5.1 Sisteme de achiziţii de date

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.1 Sisteme de achiziţii de date"

Transcript

1 5. 3.Sistemul intrărilor analogice 5.1 Sisteme de achiziţii de date Sistemele de achiziţii de date (SAD) sunt circuite complexe, cu rolul de a realiza conversia analog-numerică (A/N) a unuia sau mai multor semnale analogice în scopul memorării, transmiterii, prelucrării sau vizualizării informaţiei sub forma digitală. Elementul esenţial al unui SAD este convertorul analog-numeric (CAN sau ADC - Analog to Digital Converter), pe lângă care se mai întâlnesc şi alte circuite, conform funcţiei şi specificului aplicaţiei. Configuraţiile şi tipurile de SAD sunt dependente de anumiţi factori, cum sunt: - rezoluţia şi precizia impuse CAN; - numărul canalelor analogice deservite; - frecvenţa de eşantionare a semnalelor fiecărui canal; - capacitatea de prelucrare în timp real al datelor; - condiţionarea semnalelor de intrare; - preţul de cost. În continuare se prezintă structuri tipice de SAD, caracterizate prin numărul canalelor de intrare şi modul de tratare a semnalelor Structura SAD pentru cazul existenţei unui singur semnal analogic de intrare Schema bloc, prezentată în figura 5.1, conţine următoarele blocuri componente:

2 188 Procese tehnologice asistate de calculator - blocul elementelor de tratare primară a semnalului analogic de intrare care, de regulă are 3 funcţii: a) filtrarea semnalului de intrare, prin care se limitează superior spectrul acestuia, în corelaţie cu perioada de eşantionare Te; b) atenuarea semnalului, care se realizează prin divizoare rezistive; c) conversia curent-tensiune, atunci când este necesară. - amplificatorul cu câştig programabil, care permite mărirea gamei dinamice de intrare. Câştigul este definit prin raportul dintre valorile maximă Ui max şi minimă Ui min (acesta din urmă fiind corelată cu sensibilitatea etajului următor). - circuitul de eşantionare şi memorare - CEM; - convertorul analog-numeric - CAN. Semnalul de ieşire din SAD este reprezentat de cuvântul binar de n biţi, b1,b2...bn. Semnalele vehiculate între SAD şi unitatea centrală vor fi prezentate detaliat ulterior. Figura 5.1. Schema unui SAD pentru un singur semnal analogic Structuri pentru cazul existentei mai multor semnale analogice de intrare. În acest caz este necesară utilizarea unui multiplexor, care poate fi conectat în structura SAD în diferite poziţii în fluxul de prelucrare a semnalelor. Astfel, se identifică următoarele variante: a) Cu multiplexarea semnalelor analogice de intrare (figura 5.2), Acesta fiind cel mai des folosit, deoarece conduce la un număr minim de circuite relativ scumpe (CAN, CEM). Semnalele de intrare se conecteză succesiv la intrarea lanţului de conversie A/N, prin multiplexare în timp (de către multiplexorul MUX). Evoluţia în timp a semnalelor este prezentată în fig.5.3. Se consideră că înaintea declanşării procesului de achiziţie, MUX este comandat de semnalul M pentru conectarea semnalului U 1 la intrarea în CEM, aflat în starea de eşantionare.

3 5. Sistemul intrărilor analogice 189 Figura 5.2 Schema unui SAD pentru mai multe semnale de intrare analogice Figura 5.3 Semnalele in SAD cu intrări multiple Declanşarea procesului de achiziţie se realizează la momentul t 1 prin frontul căzător al semnalului E/ M, care comandă trecerea în stare de memorare a CEM. Conversia analog numerică a eşantionului prelevat din U 1 este declanşată la t 2 de frontul crescător al semnalului START CONV. De asemenea, la momentul t 2 se comută semnalul M de comandă al MUX pentru conectarea semnalului U 2 la intrarea CEM. Sfârşitul conversiei numerice a eşantionului prelevat din semnalul U 1 corespunde lui t 3, dat de frontul căzător al semnalului STARE CONV, rezultând t 3 -t 2 = T c (unde T c este timpul de conversie).

4 190 Procese tehnologice asistate de calculator Comanda de prelevare a unui eşantion din semnalul U 2 este data la t 4 prin frontul ridicător al lui E/ M astfel încât t 4 -t 3 = t ac, unde t ac este timpul de achiziţie al CEM. La momentul t 5 se comandă declanşarea conversiei analog numerice corespunzătoare eşantionului prelevat din U 2. În intervalul t 3 -t 5 la ieşirile b 0...b n-1 ale CAN este încărcat rezultatul conversiei numerice a eşantionului prelevat din U 1 care este preluat corespunzător de µc. Rezultatul conversiei corespunzătoare eşantionului prelevat din U 1 este disponibil începând de la t 6. Intervalul de timp corespunzător achiziţiei a câte unui eşantion din cele k semnale de intrare se numeşte perioada de achiziţie T ac =k (t 4 -t 1 ). b) Multiplexarea ieşirilor CAN, realizată conform schemei din figura 5.4 realizează viteza de achiziţie maximă, dar necesita un număr maxim de circuite CAN şi CEM (relativ scumpe). Figura 5.4 SAD cu ieşirile multiplexate 5.2. Convertoare analog-numerice Generalităţi CAN reprezintă elementul de bază al unui SAD şi este sistemul care transformă mărimea de intrare (practic o tensiune) cu variaţie analogică, într-o mărime de ieşire cu expresie numerică.

5 5. Sistemul intrărilor analogice 191 Conversia A/N reprezintă un proces în doua etape: - cuantificarea, procesul prin care semnalul analogic este transformat într-o serie de stări discrete, disponibile pe tot atâtea canale; - codarea, proces prin care fiecărei stări (canal) i se atribuie un număr. Concret, domeniul de variaţie al semnalului de intrare U i [V] este divizat în N canale, fiecare identificat prin indicele k [0,N]. Mărimii U i i se asociază canalul k dacă: L k U i > L k-1, unde: L k [V] este limita superioara a canalului k, L k-1 [V] este limita superioara a canalului k-1. Diferenţa dintre două limite succesive ale canalelor defineşte lăţimea canalului ΔU: ΔU= L k - L k-1 Toate semnalele care satisfac relaţia de mai sus sunt repartizate canalului respectiv, chiar dacă nu au aceeaşi mărime. Ca urmare, apare o eroare principială a conversiei A/N, numită eroare de cuantificare şi care este dată lăţimea canalului ΔU. Caracteristica de transfer a unui CAN reprezintă raportul dintre rezultatul conversiei şi mărimea de intrare U i ; În figura 5.5 sunt prezentate caracteristica de transfer şi variaţia erorii de cuantificare, pentru un CAN pe 3 biţi. b) a) c) Figura 5.5. Principiul conversiei A/N a) Schema de principiu; b) caracteristica de transfer; c) eroarea de cuantificare

6 192 Procese tehnologice asistate de calculator Pentru un CAN pe n biţi, rezoluţia conversiei se exprimă prin valoarea bitului cel mai puţin semnificativ (LSB) din cuvântul binar de la ieşire: n 1 LSB = U i max / 2 iar rezoluţia relativă: r = 1 / 2 = 2 Teoretic, codul de ieşire al CAN corespunde mijlocului unui canal. Spre limitele canalelor, eroarea de cuantificare creşte (într-un sens sau celălalt), oscilând între valorile ± ΔU, ceea ce corespunde valorii unui bit LSB din cuvântul binar de la ieşire (fig.5.5c). Discriminarea valorilor tensiunii de intrare, la limita canalelor adiacente se face cu comparatoare de tensiune. Datorita incertitudinii în precizarea pragului de basculare a comparatorului, la limita dintre canale apare o probabilitate P k (U) < 1 de atribuire a valorii U i între canalele adiacente. Aceasta probabilitate devine din ce în ce mai mică, cu cât lăţimile canalelor scad, respectiv cu creşterea rezoluţiei CAN, conducând în final la creşterea erorii conversiei. Figura 5.6 Profilul canalelor: a) real; b) ideal Clasificarea CAN a) b) n n Profilul canalului, din punctul de vedere a probabilităţii P k (U) este prezentată în figura 5.6. Pentru reducerea erorii totale a CAN se realizează un compromis între rezoluţie şi calitatea comparatoarelor de tensiune. În prezent, pentru realizarea conversiei A/N se utilizează mai multe procedee, care acoperă: - domenii de frecvenţă a semnalului de intrare Δf = MHz; - rezoluţii : 4-5 biţi pentru frecvenţe mari, respectiv biţi pentru frecvenţe joase. CAN se pot clasifica după mai multe criterii: 1. După metode conversiei: - metode directe, la care circuitul care generează codul numeric acţionează direct asupra mărimii de intrare; - metode indirecte, la care mărimea analogică de intrare se transformă într-o altă mărime analogică (interval de timp - conversie U/T, frecvenţa - conversie U/f).

7 5. Sistemul intrărilor analogice După ciclul de funcţionare: - cu ciclu programat (timpul de conversie T c nu depinde de amplitudinea U i ); - cu ciclu neprogramat (timpul de conversie T c este funcţie de amplitudinea U i ); 3. După prezenţa reacţiei: - fără reacţie între ieşire şi intrare; - cu reacţie, ceea ce implică prezenţa unui DAC în bucla de reacţie. 4. După modul de tratare a semnalului de intrare: - de tip integrator; - cu comparări discrete a unor tensiuni CAN paralel (Flash) CAN de tip paralel determină simultan toţi biţii de ieşire pe baza comparării semnalului de intrare simultan cu o serie de nivele de referinţă echidistante. Principiul de funcţionare este prezentat în figurile 5.7.a,b,c, pentru o rezoluţie de 2 biţi. b) a) c) Figura 5.7. CAN paralel: a) schema; b) ieşirile comparatoarelor; c) ieşirea numerică Domeniul de variaţie al mărimii de intrare a fost divizat pe 4 canale, delimitate de valorile: U ref /4, 2U ref /4, 3U ref /4, unde U ref U imax. Semnalele de la ieşirile comparatoarelor sunt prelucrate printr-un circuit logic combinaţional, la ieşirea căruia se obţine codul numeric.

8 194 Procese tehnologice asistate de calculator Avantajul major al acestui tip de CAN este viteza de conversie, limitată doar de comparatoare şi circuitele de conversie. Dezavantajele decurg din complicarea schemei cu creşterea rezoluţiei. Astfel, pentru un CAN paralel cu rezoluţia de N biţi, sunt necesare 2 N -1 comparatoare, pentru care nivelele de referinţă formează un şir de forma: U ref /2 N, 2U ref /2 N... (2 N -1)U ref /2 N. Creşterea rezoluţiei determină creşterea exponenţială a numărului de componente, ceea ce complică foarte mult circuitul codificator de prioritate. În prezent aceste CAN se întâlnesc în aplicaţiile rapide, pe 8 biţi CAN cu reacţie CAN cu reacţie funcţionează pe baza comparării succesive a mărimii semnalului de intrare cu o tensiune de referinţă variabilă, obţinută prin conversia digital-analogică a mărimii numerică (momentană) de la ieşire. Prin urmare, în bucla de reacţie există un convertor D/A (DAC) şi un registru care furnizează la ieşire cuvântul binar. Există mai multe variante constructive de CAN cu reacţie, diferenţele dintre ele fiind datorate registrului de control. a) CAN cu reacţie prin metoda numărătorului La acest tip de CAN, se foloseşte ca registru un numărător (unidirecţional), la care se aplică un semnal de tact prin intermediul unei porţi comandate de ieşirea comparatorului. La fiecare început de ciclu de conversie, numărătorul este adus în starea zero, după care începe să numere în sens direct, ducând la creşterea în trepte a tensiunii de referinţă variabilă de la ieşirea DAC. Numărarea continuă până la depăşirea de către tensiunea de referinţă a mărimii tensiunii de la intrare. Acest moment este sesizat de comparator, care întrerupe numărarea (prin blocarea semnalului de tact) şi în acelaşi timp senmalează sfârşitul conversiei. Numărul binar conţinut în acel moment în numărător reprezintă rezultatul conversiei. Principiul şi formele de undă ale semnalelor sunt prezentate în figurile 5.8.a,b. a) b) Figura 5.8 CAN cu reacţie prin metoda numărătorului: a) schema; b) diagrama semnalelor.

9 5. Sistemul intrărilor analogice 195 Acest tip de CAN are avantajul unei scheme simple şi ieftine, dar prezintă dezavantajul unei viteze mici de conversie, mai ales pentru valori U i mari, datorita necesităţii efectuării comparaţiei la nivelul unui bit LSB. b) CAN cu reacţie prin metoda conversiei continue (cu urmărire) Faţă de structura prezentată anterior, acest CAN utilizează un numărător reversibil, ceea ce permite, în limitele performanţelor de viteză, urmărirea de către convertor a tensiunii de intrare (figurile 5.9 a,b). a) b) Figura 5.9 CAN cu reacţie cu urmărire: a) schema; b) diagrama semnalelor La început, numărătorul este în stare zero, după care se incrementează conţinutul până la sesizarea, de către comparator a depăşirii tensiunii de intrare de către tensiunea de referinţă. În acest moment, în numărător se găseşte rezultatul conversie şi în acelaşi timp se comandă decrementarea conţinutului numărătorului, ceea ce se întâmplă până la momentul în care tensiunea de referinţă scade sub valoarea tensiunii de intrare. În acest fel, ieşirea CAN urmăreşte variaţiile tensiunii de intrare. O situaţie deosebită apare în cazul în care tensiunea de intrare este constantă şi când urmărirea ei se face printr-o oscilare a tensiunii de reacţie, corespunzător unei valori de 1 bit (±1/2 LSB). Pentru depăşirea acestei situaţii se poate utiliza un comparator cu prag, lăţimea pragului fiind egală cu 1 LSB. c) CAN cu reacţie cu registru cu aproximaţii succesive Acest tip de CAN este unul dintre cele mai folosite, atât în aplicaţiile de viteza cât şi în cele de rezoluţie ridicată. În bucla de reacţie se foloseşte un circuit logic de control special, registrul cu aproximaţii succesive (fig.5.10a). La începutul conversiei, registrul este în starea 0. După primul impuls de tact, în registru se înscrie bitul cel mai semnificativ (MSB), care reprezintă un număr care se aplică şi la intrările DAC. Tensiunea de referinţă de la ieşirea DAC se compară cu tensiunea de intrare şi va produce la ieşirea

10 196 Procese tehnologice asistate de calculator comparatorului un semnal (1 sau 0) care se aplică registrului. Funcţie de rezultatul comparaţiei (valoarea 1 sau 0), se păstrează sau nu MSB. Se va încărca apoi următorul bit şi se repetă secvenţa de mai sus până la bitul LSB. La sfârşitul operaţiei (verificarea tuturor biţilor), în registru se va afla cuvântul binar corespunzător tensiunii analogice de la intrarea CAN (fig.5.10b, în care U cal reprezintă tensiunea capătului de scară al DAC). a) b) Fig CAN cu reacţie cu registru cu aproximaţii succesive: a) schema circuitului; b) exemplu de conversie cu aproximaţii succesive Observaţie: Referitor la convertoarele A/N cu reacţie prezentate, se face precizarea că circuitele logice de comanda pot fi înlocuite cu un µp, rămânând ca circuite specifice comparatorul şi convertorul D/A. În acest mod, CAN poate fi configurat prin program să funcţioneze în una din variantele prezentate, funcţie de cerinţele de precizie şi viteză ale aplicaţiei CAN cu integrare Aceste tipuri de CAN se bazează pe integrarea, pe o durată determinată, a semnalului analogic de la intrarea sa şi conversia rezultatului într-o formă binară, proporţională cu acesta. Se cunosc mai multe tipuri de CAN integratoare: 1. cu simplă integrare; 2. cu dublă integrare (cu 2 pante); 3. cu 4 pante; 4. cu integrare multiplă. Dintre aceste variante se prezintă un CAN cu dublă integrare cu rezoluţie de n biţi, a cărui schemă este prezentată în figura 5.11.a. Pentru urmărirea funcţionării, se precizează starea iniţială concretizată prin:

11 5. Sistemul intrărilor analogice condensatorul C descărcat (tensiunea U=0); - numărătorul resetat (conţinutul acestuia N=0); - tensiunile de intrare U x şi de referinţa U ref au semne contrare (în figură U x >0 şi U ref U x ). Ciclul de funcţionare este următorul: - la iniţierea conversiei, comanda ST.CONV = 0, setează bistabilul D pe 1 (Q=1); acesta poziţionează comutatorul S pe tensiunea de intrare U x, care se aplică la intrarea integratorului; - la ieşirea integratorului apare tensiunea: 1 t2 U ( 1 ) = U xdt (v. diagrama din figura 5.11.b); RC t1 Figura 5.11 CAN cu dublă integrare: a) schema circuitului; b) schema comutatorului S; c) diagrama tensiunilor

12 198 Procese tehnologice asistate de calculator - comparatorul deschide poarta SI, permiţând incrementarea numărătorului modulo n; - la umplerea numărătorului la capacitatea maximă, conţinutul acestuia devine 0 şi se generează semnalul de transport CY, care comuta bistabilul D pe 0 (Q=0). Ca urmare, comutatorul S basculează şi conectează la intrarea integratorului tensiunea de referinţă U ref ; - tensiunea de la ieşirea integratorului devine: 1 t3 U ( 2 ) = U ref dt ; RC t 2 - comparatorul menţine deschisă poarta SI, până la momentul t 3 (U 0). În intervalul t 2 - t 3 în numărător se înscrie numărul N x ; La momentul t 3, tensiunea pe condensator devine 0, deci: 1 t 2 1 t3 U = U dt U ref dt 0 RC x = t1 RC ; t 2 Ţinând cont că U x şi U ref au semne contrare şi că pe duratele T1 şi T2, U x şi U ref sunt constante, se poate scrie: U x T1 = U ref T2. Dar, cu perioada Δt a tactului: T1 = 2 n Δt şi T2 = N x Δt, de unde rezultă: U x U = 2 ref n N x = K N Se remarcă faptul că relaţia de mai sus, care reprezintă caracteristica de transfer a CAN nu depinde de parametri R, C şi Δt, acestea fiind constante. Deşi sunt relativ lente, avantajul major al acestui CAN este precizia ridicată, semnalele parazite periodice putând fi uşor rejectate (prin alegerea duratei T1 multiplu întreg al perioadei semnalului perturbator) Convertorul tensiune-frecvenţă Printr-o reconfigurare a schemei CAN cu integrare (la care funcţionarea se bazează pe o conversie tensiune-timp), se ajunge la schema prezentată în figura 5.12.a, care reprezintă un convertor tensiune-frecvenţă (U/f). Semnalul de ieşire al convertorului U/f este format dintr-un tren de impulsuri cu durata τ, cu frecvenţa proporţională cu mărimea de intrare U x. Convertorul funcţionează după următorul ciclu, care poate fi urmărit în diagrama din figura 5.12.b: x

13 5. Sistemul intrărilor analogice la momentul iniţial t=0, comutatorul S este deschis şi începe integrarea tensiunii U x ; - la momentul t 1, tensiunea la ieşirea integratorului este (pct. A1): 1 t1 U( A1 ) = U xdt + U( 0 ) = U ref 2 RC 0 şi se declanşează circuitul monostabil. Acesta va genera un impuls cu durata τ, disponibil la ieşire, care va comuta pe starea închis, aplicând la intrarea integratorului tensiunea U x - U ref1 (este necesar ca U ref1 > U x ). Tensiunea la ieşirea integratorului va varia după: 1 t 2 U = (U x U ref 1 ) dt. RC t1 la momentul t 2 (corespunzător lui τ = t 2 -t 1 ), procesul de integrare ia sfârşit (pct. B1) şi începe o noua integrare, de la punctul B1 la A2 (momentul t 3 ). Procesul se repetă, perioada (frecvenţa) semnalului generat de monostabil fiind proporţională cu tensiunea de la intrare. a) Figura 5.12 Convertorul tensiune-frecvenţă: a) schema circuitului; b) diagrama tensiunilor Avantajele acestui tip de convertor constau în: - rezistenţa la perturbaţii, fiind un circuit integrator; - uşurinţa transmiterii la distanţă a informaţiei (telemetrie); - posibilitatea integrării în timp a impulsurilor, realizându-se astfel contorizarea numerică a mărimii de intrare, după schema din figura b) Figura 5.13 Schema bloc a contorului numeric

14 200 Procese tehnologice asistate de calculator Exemplu de CAN industrial Circuitul integrat MAX 154, fabricat de firma Maxim Integrated Products, reprezintă practic un SAD complet, cu următoarele caracteristici: - CAN pe 8 biţi, cu iesiri tri-state, în capsula DIP cu 24 pini, cu patru canale pentru pentru semnalele de intrare analogice; - timp de conversie pe canal 2,5 µs; - referinţa internă de tensiune 2,5 V; - circuit de eşantionare-memorare inclus; - eroare de cuantificare 1/2 LSB; - tensiune de alimentare unică +5V; - nu necesită semnal de tact exterior. Acest circuit utilizează tehnica de conversie numită "semi-paralelă", având în structura două CAN. Primul utilizează 15 comparatoare si stabileşte primii 4 biţi - mai semnificativi (MS) - ai cuvântului binar. Aceşti 4 biţi sunt aplicaşi unui CNA, la ieşirea căruia se obţine o tensiune care este comparată cu tensiunea de intrare. Diferenţa dintre cele două tensiuni este aplicată la intrarea celui de al 2-lea CAN, având deasemenea 15 comparatoare, care furnizează ultimii 4 biţi - mai puţin semnificativi (LS) - ai conversiei. Schema bloc a circuitului este prezentată în figura Figura 5.14 Schema bloc a circuitului MAX154 Conversia este iniţiată pe frontul căzător al semnalelor RD şi CS. Intrările comparatoarelor urmăresc semnalul de intrare timp de cca. 1 µs, după care biţii MS sunt depuşi în bufferele de intrare şi începe conversia biţilor LS. După cca. 600 µs, semnalul INT cade pe low, indicând sfârşitul conversiei. Rezultatul conversiei poate fi apoi accesat cu semnalul INT pe low (figura 5.15.a).

15 5. Sistemul intrărilor analogice 201 Circuitul foloseşte doar intrările CS şi RD ca şi semnale de comandă. Operaţia de citire, comandată cu CS şi RD pe low, realizează reţinerea adreselor decodate ale canalelor analogice (fig.5.15b) şi comandă totodată începutul conversiei. a) b) Fig Secvenţa de funcţionare (a) şi decodarea adreselor(b) ale circuitului MAX154. Sunt disponibile două moduri de operare, determinate de durata comenzii RD: Modul 0, implementat prin menţinerea lui RD low până la terminarea conversiei, este destinat pentru µp care pot fi forţate în stare WAIT. În acest mod, conversia începe odată cu CS şi RD pe low şi rezultatul este disponibil (D0...D7) la terminarea conversiei. Pe durata conversiei, ieşirile sunt în starea de înaltă impedanţă. În acest mod sunt disponibile la ieşire două semnale de stare: Interrupt (INT) şi Ready (RDY). Ieşirea RDY, care este cu drena în gol (open drain) se conectează la intrarea READY/WAIT a µp. RDY devine low la frontul căzător al CS şi devine de înaltă impedanţă la sfârşitul conversiei. INT cade la low la terminarea conversiei şi revine pe high pe frontul crescător al CS sau RD (figura 5.16). Figura 5.16 Diagrama de funcţionare a circuitului pentru modul 0

16 202 Procese tehnologice asistate de calculator Modul 1 nu cere starea WAIT pentru µp. Comanda READ iniţiază conversia şi simultan furnizează la ieşire rezultatul conversiei anterioare (figura 5.17). Fig Diagrama de funcţionare a circuitului pentru modul 1 Tensiunile de referinţă V REF+ şi V REF- definesc domeniul de conversie, între zero şi capătul de scală (Full-Scale), conform figurii Figura 5.18 Caracteristica de transfer a circuitului MAX154

17 5. Sistemul intrărilor analogice 203 Circuitul poate fi folosit şi pentru conversia unor semnale de intrare bipolare. În acest caz se procedează la scalarea tensiunii de intrare cu un AO, astfel ca la intrarea CAN se aplică doar tensiuni pozitive. În exemplul din figurile 5.19.a şi b, domeniul de intrare analogica este ±4V iar datele de la ieşire sunt prezentate în cod binar complementat. a) b) Figura 5.19 Funcţionarea circuitului cu semnale de intrare bipolare: a) schema electrică; b) caracteristica de transfer Interfaţarea cu µp a circuitului, în modul 0 este prezentată în figura Figura 5.20 Interfaţarea circuitului cu un µp pe 8 biţi, pentru modul 0 de funcţionare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aparate Electronice de Măsurare şi Control PRELEGEREA 1

Aparate Electronice de Măsurare şi Control PRELEGEREA 1 Aparate Electronice de Măsurare şi Control PRELEGEREA 1 Prelegerea nr. 6 Reţele de rezistenţe Reţelele de rezistenţe, realizate cu componente discrete sau în variantă integrată, au rolul de a realiza ponderarea

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme de achiziţii de date

Sisteme de achiziţii de date 1 Un multiplexor analogic (MUX) este un bloc funcţional cu n intrări şi o ieşire care la un moment dat permite transmiterea la ieşire doar a semnalului de la una din intrări. Din punct de vedere fizic,

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

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

Electronică anul II PROBLEME

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

Introducere. Tipuri de comparatoare.

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

Διαβάστε περισσότερα

6.4. REGISTRE. Un registru care îndeplineşte două sau mai multe funcţii din cele 4 prezentate mai sus se numeşte registru universal.

6.4. REGISTRE. Un registru care îndeplineşte două sau mai multe funcţii din cele 4 prezentate mai sus se numeşte registru universal. .. REGISTRE Registrele sunt circuite logice secvenţiale care primesc, stochează şi transferă informaţii sub formă binară. Un registru este format din mai multe celule bistabile de tip RS, JK sau şi permite

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

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

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

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

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

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

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

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

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

. TEMPOIZATOUL LM.. GENEALITĂŢI ircuitul de temporizare LM este un circuit integrat utilizat în foarte multe aplicaţii. În fig... sunt prezentate schema internă şi capsulele integratului LM. ()V+ LM Masă

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

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

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

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

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

Cursul nr. 6. C6.1 Multiplexorul / Selectorul de date

Cursul nr. 6. C6.1 Multiplexorul / Selectorul de date C61 Multiplexorul / Selectorul de date Cursul nr 6 Multiplexorul (MUX) este un circuit logic combinańional care selectează una din intrările sale pentru a o transmite la ieşirea unică Schema de principiu

Διαβάστε περισσότερα

2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare. Copyright Paul GASNER

2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare. Copyright Paul GASNER 2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare Copyright Paul GASNER Definiţii Un decodor pe n bits are n intrări şi 2 n ieşiri; cele n intrări reprezintă un număr binar care determină în mod unic care

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

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

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

CAPITOLUL 5. CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE

CAPITOLUL 5. CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE AUXILIAR ELECTRONICĂ DIGITALĂ CAPITOLUL 5. CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE 5.1. GENERALITĂŢI Circuitele logice combinaţionale (CLC) sunt circuite alcătuite din porţi logice de bază a căror operare poate

Διαβάστε περισσότερα

SISTEME DE ACHIZIłIE ŞI DISTRIBUIRE DE DATE

SISTEME DE ACHIZIłIE ŞI DISTRIBUIRE DE DATE SISTEME DE ACHIZIłIE ŞI DISTIBIE DE DATE Subiecte 51 GeneralităŃi 5 Convertoare numeric-analogice cu reńea - 53 Convertoare analog-numerice directe 531 CAN paralel 53 CAN serie-paralel 533 CAN cu aproimańii

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

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

III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul

III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul Metode Numerice Curs 3 III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul III.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi III. 1.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi fără semn (pozitive) Reprezentarea

Διαβάστε περισσότερα

LUCRAREA 2 CONVERTOR NUMERIC - ANALOGIC

LUCRAREA 2 CONVERTOR NUMERIC - ANALOGIC LUCAEA 2 CONETO NUMEIC - ANALOGIC. Generalităţi Convertorul numeric - analogic (CNA) este circuitul electronic care transformă o mărime de intrare numerică într-o mărime de ieşire analogică. Deoarece,

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. CIRCUITE LOGICE ÎN TEHNOLOGIE INTEGRATĂ

4.2. CIRCUITE LOGICE ÎN TEHNOLOGIE INTEGRATĂ 4.2. CIRCUITE LOGICE ÎN TEHNOLOGIE INTEGRTĂ În prezent, circuitele logice se realizează în exclusivitate prin tehnica integrării monolitice. În funcţie de tehnologia utilizată, circuitele logice integrate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. ELEMENTE DE LOGICA CIRCUITELOR NUMERICE

2.2. ELEMENTE DE LOGICA CIRCUITELOR NUMERICE 2.2. LMNT D LOGIC CIRCUITLOR NUMRIC Pe lângă capacitatea de a eectua operańii aritmetice, un microprocesor poate i programat să realizeze operańii logice ca ND, OR, XOR, NOT, etc. În acelaşi timp, elemente

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

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

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

Principalele tipuri de convertoare analog numerice Convertoarele analog numerice neintegratoare

Principalele tipuri de convertoare analog numerice Convertoarele analog numerice neintegratoare Prcipalele tipuri de convertoare analog numerice Eistă în prezent o mare varietate de scheme de conversie analog numerică. Alegerea uneia d ele se face pornd de la prcipalele cerńe impuse în aplicńia concretă

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

Electronica si Interfete pentru sistemele incorporate. Interfeţe de proces

Electronica si Interfete pentru sistemele incorporate. Interfeţe de proces Electronica si Interfete pentru sistemele incorporate Interfeţe de proces Tematica propusa Circuite de iesire pentru comanda open collector push-pull (totem pole) high side drive, low side drive Comutatia

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme Automate cu Esantionare ~note de curs~

Sisteme Automate cu Esantionare ~note de curs~ Sisteme Automate cu Esantionare ~note de curs~ Cuprins: CUPRINS:...2 1. INTRODUCERE...3 1.1. TIPURI DE SEMNALE...4 1.2. TEORIA SISTEMELOR DISCRETE...6 2 DISCRETIZAREA SI RECONSTRUIREA SEMNALELOR CONTINUE...7

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

10 REPREZENTAREA DIGITALĂ

10 REPREZENTAREA DIGITALĂ 10 REPREZENTAREA DIGITALĂ 10.1 Niveluri logice În reprezentarea digitală pentru exprimarea cantitativă a informaţiei se folosesc semnale electrice care pot avea doar două niveluri de tensiune: un nivel

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

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

UTILIZAREA CIRCUITELOR BASCULANTE IN NUMARATOARE ELECTRONICE

UTILIZAREA CIRCUITELOR BASCULANTE IN NUMARATOARE ELECTRONICE COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI UTILIZAREA CIRCUITELOR BASCULANTE IN NUMARATOARE ELECTRONICE Elev : Popa Maria Clasa :a-xi-a A Indrumator:prof.Chirescu Emil APLICATII PRACTICE CE POT FI REALIZATE

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

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

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

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

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

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

Laborator 4 Circuite integrate digitale TTL

Laborator 4 Circuite integrate digitale TTL Laborator 4 Circuite integrate digitale TTL Se va studia functionarea familiei de circuite integrate TTL printr-un reprezentant al familiei standard si anume poarta SI-NU(circuitele care sintetizeaza functii

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

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

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

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

STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC

STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC STUDIUL CONVERTORULUI ELECTRO - PNEUMATIC - - 3. OBIECTUL LUCRĂRII Studiul principiuluonstructiv şi funcţional al convertorului electro pneumatic ELA 04. Caracteristica statică : p = f( ), şi reglaje de

Διαβάστε περισσότερα

SISTEME DE ACHIZITIE DATE

SISTEME DE ACHIZITIE DATE OVIDIU SPATARI PETRU ROSCA SISTEME DE ACHIZITIE DATE APLICATII DE LABORATOR Sef lucr. dr. ing. Ovidiu SPATARI Conf. dr. ing. Petru ROSCA SISTEME DE ACHIZITIE DATE ULBS 2005 CUPRINS: LUCRAREA - MASURAREA

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

Amplificatoare liniare

Amplificatoare liniare mplificatoare liniare 1. Noţiuni introductie În sistemele electronice, informaţiile sunt reprezentate prin intermediul semnalelor electrice, care reprezintă mărimi electrice arible în timp (de exemplu,

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

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 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

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