Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 2. Lucrare de laborator nr. 3 Convertoare A/N şi N/A rev. 8.3 [0, 1/2V LSB )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 2. Lucrare de laborator nr. 3 Convertoare A/N şi N/A rev. 8.3 [0, 1/2V LSB )"

Transcript

1 Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 Lucrare de laborator nr. 3 Convertoare A/N şi N/A rev. 8.3 Scop: Studiul CAN şi CNA cu aplicaţie pe un convertor A/N integrat de 8 biţi şi un convertor N/A cu rezistenţe R-R. Breviar teoretic a) Relaţia de conversie; mărimi caracteristice Convertoarele analog-numerice (CAN) transformă o tensiune (valoare analogică) într-un număr proporţional cu aceasta, în timp ce convertoarele numeric-analogice (CNA) transformă un număr într-o tensiune analogică proporţională; cele dispozitive au funcţii complementare, funcţia de transfer a CNA f CNA :Z R fiind inversa funcţiei de transfer a CAN f CAN :R Z. Corespondenţa dintre număr şi tensiune, valabilă pentru ambele dispozitive, depinde de valoarea de referinţă V REF, pe baza relaţiei (), numită şi relaţia de conversie a CAN sau CNA: n k V0 ( N ) = N VREF = bk VREF () k= Se observă că pentru orice N, V(N)< V REF, prin urmare N este un număr pozitiv subunitar (fracţionar). Scriem numărul binar supraunitar (natural) în cod binar natural: N BN = b b b n în care b este bitul cel mai semnificativ (MSB), iar b n este bitul cel mai puţin semnificativ (LSB); n reprezintă numărul de biţi ai CNA-ului. Numărul subunitar N se reprezintă astfel: N = 0,b b b n şi se poate calcula pe baza numărului supraunitar astfel: N = N BN / n Diferenţa dintre tensiunile corespunzătoare a numere consecutive se numeşte rezoluţie şi corespunde unei cuante de tensiune: V LSB = V REF / n Treapta de tensiune corespunzătoare numărului maxim pe n biţi se numeşte tensiune de cap de scară; ea este cu o cuantă mai mică decît V REF V CS = V REF -V LSB = V LSB ( n ) Pe baza acestor notaţii, relaţia de conversie se poate scrie şi sub forma tabelului: Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 V(N) NBN (n biţi) [0, V LSB ) [V LSB, V LSB ) 0000 [V LSB, 3V LSB ) [V REF -V LSB, V REF -V LSB ) 0 [V REF -V LSB, ) Tabel caracteristica cu trunchiere V(N) NBN (n biţi) [0, /V LSB ) [/V LSB, 3/V LSB ) 0000 [3/V LSB, 5/V LSB ) [V REF -5/V LSB, V REF - 0 3/V LSB ) [V REF -3/V LSB, ) Tabel caracteristica cu rotunjire Tabelul corespunde unei relaţii de conversie cu trunchiere. Uzual se foloseşte o relaţie de conversie cu rotunjire, ca în tabelul, în care toate valorile sînt translatate cu V LSB / în jos: de exemplu combinaţia 0000 apare între V LSB / şi V LSB + V LSB / = 3V LSB /, etc. Multiplii de V LSB se vor afla în centrul treptelor şi nu la marginea lor. Convertorul ADC0804 folosit are o caracteristică cu rotunjire. Obs: Valoarea maximă din tabel nu poate, de fapt, depăși valoarea maximă specificată în datasheet-ul convertorului, în caz contrar acesta se poate arde. b) Caracteristica statică şi erorile globale Caracteristica ideală a unui CAN este prezentată punctat în figura (caracteristica CNA se obţine prin inversarea axelor). Erorile ce caracterizează o caracteristică de conversie reală faţă de una ideală sînt: - eroare de zero: caracteristica de conversie nu trece prin origine (figura.a); - eroare de factor de scară: caracteristica de conversie nu trece prin capul de scară, după corectarea erorii de zero (figura.b); - erori de neliniaritate (figura.c), erori ce rămîn după corectarea celor două anterioare: eroarea de neliniaritate integrală: diferenţa maximă dintre tensiunea teoretică de intrare asociată unui număr de la ieşirea CAN (conform modelului matematic) şi cea obţinută în urma măsurătorilor;

2 Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 3 eroarea de neliniaritate diferenţială: diferenţa maximă dintre rezoluţia teoretică a CAN-ului (conform modelului matematic) şi rezoluţiile măsurate pentru fiecare număr. ( δv teoretic - δv practic ). Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 4 d) Funcţionarea CAN cu aproximaţii succesive (AS) CAN cu AS este cel mai folosit CAN de viteză medie. Schema bloc a acestui convertor este prezentată în figura 3. VIN Comparator COMP RAS CLK SC fc Start Conversie GND Masa digitala L LN FC Data Sfarsit Conversie VO(N) VO MSB LSB CN/A Vref Masa analogica Figura Principalele erori ale CAN-urilor c) Funcţionarea CNA de tip R-R CNA cu reţea rezistivă R-R este cel mai uzual CNA. Figura CNA R-R Se observă că din orice punct am privi reţeaua înspre dreapta, rezistenţa echivalentă văzută în acel punct este R (vezi săgeţile desenate cu linie punctată). Aşadar curenţii se vor înjumătăţi succesiv: I =I 0 /, I =I /=I 0 /4, I i =I 0 / i Biţii b i sînt figuraţi sub forma comutatoarelor care conduc curenţii I i spre nodul de însumare (intrarea (-) a AO) cînd sînt pe. Se obţine aceeaşi relaţie de conversie (). Acest convertor are avantajul utilizării doar a două valori apropiate de rezistenţe R şi R, astfel că principala sursă de eroare, împerecherea rezistenţelor (toleranţa lor) are un efect mai redus decît în cazul utilizării unor rezistenţe de valori foarte diferite (ca la convertorul cu rezistenţe ponderate). Figura 3 CAN cu AS - începutul unui ciclu de conversie este comandat prin semnalul logic start conversie SC = şi este semnalat prin semnalul final conversie FC=; conectarea FC la SC duce la succederea continuă a ciclurilor de conversie, unul după altul. - un ciclu de conversie pentru n biţi şi un ceas T CK = /f CK durează: T CONVERSIE = n T CK () În fiecare perioadă de ceas se compară tensiunea de intrare V IN (care se doreşte a fi convertită într-un număr binar), cu cea furnizată de CNA în acel moment. Existenţa unui CNA în structura CAN face ca acest CAN să fie numit cu reacţie. Tensiunea furnizată de CNA, notată cu V 0 (N), are valoarea dată de relaţia (). RAS funcţionează secvenţial cu o frecvenţă de ceas fixă f CK, producînd numerele N conform algoritmului aproximaţiilor succesive, care este prezentat în continuare pentru cazul particular n=8 biţi. Algoritmul aproximaţiilor succesive PAS : După comanda de începere a conversiei (semnalul SC =, care în general poate fi asincron cu f 0 ), sincron cu primul front crescător al impulsului de ceas, RAS generează la ieşire numărul binar de test: N = Corespunzător acestuia apare la ieşirea CNA-ului tensiunea: 8 i V V 0 ( N) = VREF bi = i= REF

3 Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 5 Rezultatul comparaţiei tensiunilor V IN şi V 0 (N ) este semnalul logic COMP de la ieşirea comparatorului: COMP = c 0, daca =, daca V (N ) > V 0 V (N ) V La următorul front crescător al semnalului de ceas este memorată valoarea logică a acestei comparaţii (c ) în poziţia bitului b urmînd ca această locaţie din RAS să nu mai fie modificată în timpul acestui ciclu de conversie (valoarea de test este înlocuită cu valoarea finală c ). Decizia bitului b poate fi văzută ca determinarea faptului că tensiunea V IN V aparţine intervalului 0, REF V sau intervalului RE F, V REF. PAS Simultan cu acest nou front al semnalului de ceas este setat următorul bit, mai puţin semnificativ, la valoarea de test b =, astfel încît numărul de la ieşirea RAS-ului este: N = c care produce la ieşirea CNA-ului tensiunea continuă corespunzătoare V 0 IN IN ( + ) 8 i 0( N) = VREF bi = VREF c i= Rezultatul comparaţiei tensiunii V IN cu tensiunea V 0 (N ), în al doilea pas al iteraţiei algoritmului, este 0, daca V 0(N ) > VIN COMP = c =, daca V 0(N ) VIN care este memorat în poziţia bitului (b ). PAS 3 Este setat următorul bit b 3 =, următorul număr de la ieşirea RAS va fi N 3 = c c (indicele numărului N semnifică în acelaşi timp pasul de aproximare şi indexul bitului ce urmează a fi decis ) şi se procedează ca în paşii anteriori. Se continuă pînă la stabilirea ultimului bit, cel mai puţin semnificativ. Pe măsură ce creşte numărul de biţi, se realizează din ce în ce mai bine aproximarea V 0 (N) V IN. Eroarea de cuantizare care rezultă în urma parcurgerii acestui algoritm are valoarea maximă: ( n+ ) eq = δ V = ± VLSB = ± VREF Algoritmul aproximării succesive se consideră încheiat în momentul în care este decisă valoarea bitului cel mai puţin semnificativ LSB; în acest moment rezultatul se găseşte memorat în RAS şi este setat semnalul FC. Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 6 e) Eroarea de cuantizare; zgomotul de cuantizare; raportul semnal-zgomot În general eroarea de cuantizare a unui CAN este diferența dintre U x și tensiunea dată de numărul rezultat V(N X ): e c = U X -V(N X ) Această eroare poate fi privită ca o variabilă aleatoare un zgomot de cuantizare care are varianța: σ c = q / unde q este cuanta: q = V LSB. Tensiunea efectivă (RMS) corespunzătoare acestui zgomot este: U zg RMS = q / (3) Raportul semnal-zgomot, care include efectul tuturor surselor de zgomot, inclusiv zgomotul analogic, cel de cuantizare și distorsiunile armonice, se definește ca: RSZ tot = 0lg (U ef semnal / U ef zg + armonici ) = SINAD [db] și se mai numește SINAD (Signal to Noise And Distortion), cînd tensiunea semnalului (sinusoidal) este valoarea fundamentalei. Comparînd acest raport cu factorul de distorsiuni δ din lucrarea, se observă că: sau măsurat în db: SINAD = / δ SINAD [db] = - δ [db] (4) Observație: în lucrarea nu se includ decît armonicile, nu și zgomotul, în formula de definiție. Practic însă, distorsiometrul din laborator funcționează prin eliminarea fundamentalei cu un filtru de rejecție, acordat pe frecvența acesteia. Rezultă că atît armonicile, cît și zgomotul, contribuie la δ (numit în acest caz THD+N, Total Harmonic Distortion+Noise). Există și distorsiometre care măsoară strict armonicile, acordîndu-se pe frecvența lor. În acest caz δ măsurat va fi mai mic și va fi notat THD, Total Harmonic Distortion. Manualul aparatului indică, de obicei, care dintre cele două δ se măsoară. Desfăşurarea lucrării Nota: veniţi cu calculator la laborator! A. Studiul CAN în regim static Se va folosi CAN din figura 3, realizat pe baza circuitului integrat ADC0804 (CAN integrat de tip AS), ca în schema din figura 4. Diodele D8, D9 şi rezistenţa R sînt pentru protecţia intrării. De asemenea, R şi C formează un

4 Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 7 FTJ care elimină perturbaţiile de înaltă frecvenţă. Grupul R8, C stabileşte frecvenţa de oscilaţie a oscilatorului intern. Tensiunea de alimentare de 5V se obţine folosind stabilizatorul cu 3 terminale LM7805. Atenţie! Înainte de a alimenta montajul, se verifică cu ajutorul voltmetrului polaritatea tensiunii pe cele fire de alimentare. Figura 4 Schema CAN de pe machetă Din sursă se ia o tensiune de circa 9V (6V este insuficient pentru ca 7805 sa scoată 5V la ieşire). Se verifică faptul că borna (+) a sursei de alimentare este conectată la borna roşie a plăcii şi aceasta la pinul (de intrare) al stabilizatorului cu 3 terminale. Se verifică apoi cu voltmetrul că pe pinul 3 (de ieşire) a stabilizatorului, conectat la rîndul orizontal superior de găuri, avem o tensiune Vcc= 5V. Se urmăreşte corespondenţa schemei cu montajul de pe placa de test. Se verifică următoarele: nu confundați V alimentare (9V) cu V cc (5V), riscați să ardeți cipul! toții biţi (pinii -8) să fie conectaţi prin intermediul firelor la cele 8 LED-uri corespunzătoare. Dacă 4 biți sînt conectaţi la cele 4 rezistenţe ale CNA R-R (care nu se foloseşte la acest punct), se desfac şi se refac conexiunile corect. Atenţie la ordinea corectă a firelor! LSB corespunde lui DB0 (pinul 8) şi LED-ului cel mai din dreapta! rezistenţa de 390 ohm de la intrarea CAN (pin 6) să fie legată prin firul albastru la pinul (cursorul) al potenţiometrul multitură P în scopul măsurării V(N), cursorul potențiometrului să fie conectat și la borna verde a plăcii de test (V IN ), unde să fie cuplat voltmetrul numeric de c.c. bornele 3 (Write) şi 5 (Interrupt) au funcţii echivalente cu SC (Start Conversie), respectiv FC (Final Conversie) şi trebuie legate împreună pentru conversie continuă. Dacă conversia nu porneşte (nu se întîmplă nimic cu LED- Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 8 urile cînd se roteşte P), ele trebuie conectate pentru scurt timp la masă printr-un fir (echivalent cu switch-ul SW de pe schemă, care nu este montat pe placă), după care firul se îndepărtează echivalentul aplicării unui impuls de start. De obicei însă, este suficient să se desfacă şi să se refacă alimentarea plăcii pentru a porni. Cele mase (analogică AGND şi digitală DGND) sînt separate peste tot, cu excepţia unui singur punct, cît mai aproape de sursa de alimentare. Masa analogică este pe rîndul de sus, iar cea digitală pe rîndul de jos. Punctul comun de conectare al rîndurilor este în extrema stîngă a plăcii.. Vizualizarea funcţionării CAN Se vizualizează oscilatorul de ceas al CAN conectînd osciloscopul la pinul 9; se citeşte frecvenţa f 0 indicată de osciloscop. Se calculează frecvenţa internă f CK care este de 8 ori mai mică (această valoare este o particularitate a circuitului ADC0804 şi se ia ca atare; alte circuite pot diviza ceasul în alt mod). Se calculează timpul de conversie T conv0 al CAN pe baza relaţiei (). Se măsoară timpul de conversie al CAN, T conv_mas, adică durata între două impulsuri negative ale SC (pinul 3 al ADC0804). Calculați numărul teoretic de conversii pe secundă /T conv mas = f s mas. Aceasta are dimensiunea în Hz dar se notează uzual în Sa/s (eșantioane pe secundă, care, dimensional, este același lucru). Comparați cu f s în Sa/s scris pe panoul frontal al osciloscopului; ce tip de CAN folosește acesta din urmă? Calculaţi care este frecvenţa maximă a unui semnal sinusoidal f sin max ale cărui eşantioane pot fi convertite cu acest CAN.. Calibrarea CAN Dorim să ajustăm tensiunea de referinţă astfel încît capătul de scară (treapta 55) să fie la valoarea corectă. Ştim V CS = V(55) =V REF -V LSB. Tranziţia corespunzătoare este: 0b b sau (zecimal) Conform cu tabelul, la un CAN cu rotunjire, tranziţia V(54) V(55) corespunde mijlocului ultimei trepte de la trunchiere, deci cu / V LSB mai jos, adică la (V REF -V LSB ) - / V LSB = V REF - 3/V LSB Dorim V REF =4.096V. Pe baza celor de mai sus calculaţi tensiunea corespunzătoare acestei tranziţii Completaţi şi celelalte valori din tabelul de pe fişă (vezi tabelul ). Reglajul propriu-zis de calibrare se face astfel: urmărind voltmetrul conectat în paralel cu cursorul potențiometrului P, se reglează fin V IN din P la valoarea calculată mai sus pentru tranziţia 54 55, apoi se reglează P astfel încît toate LED-urile să fie aprinse, cu excepţia LSB, care să fie la limita aprinderii.

5 Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 9 Explicaţi de ce s-a ales să se facă reglajul de cap de scară la tranziţia corespunzătoare numerelor şi nu la una din valorile V(54) sau V(55). Observaţie: circuitul ADC0804 (vezi schema din fig. 4) este proiectat astfel încît pe pinul 9 să se afle valoarea V REF /, pe care o puteţi verifica cu voltmetrul după efectuarea reglajului. Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 0 conectat la cei 4 biţi mai semnificativi ai CAN existent, deci de rezoluție în tensiune mai mare (mai proastă) decît pînă acum. Se modifică montajul astfel: 3. Determinarea caracteristicii statice de conversie a CAN şi a erorilor acesteia Se aplică tensiuni de intrare V IN alese astfel încît să se măsoare tranziţiile de cod principale, pentru care se schimba toţi biţii codului binar, de la un rang în jos. De exemplu tranziţia de mai jos este o tranziţie principală: Pentru aceasta se măsoară, folosind indicaţia celor 8 LED-uri de pe machetă şi voltmetrul electronic, tensiunile V IN min (N) şi V IN max (N) care prin conversie produc, la ieşire, acelaşi număr binar N (domeniul de cuantizare pentru numărul N). De exemplu pentru numărul : pornind de la o tensiune mai mică, se creşte uşor tensiunea de intrare pînă cînd se aprinde pe LED-uri această combinaţie şi se citeşte V IN min (N) corespunzătoare apoi se mai creşte puţin tensiunea pînă se depăşeşte acest număr (de exemplu se aprinde combinaţia următoare şi anume ) se revine prin descreşterea tensiunii de intrare pînă cînd iar rămîne aprinsă combinaţia şi se notează V IN max (N). Se calculează apoi tensiunea centrală a fiecărui domeniu de cuantizare măsurat: ( ) + ( ) VIN min N VIN max N VIN ( N ) = Pentru cele 8 numere N se calculează şi valoarea teoretică: V T (N) = NV LSB Folosind aceste rezultate se determină maximul erorii de neliniaritate (integrală). B. Studiul CAN+CNA în regim dinamic Se va crea un lanţ de conversie format din: generator, CAN, CNA şi osciloscop (fig. 5). În locul tensiunii continue date de P (regim static), se va folosi un semnal sinusoidal de la generator, cu frecvenţa de 30Hz (regim dinamic), care va fi transformat în semnal digital de către CAN şi apoi din nou în analogic de către CNA. Pentru simplitate, se va folosi un CNA de doar 4 biţi, Figura 5 Conectarea intrării CAN la generator și a ieșirii (doar 4 biţi) la intrarea CNA R-R Nu vom aplica simultan tensiunea alternativă de la generator şi tensiunea continuă de la P! aşadar, se scoate firul care leagă cursorul potenţiometrul P de borna de intrare a CAN (terminalul rezistenţei de 390ohm cu celălalt terminal la pinul 6). Se deconectează voltmetrul de la placa de test (borna verde, legată printr-un fir la rezistenţa de 390 ohm); momentan generatorul rămîne neconectat, pînă cînd nivelul său va fi reglat corect. se identifică pe placă rezistenţele R şi R de pe schemă, precum şi rezistenţa terminală. cei mai semnificativi 4 biţi (pinii -4, fiind MSB) se deconectează de la LED-uri şi se conectează la intrările unui CNA R-R, folosind firele albe, ca în schema din figura 6. Se verifică faptul că MSB este cel mai departe de rezistenţa terminală R dinspre masă (desenată în dreapta sus pe schema din fig. 6). Atenţie! Pinii 5-8 rămîn conectaţi la LED-uri. Se aplică semnalul de intrare variabil astfel:

6 Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 se conectează generatorul de semnal sinusoidal de frecvenţă f=30hz direct la osciloscopul setat pe C y =V/div. Pentru uşurinţă se aduce nivelul de 0 al osciloscopului la centrul ecranului. următorul reglaj este delicat: se doreşte generarea unui semnal cu valorile vîrf la vîrf între limitele [0.. V CS ]. Calculați noul VCS și VLSB pentru V REF =4.096 și n=4b! La generator se trage în afară butonul OFFSET (pentru a activa offsetul); urmărind osciloscopul, se reglează amplitudinea vîrf-vîrf de ieşire la valoarea V CS = V REF -V LSB [V VV ] calculată mai sus, şi offsetul la jumătate din această valoare; aceasta asigură că semnalul are numai valori pozitive! Se vor manevra foarte fin aceste reglaje, mai ales cel de offset (se începe cu reglajul de offset pus din ochi la mijloc). Tensiunile se pot măsura cu cursorii. Se are în vedere ca semnalul să NU coboare sub nivelul de 0V de pe osciloscop. Trebuie să obţineți un semnal care se încadrează complet în domeniul CAN pe 4 biţi ca în fig. 6, în caz contrar nu se va obține rezultatul așteptat în continuare. Figura 6 Semnalul de intrare pentru lanţul CAN-CNA 4. Vizualizarea formei de undă de la ieşirea CNA Se conectează generatorul de semnal sinusoidal, reglat ca în prealabil, la intrarea în CAN (borna verde - intrarea va arăta ca în fig. 5). Se conectează osciloscopul pe borna IEŞIRE din CNA, de pe fig. 5 (rezistenţa R cea mai departe de rezistenţa terminală de la masă). Se va vedea un semnal sinusoidal aproximat prin 4 =6 nivele de tensiune, de valoare vîrf la vîrf notată V CS CNA, care se măsoară folosind cursorii. OBS: dacă semnalul de intrare nu arată exact ca în fig. 6, nici semnalul de ieșire nu va avea 6 trepte! Observație: dacă nu se observă nici o formă de undă, e posibil ca CAN-ul să nu fi pornit ; în acest caz, fie se întrerupe și se reface alimentarea, fie se aplică un impuls de start ca la pct. A (scurt-circuit temporar între pinii 3 sau 5 și masă) De ce valoarea maximă vîrf-vîrf de la ieșirea CNA diferă de valoarea maximă vîrf-vîrf de la intrarea CAN? Indicație: verificați schema CNA. Se reglează VERTICAL POSITION pentru a plasa simetric imaginea pe ecran. Se alege C x pentru a vedea circa perioadă pe ecran. Se apasă butonul RUN/STOP al osciloscopului pentru a trece în modul STOP şi se numără Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 treptele. Dacă sînt mai puţine de 6 sau semnalul este vizibil limitat sau distorsionat, se revine în modul RUN şi se reglează foarte fin amplitudinea şi offsetul de la generator pînă cînd avem exact 6 valori cuantizate şi imaginea seamănă cel mai bine cu o sinusoidă simetrică, formată din trepte. Cele reglaje se fac alternativ, eventual de mai multe ori. Se desenează imaginea obţinută. Observaţie: în cazul în care se dereglează prea mult valoarea amplitudinii şi a offsetului, imaginea nu se mai poate ajusta observînd forma de undă de la ieşire, aceasta fiind prea distorsionată; va trebui conectat din nou osciloscopul la intrare şi refăcut reglajul ca la punctul precedent. Pentru CNA de 4 biţi cu VREF CNA=5V se calculează valorile teoretice cuantizate pentru numerele: 0 (V 0 ), (V LSB ),, 4, 8 şi 5 (V CS ). Trecînd în modul STOP se măsoară, folosind cursorii de tensiune, valorile acestor trepte. Pentru a putea măsura cu precizie, se modifică C y la 0.V/div (efect de zoom x0 pe verticală) şi se schimbă de mai multe ori funcţia lui VERTICAL POSITION (se alternează între poziţia pe Y şi poziţia cursorului, apăsînd succesiv CH Menu şi Cursor) pentru a ne putea deplasa pe treptele dorite. Se calculează și se compară valorile teoretice cu cele măsurate. Enumeraţi cîteva surse de eroare. Explicaţi de ce s-a cerut măsurarea treptelor 0,,,4,8,5 şi nu a altora. 5. Verificarea vitezei de urmărire a lanţului CAN-CNA a) Se revine în modul RUN şi C y =V/div, verificînd că avem 6 valori cuantizate pe verticala ecranului. Se măsoară apoi gradul de distorsiune a semnalului (δ CNA ) în db de la ieşirea CNA, conectând-o la distorsiometru (paralel cu osciloscopul) şi reglând filtrul de rejecţie pe frecvenţa fundamentalei. Cât este această frecvenţă (f rej )? Cît este raportul semnal-zgomot total (SINAD), pe baza formulei (4)? b) Se creşte frecvenţa semnalului la 000Hz. Observaţi că acum o perioadă a sinusoidei este aproximată doar din cîteva eşantioane (trepte). Cît este acest număr N trepte? În modul STOP, folosind cursorii de timp, măsuraţi lăţimea unei trepte T treapta. Desenați imaginea. Comparaţi T conv mas cu T treapta. Explicați legătura dintre ele. Obs: (în continuare n=8b, chiar dacă noi folosim doar 4, convertorul nu știe acest lucru!) Se măsoară gradul de distorsiune (δ CNA ) în db şi pentru această frecvenţă, precum și SINAD. Cât trebuie să fie frecvenţa de rejecţie a filtrului din distorsiometru? Explicați de ce la frecvență mai mare a scăzut numărul de trepte. 6. Efectul numărului de biţi asupra zgomotului de cuantizare a) La generator reveniți la frecvenţa de 30Hz, pentru a avea din nou 6 trepte. Conectați osciloscopul la intrarea în CAN (semnalul sinusoidal de

7 Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 3 amplitudine ca în fig. 6) și afișați cîteva perioade pe ecran, asigurîndu-ne că imaginea nu depășește marginea de sus/jos a ecranului. Treceți osciloscopul în modul FFT (Math Menu-> Operation FFT). Setaţi C x =50Hz/div, 0dB/div. Observație: osciloscopul nu poate calcula FFT-ul corect dacă imaginea în modul timp nu conține suficiente perioade și nu este încadrată corect pe verticală (depășește ecranul). Osciloscopul nu este un analizor de spectru, calculul FFT făcîndu-se pe imaginea afișată în timp! Osciloscopul în modul FFT afișează valori efective, în db (0dB = V ef ). Folosind cursorii (Cursor->Source Math->Type Magnitude) se măsoară valoarea componentei fundamentale în db, U ef măs, precum și valoarea efectivă maximă ale componentelor spectrale ale zgomotului analogic, U ef zg (cursorul se va plasa cu aproximație în partea superioară a benzii de zgomot, dar nu mai sus; vezi fig 7). Cu ajutorul cursorilor de frecvenţă se măsoară frecvența fundamentalei (Type -> Frequency). Se calculează raportul semnal-zgomot U ef măs / U ef zg (în db ce se întîmplă cu un raport atunci cînd se cere în db? ) Se măsoară cu distorsiometrul (în paralel pe osciloscop) factorul δ și se determină raportul semnal-zgomot SINAD în db (formula 4) pentru acest semnal de intrare; se compară cu cel calculat pe baza celor două valori în db. Figura 7 Spectrul semnalului de la ieşirea lanţului CAN-CNA b) Se mută osciloscopul și distorsiometrul la ieșirea CNA, se vizualizează în modul timp semnalul din 6 trepte (se ajustează fin generatorul dacă nu sînt exact 6 trepte sau semnalul nu e simetric). Se trece din nou în modul FFT cu C x =50Hz/div, 0dB/div. Folosind cursorii se măsoară amplitudinea componentei fundamentale în db, și valoarea efectivă maximă ale componentelor spectrale ale zgomotului, care acum este zgomot total (de cuantizare şi analogic). Se desenează imaginea. De unde provin armonicile? Cu ajutorul cursorilor de frecvenţă se măsoară frecvența fundamentalei și a celor mai mari 3 armonici (Type -> Frequency). Semnale şi sisteme de măsură - Laborator M3 4 Se calculează în db raportul U ef măs / U ef zg. Se măsoară SINAD în db cu distorsiometrul și se compară. Se calculează, pe baza V LSB CNA, valoarea tensiunii efective a zgomotului de cuantizare U zg RMS - vezi formula (3). Se convertește rezultatul în db. c) Se reiau aceleași măsurători din tabel pentru un CNA de 3 biţi. Pentru aceasta, se conectează la masă firul LSB al CNA-ului pe 4 biţi, în loc să mai fie conectat la pinul 4 al ADC0804 (DB4) din fig 5. Ce se constată trecînd de la 4 la 3 biți? Explicaţi. Se verifică nr. de trepte pe osciloscop, pt. 3 biți (fără a desena). Se deconectează sonda osciloscopului de la ieşirea CNA, se face scurtcircuit între crocodilii cablului osciloscopului, şi se măsoară cu ajutorul cursorilor (Cursor->Source Math->Type Magnitude) valoarea efectivă a zgomotului analogic, U ef zg analogic, avînd ca sursă etajul de intrare în osciloscop și tensiunile perturbatoare induse în cablu. Se deconectează generatorul, se conectează din nou toate cele 8 LED-uri la CAN, se reface conexiunea intrării CAN la cursorul P, ca la punctul (figura 4) Întrebări pregătitoare pentru laborator:. a) Fie un CAN cu aproximaţii succesive de 8 biţi, VREF = 0.4V. Să se calculeze V LSB, V MSB, V CS şi rezoluţia. b) Aplicînd algoritmul AS, să se determine numărul de la ieşire pentru U IN = 7V, cazul cu trunchiere c) repetaţi b) pentru cazul cu rotunjire.. Ce tensiune se obţine la ieşirea unui CNA de 8b, V REF=0V, pentru numărul de la intrare N=5DH? Fără a repeta calculul, cît este tensiunea pentru N =5EH? 3. Explicaţi diferenţa dintre un CAN unipolar şi unul bipolar. Cît este gama dinamică a tensiunii de intrare pentru fiecare dintre ele (în funcţie de VREF) Ce tip de CAN este cel din schema studiată? 4. Care este valoarea erorii de cuantizare, în cazul folosirii unui CNA de biţi, ce are o tensiune de referinţă V REF = 0,4V? 5. Care sînt cauzele de erori ale CNA cu reţea rezistivă R-R? 6. Ce sînt tranziţiile principale şi de ce sînt importante la măsurarea unui CAN/CNA? 7. Cît trebuie să fie timpul de conversie al unui lanţ CAN-CNA pentru a afişa corect forma de undă de la punctul 4 din desfăşurarea lucrării (6 trepte pentru un semnal sinusoidal de 000Hz)? 8. Cît trebuie să fie frecvenţa minimă de eşantionare a unui CAN cu AS pe 8 biţi pentru ca acesta să poată fi utilizat la cuantizarea unui semnal vocal pentru transmisia telefonică (semnalul se consideră că are f max= 3,4kHz). 9. Ce reprezintă eroarea de offset pentru CNA unipolar? 0. Căutaţi pe Internet şi studiaţi datasheet-ul circuitului ADC0804.

Instrumentație Electronică de măsură - Laborator 3 rev Lucrare de laborator nr. 3 Convertoare A/N şi N/A [0, 1/2V LSB)

Instrumentație Electronică de măsură - Laborator 3 rev Lucrare de laborator nr. 3 Convertoare A/N şi N/A [0, 1/2V LSB) Instrumentație Electronică de măsură - Laborator 3 rev. 9. Lucrare de laborator nr. 3 Convertoare A/N şi N/A Scop: Studiul CAN şi CNA cu aplicaţie pe un convertor A/N integrat de 8 biţi şi un convertor

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

(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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONVERTOARE ANALOG NUMERICE CU APROXIMARE SUCCESIVA

CONVERTOARE ANALOG NUMERICE CU APROXIMARE SUCCESIVA 431 C CONVERTOARE ANALOG NUMERICE CU APROXIMARE SUCCESIVA 000000001 Breviar teoretic CA/N (Convertor Analog Numeric) cu aproximare succesivă este unul din tipurile de CA/N cele mai utilizate în practică.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

5 Convertoare analog numerice

5 Convertoare analog numerice 5 Convertoare analog numerice 5.1 Caracteristici ale convertoarelor analog numerice Convertorul analog numeric (CAN) acceptă ca mărime de intrare un semnal analogic s i (tensiune sau curent) şi furnizează

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

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI V. POL S FLTE ELETE P. 3. POL ELET reviar a) Forma fundamentala a ecuatiilor cuadripolilor si parametrii fundamentali: Prima forma fundamentala: doua forma fundamentala: b) Parametrii fundamentali au urmatoarele

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

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

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

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

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

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

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

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

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

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

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

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

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

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

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

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-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

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

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

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

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

5. Conversia analog numerică a semnalelor.

5. Conversia analog numerică a semnalelor. CONVERSIA ANALOG-NUMERICĂ A SEMNALELOR 5. Conversia analog numerică a semnalelor. 5.1. Introducere. Generalităţi asupra convertoarelor analognumerice (CAN) şi numeric analogice (CNA). Caracteristici de

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

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

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

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

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

Lucrarea de laborator 1 Generarea şi vizualizarea semnalelor. Reglajele osciloscopului

Lucrarea de laborator 1 Generarea şi vizualizarea semnalelor. Reglajele osciloscopului 1 Lucrarea de laborator 1 Generarea şi vizualizarea semnalelor Rev 19 Scop: Familiarizarea cu funcţiile de bază ale unui osciloscop şi generator de semnal. Reglarea și măsurarea parametrilor specifici

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 12. Filtre active cu Amplificatoare Operaţionale

Lucrarea 12. Filtre active cu Amplificatoare Operaţionale Scopul lucrării: introducerea tipurilor de iltre de tensiune, a relaţiilor de proiectare şi a modului de determinare prin măsurători/simulări a principalilor parametri ai acestora. Cuprins I. Noţiuni introductive

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea de laborator 3 Realizarea şi măsurarea unor circuite pe placa de test rev. 1.3

Lucrarea de laborator 3 Realizarea şi măsurarea unor circuite pe placa de test rev. 1.3 1 Lucrarea de laborator 3 Realizarea şi măsurarea unor circuite pe placa de test rev. 1.3 Scop: Folosirea plăcii de test; experimente pe circuite realizate pe o placă de test. Măsurarea divizoarelor rezistive

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

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

prin egalizarea histogramei

prin egalizarea histogramei Lucrarea 4 Îmbunătăţirea imaginilor prin egalizarea histogramei BREVIAR TEORETIC Tehnicile de îmbunătăţire a imaginilor bazate pe calculul histogramei modifică histograma astfel încât aceasta să aibă o

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 elementare de formare a impulsurilor

Circuite elementare de formare a impulsurilor LABORATOR 1 Electronica digitala Circuite elementare de formare a impulsurilor Se vor studia câteva circuite simple de formare a impulsurilor şi anume circuitul de integrare a impulsurilor, cel de derivare

Διαβάστε περισσότερα

Tratarea numerică a semnalelor

Tratarea numerică a semnalelor LUCRAREA 5 Tratarea numerică a semnalelor Filtre numerice cu răspuns finit la impuls (filtre RFI) Filtrele numerice sunt sisteme discrete liniare invariante în timp care au rolul de a modifica spectrul

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

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

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

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

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

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

2. Circuite logice 2.5. Sumatoare şi multiplicatoare. Copyright Paul GASNER

2. Circuite logice 2.5. Sumatoare şi multiplicatoare. Copyright Paul GASNER 2. Circuite logice 2.5. Sumatoare şi multiplicatoare Copyright Paul GASNER Adunarea în sistemul binar Adunarea se poate efectua în mod identic ca la adunarea obişnuită cu cifre arabe în sistemul zecimal

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

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

REACŢIA NEGATIVĂ ÎN AMPLIFICATOARE

REACŢIA NEGATIVĂ ÎN AMPLIFICATOARE Lucrarea nr. 7 REACŢA NEGATVĂ ÎN AMPLFCATOARE. Scopurile lucrării: - determinarea experimentală a parametrilor amplificatorului cu şi fără reacţie negativă şi compararea rezultatelor obţinute cu valorile

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