CAPITOLUL 7 TRADUCTOARE DE VIBRAŢII

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CAPITOLUL 7 TRADUCTOARE DE VIBRAŢII"

Transcript

1 CAPITOLUL 7 TRADUCTOARE DE VIBRAŢII 7.1 Principiile fizice ale traductoarelor de vibraţii Vibraţiile sunt mişcări oscilante care apar în urma aplicării unei forţe oscilante sau variabile asupra unei structuri. Vibraţiile pot fi continui sau intermitente, periodice sau neperiodice. Oscilaţiile depind de natura forţei aplicate şi de structură. Cele mai multe vibraţii pot fi modelate ca sisteme cu un singur grad de libertate şi mulţi senzori de vibraţii folosesc un sistem cu arc elastic şi masă. Arcul este caracterizat de constanta elastică k, iar masa m de greutatea sa, G. Aceste caracteristici determină atât comportarea statică (deformarea statică, d) a structurii, cât şi comportarea dinamică. Dacă g = 9,81 m/s 2 este acceleraţia gravitaţională, atunci: F = ma, G = mg, k = F/d ~ G/d, d = F/k = G/V = m-g/k. Comportarea dinamică a unui sistem cu masă şi arc poate fi exprimată de comportarea sistemului în vibraţie liberă şi / sau în vibraţie forţată. a) Comportarea dinamică a unui sistem în vibraţie liberă. Vibraţia liberă apare atunci când arcul este deformat şi apoi eliberat, vibrând liber. Trebuie evidenţiate două caracteristici: - prin amortizarea sistemului, amplitudinea oscilaţiilor scade în timp; - frecvenţa oscilaţiei nu depinde de amplitudinea deflexiei iniţiale (cât timp nu se depăşesc limitele de elasticitate). Frecvenţa oscilaţiilor libere este numită frecvenţă naturală şi are expresia: f = 1 2π k m b) Comportarea dinamică unui sistem în vibraţie forţată. Vibraţiile forţate apar când se adaugă continuu energie sistemului masă şi arc, printr-o forţă oscilantă, cu o frecvenţă de forţare, f f. Dacă energia aplicată depăşeşte amortizarea, mişcarea va continua atât cât continuă excitaţia. Vibraţiile forţate pot fi: - autoexcitate, dacă forţa de excitaţie este generată în sau pe masa excitată; 99

2 - cu excitaţie externă, dacă forţa de excitaţie se aplică arcului, de exemplu când baza pe care este stă arcul se mişcă. Când oscilează baza şi forţa este transmisă masei suspendate prin intermediul arcului, mişcarea masei va fi diferită de mişcarea bazei. Mişcarea bazei este denumită mişcare de intrare, I, iar mişcarea masei reprezintă răspunsul, R. R Se defineşte transmisibilitatea T, ca raportul acestor mărimi: T r =. I La frecvenţe de forţare mult sub frecvenţa naturală a sistemului, R ~ I şi T r ~ 1. Cu cât frecvenţa de forţare este mai apropiată de frecvenţa naturală, transmisibilitatea creşte datorită rezonanţei. Rezonanţa reprezintă stocarea energiei în sistemul mecanic. La frecvenţe de forţare apropiate de frecvenţa naturală, energia se acumulează şi creşte, rezultând o creştere a amplitudinii răspunsului. Creşte de asemenea amortizarea şi energia absorbită de amortizare într-o perioadă egalează energia forţei de excitaţie, atingându-se echilibrul. Vârful transmisibilităţii se obţine pentru f f f n, condiţia fiind numită rezonanţă. Dacă frecvenţa de forţare creşte peste f n, răspunsul R scade. Atunci când f f = 1,414 f n se obţine R = I şi T r = 1; la frecvenţe superioare, R < I şi T r < 1. La frecvenţe pentru care R < I, sistemul se spune că este în izolare, adică o parte a mişcării vibratorii de intrare este izolată de masa suspendată. Din relaţiile de mai sus se observă că frecvenţa naturală este proporţională cu rădăcina părată a constantei elastice k şi invers proporţională cu rădăcina pătrată din greutatea G sau masa m. Astfel, crescând constanta elastică a arcului sau scăzând masa, va creşte frecvenţa naturală. Amortizarea este orice efect care înlătură energia cinetică potenţială din sistemul masă şi arc. Este uzual rezultatul efectelor vâscozităţii fluidelor sau a frecării. Toate materialele şi structurile au un anumit grad de amortizare internă. În plus, mişcarea prin aer, apă sau alte fluide absoarbe energia şi o converteşte în căldură. Frecarea internă intermoleculară sau intercristalină converteşte tensiunea mecanică a materialului în căldură. De asemenea, şi frecarea externă produce amortizare. Amortizarea determină scăderea amplitudinii vibraţiei libere în timp şi limitează transmisibilitatea maximă în vibraţie forţată. Se notează uzual cu litera grecească ζ şi se defineşte ca raportul ζ = C / C c, unde C este amortizarea structurii sau materialului iar C c este amortizarea critică. Amortizarea critică este dată de expresia C = 2 k m şi se defineşte ca mărimea amortizării care permite ca sistemul masă şi arc deplasat să revină la poziţia de echilibru, fără supracreşteri şi oscilaţii. Un sistem subamortizat va avea supracreşteri şi va oscila când este deplasat şi eliberat. 100

3 Un sistem supraamortizat nu se va întoarce niciodată la poziţia sa de echilibru, el deplasându-se asimptotic spre echilibru. Deplasarea, viteza şi acceleraţia vibraţiei Deoarece vibraţia este definită ca o mişcare oscilatorie, ea implică o schimbare a poziţiei sau deplasării. Viteza este definită ca viteza de variaţie în timp a deplasării, iar acceleraţia este viteza de variaţie în timp a vitezei. Se foloseşte uneori şi viteza de variaţie în timp a acceleraţiei, denumită şoc. Sistemul masă şi arc cu un singur grad de libertate în vibraţie forţată, menţinut la o amplitudine constantă a deplasării are o mişcare armonică simplă sau sinusoidală. Pentru o deplasare maximă X şi o frecvenţă f, deplasarea instantanee este dată de relaţia: x = X sin 2πft Viteza este derivata în timp a deplasării. Viteza instantanee este: v = 2πfX cos 2πft Deoarece deplasarea vibraţiei este măsurată vârf la vârf, se notează relaţia devine: v = πfd cos 2πft, unde V = πfdx reprezintă viteza de vârf, rezultă: Similar, acceleraţia este derivata expresiei vitezei: ( sin πft) a = 4π f X 2 cu A = 2π f D = acceleraţia de vârf. D = 2X şi În concluzie, mişcarea de joasă frecvenţă produce acceleraţii de amplitudine scăzută, chiar dacă deplasările sunt mari. Mişcarea cu frecvenţă mare produce deplasări de amplitudine scăzută, chiar dacă acceleraţia este mare. 7.2 Măsurarea deplasării vibraţiei Pentru măsurarea deplasării vibraţiei se folosesc: - tehnici optice de măsurare, - senzori electromagnetici şi capacitivi de deplasare, - senzori de deplasare pe bază de contact şi - senzori bazaţi pe dubla integrare a aceleraţiei. 101

4 Tehnicile optice de măsurare diferă în funcţie de frecvenţă. La frecvenţe joase şi când deplasarea este mare (> 2,5mm) se folosesc pentru măsurare rigle, şublere, filme de mare viteză, camere video sau stroboscoape. La frecvenţe mari, tehnicile optice sunt mai complicate, de exemplu variaţia intesităţii sau unghiului unui fascicol de radiaţie optică pe o suprafaţă reflectorizantă. Instrumentul cel mai sensibil şi mai precis care poate fi folosit în aceste cazuri este interferometrul Michelson. Principiul de funcţionare este următorul: fascicolul reflectat de piesa in mişcare interferă cu fascicolul reflectat de o oglindă plată fixă, producând fanje de interferenţă. Se pot măsura astfel deplasări de peste 100 mm, prin numărarea franjelor. Interferometrele cu laser se folosesc drept instrumente standard de calibrare până la frecvenţe ale vibraţiilor de 25 khz. Senzorii electromagnetici de proximitate sunt fără contact şi măsoară distanţa relativă în funcţie de cuplajul electromagnetic sau capacitiv (electrostatic). Deoarece aceşti senzori se bazează pe efecte inductive sau capacitive, este necesar ca obiectul de măsurat (ţinta) să fie conductiv. Calibrarea se face pentru fiecare tip de material dintre ţintă şi sonda senzorului şi pentru fiecare ţintă. Senzorii de proximitate electromagnetici sunt denumiţi şi senzori de curenţi induşi deoarece folosesc ca mecanisme de conversie curenţii generaţi în ţintă prin legea inducţiei electromagnetice. Cu cât distanţa dintre bobina senzor şi ţintă este mai mare, cu atât cuplajul electromagnetic este mai mic, curenţii induşi în ţintă mai mici şi energia generată mai mică. Alţi senzori electromagnetici sesizează distorsionarea unui câmp electromanetic generat de snzor ca o măsură a distanţei dintre senzorul generator şi ţintă. Traductoarele capacitive de proximitate măsoară capacitatea între senzor şi ţintă şi o convertesc în distanţă. Senzorii de deplasare pe bază de contact folosesc contactul direct între două obiecte pentru a măsura distanţa dintre ele. Exemple: transformatorul diferenţial liniar variabil, traductoarele potenţiometrice rezistive. Senzorii bazaţi pe dubla integrare a acceleraţiei se mai numesc accelerometre. Sunt robuste, au raport mare semnal/zgomot, calitate bună. 7.3 Măsurarea vitezei vibraţiei Viteza vibraţiei se măsoară folosind: - senzori electrodinamici de viteză, - vibrometre cu laser, - traductoare de viteză cu integrarea acceleraţiei. Senzorii electrodinamici de viteză conţin un magnet fixat pe un sistem cu arc pentru a forma un sistem inerţial. Magnetul este suspendat într-o carcasă cu una sau mai multe bobine cu spire. Când carcasa vibrează la frecvenţe peste frecvenţa 102

5 naturală a sistemului masă şi arc, masa magnetului este izolată de vibraţia carcasei. Astfel, magnetul este staţionar şi carcasa cu bobine se mişcă peste el cu viteza structurii de care este ataşată. Tensiunea electrică generată la ieşire este proporţională cu viteza bobinei care se mişcă în câmp magnetic. Senzorii de viteză sunt folosiţi pentru frecvenţe între 10 Hz şi sute Hz, au dimensiuni mari, sunt grei, supuşi la uzură şi pot produce tensiuni electrice false la ieşire. Vibrometrele cu laser sunt instrumente mai noi, denumite şi vitezometre cu laser, având sensibilitate mare şi acurateţe. Folosesc un fascicol laser care este divizat în fascicol obiect şi fascicol de referinţă. Fascicolul obiect reflectat de obiectul în vibraţie are imprimată o deplasare instantanee de frecvenţă Doppler, proporţională cu viteza instantanee a vibraţiei obiectului. Un modulator acusto - optic (celulă Bragg) a introduce o deplasare statică de frecvenţă de 40 MHz pe unul din fascicule. Sunt critice alinierea şi distanţa faţă de obiectul care vibrează. Gama de frecvenţă de lucru este de 0 Hz... 1 MHz, iar gama dinamică poate ajunge la m/s. O versiune a vibrometmlui cu laser scanează fascicolul laser pe suprafaţa unui câmp de imagine, măsurând viteza în fiecare punct. Semnalul compus rezultat este afişat ca o hartă a contururilor sau o imagine pseudocolor. Harta vibraţiilor este suprapusă pe o imagine video pentru a obţine cantitatea maximă de informaţii despre variaţiile vitezei pe o suprafaţă mare. Traductoarele de viteză cu integrarea acceleraţiei folosesc circuite de procesare numerică pentru integrarea semnalelor de la accelerometre. Există şi accelerometre care au în aceeaşi capsulă integratoare electronice analogice sau numerice, crescând astfel raportul semnal / zgomot. 7.4 Măsurarea acceleraţiei vibraţiei Traductoarele care măsoară acceleraţia sunt denumite obişnuit accelerometre. Există cinci tipuri de accelerometre de bază şi anume: - piezoelectric, - piezoelectric cu adaptor electronic în aceeaşi capsulă, - piezorezistiv, - cu capacitate variabilă şi - tip balanţă de forţe (servoaccelerometru). Cu toate că au senzori electromecanici diferiţi, toate accelerometrele folosesc variaţia sistemului masă - element elastic, denumit obişnuit senzor seismic (inerţial). Accelerometrele seismice folosesc o masă seismică suspendată de o structură elastică, ambele închise într-o carcasă. Când carcasa este supusă acceleraţiei, masa seismică este şi ea accelerată de forţa transmisă prin structura elastică. Apoi deplasarea elementului elastic, deplasarea masei în interiorul carcasei sau forţa 103

6 transmisă de arcul elastic este transformată într-un semnal electric, proporţional cu acceleraţia Accelerometre piezoelectrice Accelerometrele piezoelectrice nu necesită tensiune de alimentare. Folosesc efectul piezoelectric al elementelor sensibile pentru a genera sarcină electrică la ieşire. Elementele piezoelectrice cu rol de elemente elastice produc sarcină electrică proporţională cu efortul aplicat. Materialele piezoelectrice au o structură moleculară cristalină regulată cu o distribuţie a sarcinilor care variază când sunt supuse la efort (materiale naturale sau artificiale cum sunt cristalele, materialele ceramice, unii polimeri). Materialele piezoelectrice au un dipol (separare netă a sarcinilor pozitive şi negative de-a lungul unei direcţii cristaline particulare) când nu sunt supuse la efort. În aceste materiale pot fi generate câmpuri electrice prin deformarea produsă de efort sau temperatură, determinând respectiv ieşire piezoelectrică sau piroelectrică. Ieşirile piroelectrice sunt semnale perturbatoare mari, au loc în perioade lungi de timp şi variaţii de temperatură (de exemplu, materialele piezoelectrice din polimeri). Sarcinile electrice nu sunt generate ci doar deplasate (ca şi energia şi momentul, sarcinile se conservă). Când se generează un câmp electric de-a lungul direcţiei dipolului, electrozii metalici de pe feţe opuse produc electroni mobili care se mută de la o faţă, prin rezistenţa de sarcină (rezistenţa de intrare a circuitului de condiţionare, tipic, convertor sarcină - tensiune electrică), spre cealaltă faţă a senzorului, pentru a anula câmpul electric generat. Cantitatea de electroni depinde de tensiunea creată şi de capacitatea dintre electrozi. Unitatea de sarcină electrică produsă de accelerometrul piezoelectric este pc. Alegerea materialului piezoelectric reprezintă un compromis între sensibilitatea de sarcină, coeficientul dielectric, coeficienţii termici, temperatura maximă, caracteristicile de frecvenţă şi stabilitate. Raporturile cele mai bune semnal / zgomot se obţin pentru coeficienţii piezoelectrici mari. Cristalele piezoelectrice naturale (turmalina, cuarţul) au sensibilitate de 100 de ori mai mică decăt materialele feroelectrice, care sunt ceramici artificiale. Turmalina este un cristal natural care are depolarizare, de acea se foloseşte la temperaturi foarte mari. Senzorii piezoelectrici nu pot fi folosiţi la măsurarea acceleraţiilor sau forţelor statice. Măsurarea tensiunii generate de senzorii piezoelectrici necesită atenţie la comportarea dinamică a cablului de semnal şi a caracteristicilor de intrare ale preamplificatorului. Deoarece capacitatea cablului de legătură afectează direct amplitudinea semnalului, mişcarea excesivă a cablului în timpul măsurării poate determina variaţii ale capacităţii sale şi trebuie evitată. Trebuie acordată atenţie şi 104

7 impedanţei de intrare a preamplificatoailui, care trebuie să fie > 1 GΩ pentru a asigura răspunsul la joasă frecvenţă. În practică, pentru senzori piezoelectrici se folosesc convertoare sarcină - tensiune cu amplificator operaţional, denumite obişnuit preamplificatoare de sarcină electrică. Acestea conţin un amplificator operaţional integrator, cu impedanţă mare de intrare, fig Q a C a C c - A + C r V 0 Accelerometru piezoelectric Cablu coaxial Convertor sarcina - tensiune Fig. 7.1 Tensiunea de ieşire este proporţională cu sarcina generată de accelerometru şi invers proporţională cu capacitatea de reacţie şi nu depinde de capacitatea de ieşire a accelerometrutui sau capacitatea cablurilor, deoarece capacitatea de intrare a convertorului sarcină tensiune este A Cr prin efect Miller, unde A este amplificarea în buclă deschisă: V 0 = Q C r a Se pot astfel folosi cabluri de legătură de diverse lungimi, fără necesitatea recalibrării. Frecvenţa limită superioară este fixată de condensatorul şi rezistenţa de reacţie a convertorului sarcină - tensiune şi nu de caracteristicile accelerometrului. Impedanţa de ieşire a accelerometrului piezoelectric schimbă caracteristicile de zgomot, nu şi frecvenţa. Limitarea importantă introdusă de impedanţa mare de ieşire a accelerometrelor piezoelectrice este utilizarea unor cabluri de legătură speciale, cu impedanţă foarte mare şi zgomot redus (de exemplu, cu izolaţie cu teflon). Tipurile cele mai comune de accelerometre piezoelectrice sunt cele care lucrează prin compresie şi cele cu torsiune. Variantele prin torsiune au izolaţie mai 105

8 bună la efecte perturbatoare din mediul înconjurător cum sunt variaţiile de temperatură şi de efort ale bazei şi sunt în general mai scumpe. Variantele tip grindă (fixată într-un singur capăt) care lucrează prin compresie sunt mai fragile şi au bandă de frecvenţă limitată Accelerometre piezoelectrice cu preamplificator electronic Aceste accelerometre conţin un preamplificator electronic hibrid miniatură şi, datorită semnalului mare de ieşire de pe impedanţa mică de ieşire, nu mai au nevoie de cabluri speciale de legătură de zgomot mic. Cele mai multe necesită surse de curent constant de alimentare. Curentul de alimentare şi semnalul de ieşire sunt produse pe aceleaşi două fire. Impedanţa mică de ieşire oferă imunitate faţă de rezistenţa de izolaţie mică a cablului, zgomotului electric şi a semnalelor perturbatoare. Sensibilitatea accelerometrelor cu preamplificator încorporat este mai mare decât la accelerometrele piezoelectrice fără preamplificator. În partea electronică se pot introduce şi funcţii suplimentare, de exemplu, filtre, circuite de protecţie şi autoidentificare, iar circuitele de condiţionare exterioare sunt minime. Sensibilitatea accelerometrelor piezoelectrice cu preamplificator electronic încorporat nu este afectată semnificativ de variaţiile sursei de alimentare. Gama dinamică a tensiunii de ieşire este însă afectată de tensiunea de alimentare. La variaţii mari ale curentului de alimentare apar probleme la răspunsul în frecvenţă, când se comandă sarcini cu capacitate electrică mare. Un dezavantaj al circuitelor electronice încorporate este limitarea gamei de temperaturi de lucru şi a fiabilităţii. Preamplificatorul electronic intern nu este necesar să fie convertor sarcină - tensiune deoarece capacitatea electrică dintre firele de legătură între senzor şi preamplificator este mică şi bine controlată. Cuarţul este folosit ca generator de tensiune electrică. Preamplificatoarele de tensiune ajută şi ceramicile feroelectrice care au răspunsul în frecvenţă mai scăzut la folosirea convertoarelor sarcină - tensiune; datorită coeficientului dielectric dependent de frecvenţă. În cazul preamplificatoarelor de tensiune răspunsul în frecvenţă este destul de plat Accelerometre piezorezistive Un accelerometru piezorezistiv conţine o punte Wheatstone de rezistoare, pe unul sau mai multe braţe, ce îşi schimbă valoarea rezistenţei electrice sub acţiunea efortului. Deoarece senzorii sunt alimentaţi cu tensiune electrică exterioară, ieşirea poate fi cuplată în curent continuu pentru a răspunde şi la condiţii statice. 106

9 Sensibilitatea unei punţi Wheatstone variază direct proporţional cu tensiunea de alimentare (de excitaţie), care trebuie să fie stabilă şi nezgomotoasă. Ieşirea punţii este flotantă, fiind nevoie de un amplificator diferenţial sau ambele legături de la tensiunea de excitaţie trebuie să fie flotante pentru ca ieşirea din punte să fie faţă de masă. Configuraţia cu ieşire diferenţială are avantajul rejecţiei de mod comun. Cele mai multe punţi cu senzori piezorezistivi folosesc două sau patru elemente active. Tensiunea la ieşire a unei punţi cu două braţe active (semipunte) este jumătate din cea a unei punţi cu patru braţe active (punte completă). Cerinţele de stabilitate a tensiunii de excitaţie a punţii cu piezorezistoare şi a elementelor de condiţionare sunt mai severe decât la preamplificatoarele încorporate cu accelerometrele piezoelectrice. Traductoarele cu senzori piezorezistivi au impedanţă mică şi imunitate la zgomote. Sensibilitatea provine din răspunsul elastic al structurii şi rezistivitatea materialului. Senzorii piezorezistivi sunt fabricaţi dintr-o singură piesă din Si, cu avantajul realizării întregului senzor într-un singur bloc de material omogen, adică stabilitate mai bună, coeficienţi termici buni şi fiabilitate mare. Sunt folosiţi la eforturi mari, chiar dacă Si este un material fragil. Datorită răspunsului în curent continuu, sunt folosiţi la măsurători de lungă durată. Accelerometrele piezorezistive de mare sensibilitate sunt proiectate cu amortizare pentru a extinde gama de frecvenţă şi posibilităţile de depăşire a gamei dinamice Accelerometre cu variaţia capacităţii electrice Sunt realizate sub formă de condensatoare plane cu plăci paralele şi dielectric aer, în care mişcarea este perpendiculară pe plăci. La unele variante există o placă centrală fixată de o muchie, astfel că mişcarea devine rotaţie. Alte plăci sunt fixate elastic de jur împrejur. Într-un accelerometru cu variaţia capacităţii, excitaţia este dată de un oscilator cu frecvenţă mare. Variaţiile de capacitate ale senzorilor datorită acceleraţiei sunt sesizate de o pereche de convertoare curent - tensiune. Senzorii cu variaţia capacităţii sunt realizaţi prin microprelucrare pe mai multe substraturi suprapuse de Si, cu un interstiţiu de aer de câţiva µm, pentru a permite amortizarea. Deoarece vâscozitatea aerului variază cu câteva procente pe o gamă largă de temperaturi de lucru, se obţine un răspuns în frecvenţă mai stabil decât la accelerometrele piezorezistive amortizate cu ulei. Pentru creşterea robusteţii se plasează opritoare în interstiţii, pe direcţia sensibilă, iar rezistenţa la acceleraţii mai mari decât cele maxime pe direcţii transversale este dată de suspensie. 107

10 Senzorul unui accelerometru cu variaţia capacităţii, obţinut prin microprelucrare, are trei elemente de Si îmbinate într-un ansamblu închis ermetic. Două elemente sunt electrozii unui condensator cu plăci paralele cu dielectric aer. Elementul din mijloc este gravat chimic pentru a forma o masă centrală rigidă, suspendată pe legături subţiri, flexibile. Caracteristicile de amortizare sunt controlate de debitul de gaz prin orificiile din masa centrală. Accelerometrele cu variaţia capacităţii au cele mai bune caracteristici de funcţionare. Dezavantajele sunt costul, gabaritul mare, complexitatea circuitelor de condiţionare. Pentru detecţia capacităţii se folosesc circuite de înaltă frecvenţă, frecvenţele purtătoare fiind de peste 1000 ori mai mari decât frecvenţele maxime ale semnalelor de ieşire Accelerometre cu balanţă de forţe Sunt denumite tipic servoaccelerometre şi sunt folosite în sistemele de ghidare inerţiale, în aplicaţii de măsurare de vibraţii. Toate accelerometrele descrise anterior sunt dispozitive în buclă deschisă, în care ieşirea datorată deflexiei elementului sensibil se citeşte direct. În accelerometrele cu servo control, sau în buclă închisă, semnalul de deflexie se foloseşte ca reacţie într-un circuit care comandă fizic sau reechilibrează masa înapoi, în poziţia de echilibru. Deplasările sunt menţinute foarte mici prin reechilibrarea electrică a masei, crescând liniaritatea şi acurateţea. Servoaccelerometrele sunt realizate în două variante: - liniare (de exemplu difuzor) şi - tip pendul Varianta tip pendul este cel mai mult folosită. Forţa de reechilibrare este electrică şi există doar când există tensiune de alimentare. Elementele elastice au coeficient elastic mare, iar în zona părţii electronice sunt prevăzute amortizoare. Stabilitatea polarizării este controlată de circuitele electronice de reacţie, deriva de zero fiind mică. Se folosesc în măsurători de vibraţii, la frecvenţe de Hz. 108

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

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

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

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

Διαβάστε περισσότερα

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 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

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

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

1.3 Aparate pentru măsurarea vibraţiilor

1.3 Aparate pentru măsurarea vibraţiilor Curs 1.3.1 Consideraţii generale 1.3 Aparate pentru măsurarea vibraţiilor Realizarea unor maşini şi instalaţii cu greutate proprie tot mai mică dar de puteri şi viteze de funcţionare mari a dus la necesitatea

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

(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

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

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

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

FIZICĂ. Oscilatii mecanice. ş.l. dr. Marius COSTACHE

FIZICĂ. Oscilatii mecanice. ş.l. dr. Marius COSTACHE FIZICĂ Oscilatii mecanice ş.l. dr. Marius COSTACHE 3.1. OSCILAŢII. Noţiuni generale Oscilaţii mecanice Oscilaţia fenomenul fizic în decursul căruia o anumită mărime fizică prezintă o variaţie periodică

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

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP)

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP) Seminar electricitate Structura atomului Particulele elementare sarcini elementare Protonii sarcini elementare pozitive Electronii sarcini elementare negative Atomii neutri dpdv electric nr. protoni =

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

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

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

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

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

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

Διαβάστε περισσότερα

Lucrul mecanic şi energia mecanică.

Lucrul mecanic şi energia mecanică. ucrul mecanic şi energia mecanică. Valerica Baban UMC //05 Valerica Baban UMC ucrul mecanic Presupunem că avem o forţă care pune în mişcare un cărucior şi îl deplasează pe o distanţă d. ucrul mecanic al

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

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

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

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

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

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

Διαβάστε περισσότερα

Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 4. Măsurarea impedanţelor

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

Διαβάστε περισσότερα

Electronică Analogică. 5. Amplificatoare

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Analiza sistemelor liniare şi continue

Analiza sistemelor liniare şi continue Paula Raica Departamentul de Automatică Str. Dorobanţilor 7, sala C2, tel: 0264-40267 Str. Bariţiu 26, sala C4, tel: 0264-202368 email: Paula.Raica@aut.utcluj.ro http://rocon.utcluj.ro/ts Universitatea

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

Circuite electrice in regim permanent

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

Διαβάστε περισσότερα

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

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede 2. STATICA FLUIDELOR 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede Aplicația 2.1 Să se determine ce masă M poate fi ridicată cu o presă hidraulică având raportul razelor pistoanelor r 1 /r 2 = 1/20, ştiind

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

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

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

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

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

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

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

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

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

Determinarea tensiunii de ieşire. Amplificarea în tensiune

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

1,4 cm. 1.Cum se schimbă deformaţia elastică ε = Δ l o. d) nu se schimbă.

1,4 cm. 1.Cum se schimbă deformaţia elastică ε = Δ l o. d) nu se schimbă. .Cum se schimbă deformaţia elastică ε = Δ l o a unei sîrme de oţel dacă mărim de n ori : a)sarcina, b)secţiunea, c) diametrul, d)lungimea? Răspuns: a) creşte de n ori, b) scade de n ori, c) scade de n,

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Sisteme de încălzire a locuinţelor Scopul tuturor acestor sisteme, este de a compensa pierderile de căldură prin pereţii locuinţelor şi prin sistemul

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

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

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

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

Διαβάστε περισσότερα

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

9. Interacţiunea câmpului electromagnetic de înaltă frecvenţă cu substanţa. Polarizarea dielectricilor. Copyright Paul GASNER 1

9. Interacţiunea câmpului electromagnetic de înaltă frecvenţă cu substanţa. Polarizarea dielectricilor. Copyright Paul GASNER 1 9. Interacţiunea câmpului electromagnetic de înaltă frecvenţă cu substanţa. Polarizarea dielectricilor Copyright Paul GASNER 1 Cuprins Mecanisme de polarizare a dielectricilor Polarizarea electronică şi

Διαβάστε περισσότερα

Lucrul si energia mecanica

Lucrul si energia mecanica Lucrul si energia mecanica 1 Lucrul si energia mecanica I. Lucrul mecanic este produsul dintre forta si deplasare: Daca forta este constanta, atunci dl = F dr. L 1 = F r 1 cos α, unde r 1 este modulul

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

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

CAPITOLUL 3. STABILIZATOARE DE TENSIUNE

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Dispozitive Electronice şi Electronică Analogică Suport curs 01 Notiuni introductive

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

Διαβάστε περισσότερα

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

Miscarea oscilatorie armonica ( Fisa nr. 2 )

Miscarea oscilatorie armonica ( Fisa nr. 2 ) Miscarea oscilatorie armonica ( Fisa nr. 2 ) In prima fisa publicata pe site-ul didactic.ro ( Miscarea armonica) am explicat parametrii ce definesc miscarea oscilatorie ( perioda, frecventa ) dar nu am

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

Proiectarea sistemelor de control automat

Proiectarea sistemelor de control automat Paula Raica Departmentul de Automatică Str. Dorobantilor 7-73, sala C2, tel: 264-4267 Str. Baritiu 26-28, sala C4, tel: 264-22368 email: Paula.Raica@aut.utcluj.ro http://rocon.utcluj.ro/ts Universitatea

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

Curentul electric stationar

Curentul electric stationar Curentul electric stationar 1 Curentul electric stationar Tensiunea electromotoare. Legea lui Ohm pentru un circuit interg. Regulile lui Kirchhoft. Lucrul si puterea curentului electric continuu 1. Daca

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

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE

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

Διαβάστε περισσότερα

Difractia de electroni

Difractia de electroni Difractia de electroni 1 Principiul lucrari Verificarea experimentala a difractiei electronilor rapizi pe straturi de grafit policristalin: observarea inelelor de interferenta ce apar pe ecranul fluorescent.

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