ; i =1..10, pe hârtie milimetrică, ţinând cont de variaţia neliniară cu temperatura (trasare cu mâna). 4. Se calculează, folosind rezultatele consemnate în T, coeficientul de temperatură al rezistenţei pe intervale de temperatură în ipoteza că în intervalele considerate variaţia rezistenţei cu temperatura este liniară. Se foloseşte pentru calcul 1 r-r1 relaţia α R= ; r=r 1 k(θ 1), r =R k(θ ), cu θ 1,θ temperaturi consecutive. r θ 1 r - θ1 k = iar θ (variaţia de temperatură) să nu depăşească 10 C (deci atenţie la distanţa dintre temperaturile de măsură). Se completează tabelul T 3. Tabelul T 3 θ[ C] αr1 [ppm/ C] αr [ppm/ C] Se calculează, cu valorile cele mai dezavantajoase din T 3, valoarea rezistenţei fiecărui rezistor testat la temperaturile extreme ale categoriei climatice. 6. Se determină comportarea rezistorului la frecvenţe ridicate. Se foloseşte, pentru aceasta, un Q-metru cu frecvenţa variabilă între 50KHz şi 50MHz. Se fixează frecvenţa de lucru a Q-metrului (la o valoare din intervalul în care lucrează bobina auxiliară), se montează la bornele notate L x bobina auxiliară corespunzătoare şi se modifică valoarea condensatorului variabil al Q-metrului până ce se obţine Fig. M1 rezonanţă (deviaţie maximă a acului indicator). Se notează valorile C 1 respectiv Q 1 (fără rezistor în circuit). Se calculează rezistenţa serie echivalentă pierderilor în circuitul rezonant paralel folosind 1 formula R S=, Q S=Q 1, C=C1, având în vedere fig. M1 ω CQS 6. 1 Dacă rezistorul de testat are R>R s (aproape sigur) atunci se va conecta rezistorul la bornele C x, fig. M, şi se va realiza din nou rezonanţa modificând uşor valoarea capacităţii condensatorului variabil (nu se modifică frecvenţa fixată Fig. M anterior). Se citeşte la rezonanţă C şi Q. Dacă C 1 >C atunci rezistorul se comportă capacitiv la frecvenţa de test şi are

13 capacitatea parazită totală Cp = C1 - C. Dacă la a doua rezonanţă rezultă C>C1 rezistorul se comportă inductiv şi va avea la frecvenţa de test o inductivitate parazită 1 paralel L= p. În cazul când rezistorul are R<Rs configuraţia de măsură ω (C -C ) 1 permisă de Q-metru nu permite o determinare corectă a comportării în frecvenţă (după cum se vede şi din fig. M, factorul de calitate ar scădea prea mult ceea ce ar determina citiri eronate ale valorii C). 6. Se completează tabelul T 4 pentru rezistoarele indicate în laborator. Tabelul T 4 R1 R... f [Hz] C1 [pf] Q1 C [pf] Q Cp [pf] Lp [H] Obs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

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

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

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

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

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

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

(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

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

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

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

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CUPRINS 1. Avantajele si limitarile MMIC 2. Modelarea dispozitivelor active 3. Calculul timpului de viata al MMIC

Διαβάστε περισσότερα

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR MARCARE

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

PROPRIETĂŢI GENERALE ALE COMPONENTELOR PASIVE

PROPRIETĂŢI GENERALE ALE COMPONENTELOR PASIVE Extras din culegerea de probleme versiunea 0. Capitolul OEĂŢ GEELE LE COMOEELO SVE În cadrul acestui paragraf se abordează o parte din parametrii componentelor pasive, comuni tuturor tipurilor acestor

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

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

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 LAGĂRELE CU ALUNECARE!" 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.!" 25.2.Funcţionarea lagărelor cu alunecare.! 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.

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

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

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

ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 2013

ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 2013 ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 8. Un conductor de cupru ( ρ =,7 Ω m) are lungimea de m şi aria secţiunii transversale de mm. Rezistenţa conductorului este: a), Ω; b), Ω; c), 5Ω; d) 5, Ω; e) 7, 5 Ω; f) 4, 7 Ω. l

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

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

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla 2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 450 l/min (27 m³/h) Inaltimea de pompare până la 112 m LIMITELE DE UTILIZARE Inaltimea de aspiratie manometrică

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

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

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

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

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

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

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

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

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

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

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

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument: Erori i incertitudini de măurare Sure: Modele matematice Intrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măurandintrument: (tranfer informaţie tranfer energie) Influente externe: temperatura, preiune,

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

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

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCUPLURI TEHNICE

TERMOCUPLURI TEHNICE TERMOCUPLURI TEHNICE Termocuplurile (în comandă se poate folosi prescurtarea TC") sunt traductoare de temperatură care transformă variaţia de temperatură a mediului măsurat, în variaţie de tensiune termoelectromotoare

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Problema 1. Se dă circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC10[V], 470[kΩ], RC2,7[kΩ]. Tranzistorul bipolar cu joncţiuni (TBJ) este de tipul BC170 şi are parametrii β100 şi VBE0,6[V]. 1. să se determine

Διαβάστε περισσότερα

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR 1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

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

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE 2.1.1 DEFINIŢIE. CONDENSATORUL este un element de circuit prevăzut cu două conductoare (armături) separate printr-un material izolator(dielectric).

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

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 01 Notiuni introductive

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 01 Notiuni introductive 1. Reprezentarea sistemelor electronice sub formă de schemă bloc În figura de mai jos, se prezintă schema de principiu a unui circuit (sistem) electronic. sursă de energie electrică intrare alimentare

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

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

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

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

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

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Polarizarea tranzistoarelor bipolare 1. ntroducere Tranzistorul bipolar poate funcţiona în 4 regiuni diferite şi anume regiunea activă normala RAN, regiunea activă inversă, regiunea de blocare şi regiunea

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC Console pentru LEA MT Cerinte Constructive Consolele sunt executate in conformitate cu proiectele S.C. Electrica S.A. * orice modificare se va face cu acordul S.C. Electrica S.A. * consolele au fost astfel

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Laborator 2 Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă Se vor studia dioda Zener şi stabilizatoarele de tensiune continua cu diodă Zener şi cu diodă Zener si tranzistor serie. Pentru diodă se va

Διαβάστε περισσότερα

Izolaţii flexibile din hârtie de mică, micanite rigide.

Izolaţii flexibile din hârtie de mică, micanite rigide. Izolaţii flexibile din hârtie de mică, micanite rigide. HÂRTIE DE MICĂ MPM1(501), MPM2(501-2), 511... 84 MICABANDĂ FW-5438 B130ºC FW-5440-1 F155ºC... 85 MICABANDĂ FW-5441-1 F(155ºC) D608-1 B(130ºC)...

Διαβάστε περισσότερα

Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU CURS 4 ~ CURS 4 ~

Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU CURS 4 ~ CURS 4 ~ Conf.dr.ing. Lucian PETRESC CRS 4 ~ CRS 4 ~ I.0. Circuite electrice în regim sinusoidal În regim dinamic, circuitele electrice liniare sunt descrise de ecuaţii integro-diferenţiale. Tensiunile şi curenţii

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

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

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie FITRE DE MIROUNDE Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie P R Puterea disponibila de la sursa Puterea livrata sarcinii P inc P Γ ( ) Γ I lo P R ( ) ( ) M ( ) ( ) M N P R M N ( ) ( ) Tipuri

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

Examen. Site Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate

Examen. Site   Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate Curs 12 2015/2016 Examen Sambata, S14, ora 10-11 (? secretariat) Site http://rf-opto.etti.tuiasi.ro barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate min. 1pr. +1pr. Bonus T3 0.5p + X Curs 8-11 Caracteristica

Διαβάστε περισσότερα

REZISTOARE LINIARE FIXE

REZISTOARE LINIARE FIXE REZISTOARE LINIARE FIXE 1. Scopul lucrării: Cunoaşterea parametrilor caracteristici, a structurii constructive a diverselor tipuri de rezistoare cu terminale pentru inserţie şi pentru montarea pe suprafaţă;

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

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

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

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

Capitolul 14. Asamblari prin pene

Capitolul 14. Asamblari prin pene Capitolul 14 Asamblari prin pene T.14.1. Momentul de torsiune este transmis de la arbore la butuc prin intermediul unei pene paralele (figura 14.1). De care din cotele indicate depinde tensiunea superficiala

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

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

POPULAŢIE NDIVID DATE ORDINALE EŞANTION DATE NOMINALE

POPULAŢIE NDIVID DATE ORDINALE EŞANTION DATE NOMINALE DATE NUMERICE POPULAŢIE DATE ALFANUMERICE NDIVID DATE ORDINALE EŞANTION DATE NOMINALE Cursul I Indicatori statistici Minim, maxim Media Deviaţia standard Mediana Cuartile Centile, decile Tabel de date

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Tranzistoare bipolare cu joncţiuni 1. Noţiuni introductive Tranzistorul bipolar cu joncţiuni, pe scurt, tranzistorul bipolar, este un dispozitiv semiconductor cu trei terminale, furnizat de către producători

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

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

Componente şi circuite pasive 3. CONDENSATOARE

Componente şi circuite pasive 3. CONDENSATOARE 3. CONDENSATOARE Condensatorul reprezintă o componentă electrică (electronică) pasivă realizată în scopul obţinerii unei impedanţe capacitive concentrată într-un volum cât mai mic şi cu o comportare cât

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

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

Lucrarea de laborator nr. 3 CONDENSATOARE FIXE

Lucrarea de laborator nr. 3 CONDENSATOARE FIXE U.T. Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Componente şi Circuite Pasive Lucrarea de laborator nr. 3 CONDENSATOARE FIXE Scopul lucrării : cunoaşterea principalelor tipuri de condensatoare,

Διαβάστε περισσότερα