TERMOMETRU DIGITAL CU LED, KIT PENTRU ASAMBLARE Cod produs:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TERMOMETRU DIGITAL CU LED, KIT PENTRU ASAMBLARE Cod produs:"

Transcript

1 MANUAL DE UTILIZARE TERMOMETRU DIGITAL CU LED, KIT PENTRU ASAMBLARE Cod produs: Important! Citiţi neapărat! Citiţi cu atenţie şi în întregime acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiţi acest produs. În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! Observaţie Modulul poate fi asamblat şi pus în funcţiune numai de către o persoană specializată! Cel care realizează un kit sau un grup funcţional, de exemplu prin extindere sau instalarea într-o carcasă, este conform DIN VDE 0869 producător, fiind astfel obligat să transfere echipamentul ce urmează să fie folosit împreună cu toate documentele relevante, inclusiv numele şi adresa. Dispozitivele asamblate individual din kituri reprezintă din punct de vedere tehnic un produs industrial. Condiţii de funcţionare Funcţionarea poate avea loc numai la tensiunea prescrisă. În cazul aparatelor cu o tensiune de funcţionare mai mare sau egală cu 35 V montarea acestora poate fi realizată numai de către un specialist care respectă normele VDE. Poziţia de funcţionare a dispozitivul este arbitrară. Temperatura admisă pentru mediul ambiental (temperatura camerei) în timpul funcţionării trebuie să fie cuprinsă în intervalul 0 C şi 40 C. Aparatul este destinat utilizării în încăperi uscate şi curate. În caz de condens trebuie să existe o perioadă de adaptare, aşteptaţi până la 2 ore. Nu este permisă utilizarea acestui kit în aer liber, respectiv spaţii umede. Dacă kitul va trebui să facă faţă la vibraţii sau şocuri puternice recomandăm căptuşirea acestuia. Vă rugăm să reţineţi că componentele electronice de pe placa circuitului imprimat se pot încălzi şi de aceea există pericolul unui incendiu dacă folosiţi material de căptuşire inflamabil. Feriţi aparatul de apropierea faţă de vaze de flori, vane, chiuvete şi alte lichide. Protejaţi acest dispozitiv de umiditate, apă stropită şi căldură! Feriţi dispozitivul de contactul cu lichide uşor inflamabile. Kiturile şi modulele nu au ce căuta în mâinile copiilor! Punerea în funcţiune a modulelor poate fi realizată numai sub supravegherea unui adult competent sau a unui profesionist! Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice. În şcoli, centre de formare, hobby şi ateliere de auto-instruire, operarea componentelor trebuie să fie supravegheată de către personal instruit. Nu folosiţi niciodată modulul în medii unde există sau ar putea apărea gaze, vapori sau pulbere inflamabilă. În cazul în care dispozitivul trebuie să fie reparat piesele de schimb folosite trebuie să fie originale! Utilizarea altor piese de schimb poate provoca pagube materiale şi vătămări corporale grave! Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată numai de către un expert! După utilizare separaţi întotdeauna aparatul de la alimentare. Dacă pătrunde apă în interiorul aparatului acesta se poate defecta. Dacă a ajuns din greşeală vreun lichid la suprafaţa sau în interiorul aparatului acesta va trebui să fie examinat de către un specialist. Domenii de utilizare Domeniul de utilizare al acestui kit este măsurarea temperaturii în intervalul -50 până la +150 C folosind un senzor extern. Nu este permisă nicio altă utilizare. 1 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

2 Instrucţiuni de siguranţă În cazul manipulării aparatelor ce intră în contact cu tensiune electrică trebuie respectate normele VDE, în special VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 şi VDE Înainte de a deschide carcasa unui aparat scoateţi ştecherul din priză sau asiguraţi-vă că aparatul nu se află sub tensiune. Aparatul nu poate fi utilizat numai dacă părţile sale componente sunt integrate într-o carcasă. În timpul asamblării aparatul nu are voie să se afle sub tensiune. Nu folosiţi unelte cu acest aparat numai dacă produsul este separat de la alimentare, iar părţile sale componente au fost descărcate de sarcinile electrice. Cablurile conducătoare de curent trebuie verificate permanent pentru a descoperi eventualele probleme cu izolarea acestora. Dacă observaţi vreo defecţiune a cablului, deconectaţi imediat aparatul de la curent până ce schimbaţi cablul în cauză. În folosirea aparatului trebuie să respectaţi strict caracteristicile prescrise în manual pentru mărimile electrice. Dacă din descrierea consumatorului final domestic nu reies clar caracteristicile electrice valabile pentru modul sau felul în care trebuie realizat un circuit exterior ori tipul de aparatele ce pot fi conectate, plus valorile de conexiune pentru aceste componente externe, trebuie să vă adresaţi unui specialist. Înainte de a pune în funcţiune orice aparat este bine să verificaţi în prealabil dacă acesta este potrivit scopului pentru care a fost construit! Dacă există nelămuriri cereţi ajutor de la specialişti. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că erorile de manevrare şi de conexiune nu se află sub controlul nostru. De aceea nu putem fi făcuţi responsabili pentru daunele rezultate în aceste condiţii. Aparatele care funcţionează la o tensiune mai mare sau egală cu 35 V nu pot fi conectate decât de către un specialist. Verificaţi dacă kitul este adecvat, respectiv poate fi utilizat pentru aplicaţia respectivă sau în locul de montare selectat. Nu puneţi kitul în funcţiune numai după ce aţi integrat aparatul într-o carcasă. Dacă trebuie să realizați măsurători cu carcasa deschisă atunci, din motive de siguranţă, trebuie să conectaţi un transformator de separare sau să alimentaţi folosind un bloc de alimentare adecvat (care respectă condiţiile de siguranţă). Toate operaţiile de cablare pot fi realizate numai dacă kitul este separat de la alimentare. Descrierea produsului Termometru electronic cu ecran led 13 mm roşu. Acest termometru poate fi folosit în orice aplicaţie care necesită măsurarea cu mare precizie a temperaturii în intervalul 50 C până la +150 C. Domeniul de utilizare include măsurarea temperaturii în interior, a temperaturii exterioare, temperatura apei în circuitele de încălzire (tur/retur) din locuinţe sau maşini, rulote, ambarcaţiuni, case de vacanţă, laboratoare, echipamente de climatizare, industrie, manufactură etc. Produsul foloseşte senzorul de temperatură KTY 10. Produsul corespunde directivei EC 89/336/EMC privind compatibilitatea electromagnetică. Orice modificare a circuitului, respectiv folosirea altor componente duce la pierderea acestei aprobări! Descrierea circuitului În principiu acest termometru electronic este un voltmetru digital care măsoară modificările de tensiune. Circuitul folosit ICL 7107 este un modul de comandă pentru voltmetre digitale automate cu calibrare la zero autonomă şi afişare. Circuitul foloseşte o tensiune de alimentare nestabilizată, care poate proveni de exemplu de la un bloc de alimentare de priză; regulatorul de tensiune IC3 transformă această tensiune în 5 V pentru IC1. Tensiunea negativă suplimentară de care este nevoie este generată cu ajutorul impulsurilor unui oscilator şi a componentei CMOS din IC2. Aceasta încarcă condensatorul electrolitic C1 la cca. -4 V trecând prin C2 şi D2. Această tensiune este prelucrată şi stabilizată intern de IC1. Pentru comanda ecranului led, IC1 posedă pro segment un driver propriu cu ieşire de curent constant. De aceea nu mai este nevoie de rezistenţele în serie pentru limitarea curentului şi astfel se obţine o luminozitate uniformă, independentă de tensiunea aplicată din exterior. Poziţia cea mai îndepărtată din stânga poate fi alocată unui ecran cu 7 segmente, chiar dacă aici sunt active maxim 2 segmente (fie 1 de la 100 C -, fie semnul minus sub 0 C). Intrarea pentru semnalul măsurători este la ICL 7107 folosind conexiunea 30 (masa) şi 31 (polul pozitiv); condensatorul C7 serveşte pentru scurtcircuitarea posibilelor valori de tensiune alternativă (de ex. vârfuri de tensiune). Polaritatea tensiunii măsurători este în principiu arbitrară, dar trebuie să fie aplicată în modul prezentat, căci numai în acest fel apare semnul minus în cazul temperaturilor negative. Cum procedaţi: În cazul unui voltmetru digital obişnuit punctul de referinţă (common, pin 32), punctul de referinţă minus (ref, pin 35) şi masa semnalului de intrare sunt legate între ele. Polaritatea la intrarea 31 determină semnul afişării, care este pozitiv dacă conexiunea 31 are potenţial plus faţă de conexiunea 30; în caz contrar este negativ. Deoarece în acest caz este condusă numai tensiunea măsurători de la divizorul de tensiune R7/KTY10 nu avem la dispoziţie decât semnale pozitive. Pentru că aplicăm artificial sus (faţă de referinţa la 32 & 35) intrarea măsurători 30 folosind rectificatorul de la P2 rezultatul este decalarea punctului zero. 2 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

3 Tot ceea ce se află sub nivelul de referinţă artificial de la pinul 30 este evaluat de IC drept semnal negativ şi de aceea se activează semnul minus. Deoarece modificarea de tensiune la senzorul de temperatură se află deasupra sau dedesubtul nivelului de referinţă apar foarte rapid valori măsurate pozitive şi negative. Raportat la conexiunile 32 & 35 tensiunea la pinul 31 este în continuare numai pozitivă. Dar şi aici totul ţine de unghiul din care sunt privite lucrurile. Calibrarea scalei se realizează prin setarea P1, care stabileşte tensiunea de referinţă la pinul 36. În ciuda liniarizării bune în caracteristica senzorului există o eroare, care se adaugă la toleranţa rezistenţei R7 ajungând la ceva mai mult de 2% (pentru valorile limită ale domeniului măsurători). Aceasta înseamnă o precizie foarte bună, mai ales că eroare de măsurare în centrul domeniului este aproape de zero (cu setarea P1 reglabilă). Toate aceste explicaţii sunt necesare pentru a dovedi că nu este nevoie decât de voltmetre obişnuite, standard în ceea ce priveşte componentele critice ale unui voltmetru (condensatori pentru calibrarea la zero şi integratorul). Dar pentru R5 şi R7 trebuie folosite rezistenţe cu pelicule metalice, iar P1 şi P2 trebuie să fie potenţiometre cu reglare. Diodele şi condensatoarele electrolitice necesită respectarea polarităţii corecte. Partea catodului (inelul negru) indică în sens opus lui IC1 în cazul diodei D2, iar pentru D1 în sens opus lui C2, iar pentru D3 spre IC1/IC3. Pentru condensatorul electrolitic C1 polul plus este la masă (buffer pentru tensiunea negativă suplimentară). Pentru IC1 şi IC3 folosiţi socluri corespunzătoare, a căror crestătură trebuie orientată la fel ca la IC; cele patru ecrane de afişare sunt integrate într-un suport cu 40 de pini. Majoritatea IC-urilor au picioruşele de conexiune desfăcute spre exterior, dar pot fi din nou îndoite dacă sunt apăsate uşor pe o bază de suport. După plantarea componentelor şi examinarea vizuală pentru a descoperi eventuale erori de lipire sau plantare puteţi realiza două teste funcţionale: aplicaţi în stânga jos o tensiune de cca V şi măsuraţi la conexiunea din dreapta a IC3 dacă acolo există +5 V (raportat la masă). Dacă totul funcţionează corect, iar pe ecran sunt afişate valori atunci la anodul lui D2 (stânga) trebuie să existe o tensiune de cca. -4 V (raportat la masă). Din cauza punctului zero decalat nu se poate realiza setarea de bază cu scurtcircuit la intrare, ci numai la grad zero Celsius veritabil. Acest lucru se poate realiza prin umplerea unui pahar cu gheaţă (cuburi zdrobite) până când gheaţa nu se topeşte chiar dacă este amestecată timp îndelungat. O soluţie saturată de apă/gheaţă are exact 0 C, iar orice proces de încălzire (din mediul înconjurător) duce la creşterea temperaturii şi la topirea gheţii care pluteşte; abia după aceea creşte temperatura apei. Introduceţi senzorul într-un tub subţire, iar apoi introduceţi tubul într-o soluţie de gheaţă pentru a realiza calibrarea la zero cu P2. În final căutaţi o temperatură de referinţă (plus), de ex. termometrul afişat în reclama luminoasă a unui magazin, şi setaţi această referinţă cu P1. Cu cât valoarea de referinţă este mai precisă, cu atât mai mică este eroarea; în cazul ideal ea este zero (dar numai pentru această temperatură de referinţă!). Date tehnice Tensiune de funcţionare: V= Consum de curent: cca. 200 ma Domeniu măsurare: -50,0 la +150,0 C Rezoluţie: 0,1 C Ecran: 3 ½ poziţii, ecran LED 13 mm, roşu, cu semn minus Dimensiuni: 85 x 63 mm Atenţie! Înainte de a începe operaţiile de montare citiţi în întregime instrucţiunile de montare şi de siguranţă înainte de a pune aparatul în funcţiune (citiţi în special capitolul privind rezolvarea problemelor). În acest fel veţi şti ce trebuie să faceţi şi la ce anume să fiţi atenţi pentru a evita eventualele erori, care uneori nu pot fi înlăturate decât foarte greu! Realizaţi curat şi cu scrupulozitate operaţiile de lipire şi de cablare; nu folosiţi cositor sau pastă de lipit acide. Asiguraţi-vă că nici unul dintre punctele de lipire nu este rece. Căci dacă lipirea este imprecisă sau nu este curată, dacă componentele nu sunt integrate în locul lor atunci va trebui să consumaţi o bună bucată de timp în căutarea erorilor; uneori se poate întâmpla ca anumite componente să se distrugă, ceea ce atrage după sine o reacţie în lanţ şi duce în final la distrugerea completă a modulului. Componentele lipite cu cositor sau pastă de lipit acide nu vor fi reparate în cadrul garanţiei! În realizarea circuitelor electronice este nevoie de cunoştinţe de bază privind manevrarea componentelor, lipirea şi manevrarea componentelor electrice, respectiv electronice. Indicaţii generale privind realizarea unui circuit Posibilitatea ca după încheierea operaţiilor de asamblare ceva să nu funcţioneze este diminuată dacă montarea se face cu atenţie şi răbdare. Verificaţi fiecare pas în parte, fiecare poziţie de lipire de două ori, înainte de a merge mai departe! Respectaţi planul de montaj. Nu săriţi peste niciun pas şi nu modificaţi nimic din acest plan. Fiecare pas al montării trebuie verificat de două ori: o dată montajul şi a doua oară funcţionarea. Asiguraţi-vă că aveţi suficient timp la dispoziţie; nu faceţi lucrurile în grabă, căci dacă va fi nevoie să identificaţi o posibilă eroare timpul consumat va fi triplu faţă de montare. O cauză deseori întâlnită pentru probleme în funcţionare este eroarea de montaj, de ex. plasarea incorectă a părţilor componente, ca de ex. circuite integrate, diode şi condensatoare electrolitice. Respectaţi cercurile colorate de pe rezistenţe, căci unele dintre ele pot fi uşor confundate. 3 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

4 Respectaţi şi valorile condensatorilor, de ex. n 10 = 100 pf (nu 10 nf). În acest caz recomandăm verificarea de două sau chiar de trei ori. Aveţi grijă ca toate picioruşele circuitelor integrate să intre perfect la locul lor. Circuitul integrat trebuie să intre în locaşul său aproape de la sine printr-o simplă apăsare. Dacă acest lucru nu se întâmplă mai mult ca sigur că un picioruş este curbat. Dacă nu există nicio problemă cu circuitele integrate, atunci o altă cauză posibilă ar putea fi o poziţie de lipire rece. Acest lucru se întâmplă dacă poziţia de lipire nu a fost suficient încălzită, iar cositorul nu face contact cu firele sau dacă în timpul răcirii legătura s-a mişcat exact în momentul solidificării. Aceste erori pot fi recunoscute după aspectul mat al suprafeţei lipite. Singura soluţie este o altă operaţie de lipire la locul cu problemă. 90% din problemele de montaj apar din cauza erorilor de lipire. De aceea, folosiţi pentru lipire numai cositor electronic cu denumirea SN 60 Pb (60% cositor, 40% plumb). Acesta conţine colofoniu care serveşte pentru protejarea locului lipit contra oxidării. Nu folosiţi alte materiale de lipit, precum pasta de lipit, căci sunt acide. Acestea pot distruge placa electronică şi componentele electronice; în plus conduc curentul şi de aceea produc scurgeri de curent şi scurtcircuite. Dacă niciuna din cauzele de mai sus nu poate fi incriminată dar montajul nu este funcţional, atunci probabil că o parte componentă este defectă. Dacă nu aveţi experienţă în electronică cereţi sfatul unui prieten mai experimentat şi care posedă eventual aparate de măsură. Notă Acest aparat a fost construit şi testat de mai multe ori ca şi prototip înainte de a trece în producţia de serie, care nu începe decât după ce sunt atinse standardele de calitate în ceea ce priveşte funcţionarea şi siguranţa în operare. Pentru a atinge un anumit grad de siguranţă în montarea sistemului, operaţiile de montare au fost împărţite în două etape: 1. Etapa I: plantarea componentelor pe placa circuitului imprimat 2. Etapa II: examinarea funcţionării La lipirea componentelor aveţi grijă ca acestea să fie lipite fără spaţii pe circuitul imprimat (dacă nu este menţionată o altă instrucţiune). Toate firele de conexiune în exces trebuie tăiate direct deasupra poziţiei de lipire. Deoarece în acest caz este vorba despre puncte de lipire foarte apropiate unul de altul, recomandăm folosirea unui ciocan de lipit cu vârf mic. Realizaţi operaţiile de lipire şi montare cu foarte mare grijă. Instrucţiuni privind lipirea Dacă nu aveţi experienţă în operaţiile de lipire citiţi prima dacă aceste instrucţiuni înainte de a începe lipirea. 1. Nu folosiţi niciodată pentru lipirea circuitelor electronice apă sau pastă de lipit, căci acestea includ acizi ce distrug părţile componente şi conexiunile. 2. Nu folosiţi drept material de lipire decât cositor electronic SN 60 Pb (60% cositor, 40% plumb) cu colofon, care serveşte drept agent fluid. 3. Folosiţi un ciocan de lipit mic cu putere de încălzire de max. 30 W. Vârful ciocanului ar trebui să fie fără cruste, în aşa fel încât căldura să poată fi repartizată uniform spre locul de lipire. 4. Lipirea trebuie să fie rapidă, căci perioadele mai lungi de lipire distrug componentele. Totodată în caz contrar se desprind punctele lipite. 5. Pentru lipire ţineţi vârful pistolului pe locul de lipire, care va atinge în plus şi firul componentei şi traseul conductor. Totodată aplicaţi o cantitate mică de cositor, care este de asemenea încălzită. După ce cositorul începe să curgă mutaţi-l pe punctul de lipit. Apoi aşteptaţi un pic până ce cositorul rămas este bine repartizat şi îndepărtaţi vârful ciocanului de la punctul de lipire. 6. Aveţi grijă ca timp de 5 sec. după îndepărtarea ciocanului componenta lipită să nu se mişte. Ceea ce se trebuie să se vadă este un punct argintiu, strălucitor şi curat. 7. O premisă de bază pentru o lipire corectă este ca vârful ciocanului să fie curat şi să nu prezinte urme de oxidare. De aceea, după fiecare lipire îndepărtaţi cositorul în exces sau murdăria de pe vârf cu ajutorul unui burete umed sau a unei raclete din silicon. 8. După lipire tăiaţi firele direct deasupra punctului de lipire cu ajutorul unui mic cleşte. 9. La lipirea semiconductorilor, ledurilor şi circuitelor integrate trebuie să respectaţi întocmai perioada de lipire de cca. 5 sec.; nu depăşiţi această perioadă căci altfel distrugeţi componenta. De asemenea, pentru aceste componente respectaţi polaritatea corectă. 10. După montare verificaţi cu atenţie fiecare circuit, fiecare componentă, polaritatea acestora, conexiunile sau firele care nu au voie să fie acoperite cu cositor. În caz contrar modulul nu va funcţiona corect, iar componentele electronice se pot distruge. 11. Nu suntem răspunzători pentru punctele de lipire greşit realizate, conexiunile eronate sau erorile de montare. 4 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

5 Etapa I: montarea componentelor pe placa electronică 1.1 Rezistenţe Îndoiţi firele de conexiune ale rezistenţelor în unghi drept. Introduceţi firele rezistenţelor în orificiile prevăzute, conform schemei de montaj. Pentru a împiedica alunecarea componentelor de pe circuitul imprimat îndoiţi firele de conexiune ale rezistenţelor la cca. 45 şi lipiţi-le cu grijă pe pistele conductoare din partea posterioară a circuitului. În final, tăiaţi firele în exces. Acest circuit include două tipuri de rezistenţe. Rezistenţele uzuale sunt rezistenţe cu strat de carbon. Acestea au o toleranţă de 5% şi sunt simbolizate printr-un cerctoleranţă de culoare aurie. Rezistenţele cu strat de carbon posedă în mod normal 4 cercuri colorate. Rezistenţele cu peliculă metalică au o toleranţă de numai 1%. Acest lucru este indicat printr-un cerc toleranţă maro, care este ceva mai lat decât celelalte patru cercuri colorate. În acest fel se elimină posibilitatea confundării cu un cerc obişnuit care are valoarea 1. Pentru a decodifica aceste coduri de culoare ţineţi rezistenţa în aşa fel încât cercul-toleranţă să se afle pe partea dreaptă a rezistenţei. Cercurile colorate sunt citite apoi de la stânga spre dreapta! R1 = 100 k R2 = 100 k R3 = 470 k R4 = 680 R R5 = 1 M R6 = 100 k R7 = 5,6 k Maro, negru, galben Maro, negru, negru, portocaliu (peliculă metalică) Galben, violet, galben Albastru, gri, maro Maro, negru, negru, galben (peliculă metalică) Maro, negru, negru, portocaliu (peliculă metalică) Verde, albastru, negru, maro (peliculă metalică) 1.2 Diode Îndoiţi firele de conexiune ale diodelor în unghi drept şi introduceţi diodele în orificiile corespunzătoare, conform schemei de montaj. Aveţi grijă ca diodele să respecte polaritatea corectă (poziţia liniei catodului)! Pentru ca diodele să nu cadă de pe circuit la rotirea plăcii îndoiţi firele de conexiune la cca. 45 şi lipiţi-le pe pistele conductoare folosind un timp de lipire scurt. Apoi tăiaţi firele în exces. D1 = 1 N 4148 D2 = 1 N 4148 D3 = 1 N 4001, 4002 sau 4003 Diodă siliciu universală Diodă siliciu universală Diodă siliciu de putere 1.3 Condensatori Introduceţi condensatorii în orificiile corespunzătoare, îndoiţi firele şi lipiţi-le corect pe pistele conducătoare. Respectaţi polaritatea corectă în cazul condensatorilor electrolitici. Atenţie! În funcţie de producător condensatorii electrolitici poartă diferite simboluri pentru polaritate. Unii producători folosesc simbolul +, iar alţii semnul -. Ceea ce trebuie respectată este indicaţia de polaritate ce apare pe condensatori. C1 = 10 μf Condensator electrolitic C2 = 47 nf = 0,047 μf = 473 Condensator cu folie C3 = 100 pf = n 10 = 111 Condensator cu folie C4 = 0,1 μf = 100 nf = 104 Condensator cu folie C5 = 47 nf = 0,047 μf = 473 Condensator cu folie C6 = 0,22 μf = 220 nf = 224 Condensator cu folie C7 = 0,1 μf = 100 nf = 104 Condensator cu folie C8 = 47 μf Condensator electrolitic C9 = 47 μf Condensator electrolitic 5 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

6 1.4 Soclu IC Introduceţi soclurile circuitului integrat, precum şi cele ale ecranului led în poziţia corespunzătoare de pe circuitul imprimat. Atenţie! Respectaţi crestătura sau orice alt marcaj din partea superioară a soclului. Aceasta este marcarea (conexiunea 1) pentru circuitul integrat, care va trebui montat mai târziu. Soclul trebuie aşezat în aşa fel încât marcajul său să corespundă cu cel imprimat pe circuit. Pentru a împiedica căderea cadrului de pe circuit în timpul operaţiilor de lipire se folosesc doi pini terminali în poziţie oblică curbaţi în cadru, iar apoi sunt lipite toate picioruşele de conexiune. 1.5 Pinii de lipire Apăsaţi pinii (pentru conexiunea tensiunii de funcţionare şi conexiunea senzorului) cu ajutorul unui cleşte plat pentru a intra în orificiile corespunzătoare. În final lipiţi pinii pe partea conducătoare a plăcii electronice. 1.6 Potenţiometre Lipiţi acum cele două potenţiometre pe circuit. P1 = 100 k P2 = 100 k 1.7 Ecran led 7 segmente Instalaţi ecranul led în soclul IC cu 40 de pini. Instalați în aşa fel încât punctele zecimale să fie în partea de jos. LD1 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 AP, 0S-516 HWA etc LD2 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 AP, 0S-516 HWA etc LD3 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 AP, 0S-516 HWA etc LD4 = D 350 PA, TDSR 5150, SL 1119, LTS 546 AP, 0S-516 HWA etc 1.8 Regulator de tensiune Acum introduceţi regulatorul de tensiune (după îndoirea picioruşelor de conexiune) în orificiile corespunzătoare şi lipiţi picioruşele de conexiune pe placă. Respectaţi perioada scurtă de lipire pentru ca să nu distrugeţi componenta prin supraîncălzire. IC3 = 7805 TO 220 (Inscripţionarea trebuie să fie lizibilă) 6 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

7 1.9 Circuit integrat (CI) În final urmează să introduceţi circuitul integrat în soclul corespunzător respectând polaritatea corectă. Atenţie! Circuitele integrate sunt foarte sensibile la polaritatea greşită! De aceea respectaţi simbolurile corespunzătoare ale circuitului integrat (punct sau crestătură). Componenta IC 2 este un IC CMOS extrem de sensibil ce poate fi distrus de încărcarea electrostatică. Componentele MOS trebuie atinse numai de carcasă, fără a atinge picioruşele de conexiune. Circuitele integrate nu au voie să fie schimbate sau introduse în soclu atunci când este aplicată tensiunea de funcţionare! IC1 = ICL 7107, inscripţionarea (crestătură sau punct) trebuie să indice spre R2 IC2 = IC2 = CD 4049, HCF 4049 sau MC 14049, inscripţionarea (crestătură sau punct) trebuie să indice spre D2 Convertor A/D 3 ½ poziţii 1.10 Control final Înainte de punerea în funcţiune a kitului controlaţi încă o dată placa electronică. Controlaţi dacă toate componentele sunt montate adecvat şi lipite la polaritatea corectă. Verificaţi pe placă dacă nu există resturi de cositor care ar putea duce la scurtcircuite şi ar putea distruge componentele. Verificaţi dacă capetele tăiate ale firelor se află pe placă sau sub placă, căci şi acest lucru poate duce la scurtcircuite. Majoritatea problemelor este cauzată de operaţiile de lipire prost realizate (puncte de lipire reci, poduri de lipire, cositor inadecvat etc.). 7 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

8 Schema de conexiuni 8 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

9 Planul de plantare al plăcii electronice 9 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

10 2. Etapa de montare II: Conexiunea/Punerea în funcţiune 2.1 După ce circuitul imprimat a fost echipat şi examinat (erori de lipire, poduri de cositor) poate fi realizat primul test de funcţionare. 2.2 Aduceţi cele două potenţiometre în poziţia centrală. 2.3 Acest aparat poate fi alimentat numai la tensiune continuă filtrată de la un bloc de alimentare de la reţea sau folosind o baterie. Această sursă de tensiune trebuie să poată livra şi curentul necesar. Încărcătoarele de maşină sau transformatoarele folosite la jucăriile electrice nu sunt potrivite drept sursă de tensiune; în plus distrug componentele, respectiv determină blocarea funcţionării. 2.4 Lipiţi acum senzorul de temperatură (KTY 10 = KTY 81/220 B) pe un conductor, mai precis pe papucul cablului şi introduceţi cablul în pinul de lipire marcat cu Senzor. Polaritatea senzorului este arbitrară. Pentru a proteja conexiunile senzorului de umiditate trebuie să înveliţi senzorul într-un tub termocontractabil. 2.5 La pinii de lipire marcaţi cu + şi aplicaţi o tensiune continuă filtrată de cca V=. Blocul de alimentare de la reţea trebuie să respecte normele VDE. 2.6 În funcţie de poziţia potenţiometrului se afişează o anumită valoare de temperatură. 2.7 Dacă ecranul cu 7 segmente nu este iluminat, respectiv dacă operaţia de calibrare descrisă mai jos nu poate fi realizată sau aparatul nu funcţionează corespunzător atunci decuplaţi imediat tensiunea de funcţionare şi verificaţi încă o dată placa electronică folosind lista de mai jos. Listă de verificare în caz de erori Respectaţi fiecare pas al verificării! Aţi setat valoarea potrivită pentru tensiunea de funcţionare? Tensiunea de funcţionare este aplicată la polaritatea corectă? Ecranul 7 segmente este introdus corect în soclu? Punctele zecimale trebuie să indice în jos (în direcţia IC1). Sunt rezistenţele lipite corect în funcţie de valori? Verificaţi încă o dată valorile conform planului de asamblare 1.1. Sunt diodele lipite la polaritatea corectă? Corespunde inelul catodului de pe diodă cu ceea ce este imprimat pe circuitul imprimat? Inelul catodului lui D1 trebuie să indice în sens opus lui C2. Inelul catodului lui D2 trebuie să indice în sens opus lui IC1. Inelul catodului lui D3 trebuie să indice spre IC1/IC3. Sunt condensatoarele electrolitice lipite la polaritatea corectă? Comparaţi simbolurile de polaritate de pe condensatorul electrolitic cu cele imprimate pe placa circuitului sau planul de asamblare. În funcţie de producătorului condensatorului electrolitic pe componentă poate să apară "+" sau "-"! Sunt circuitele integrate instalate la polaritatea corectă în socluri? Crestătura sau punctul lui IC1 trebuie să indice spre R2. Marcajul lui IC2 trebuie să indice spre D2. Toate picioruşele circuitului integrat au intrat în soclu? Se întâmplă foarte des ca unul dintre picioruşele de conexiune să se îndoaie sau să nu intre în soclu. Există vreun pod de lipire sau scurtcircuit în zona pentru lipire? Comparaţi conexiunile pistelor conductoare, care pot semăna cu un pod de lipire, cu cele imprimate pe schema de montaj ca să evitaţi deconectarea unei piste conductoare. Pentru a putea stabili mai simplu întreruperea sau conexiunea pistelor conductoare menţineţi placa circuitului imprimat contra luminii şi încercaţi să descoperiţi aceste probleme. Puteţi identifica vreun punct de lipire la rece? Verificaţi fiecare punct de lipire! Verificaţi cu o pensetă dacă componentele nu se mişcă. Dacă aveţi dubii în privinţa unui punct de lipire lipiţi din nou această zonă. Verificaţi de asemenea ca fiecare punct de lipire să fie şi el lipit. Dacă aţi folosit paste de lipit sau alte mijloace de acest gen în timpul lipirii, sau cositorul nu este compatibil cu această metodă de lipire atunci circuitul nu va funcţiona. Acest substanţe conduc curentul şi de aceea produc scurgeri de curent şi scurtcircuite. Pentru părţile componente lipite cu asemenea substanţe se pierde dreptul la garanţie. Acestea nu sunt nici reparate, nici înlocuite. 2.8 După ce aţi verificat toate aceste puncte şi aţi eliminat eventualele erori conectaţi din nou circuitul conform 2.3. De acum circuitul ar trebui să funcţioneze. 10 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

11 Circuitul existent poate fi pus acum în funcţiune după ce a fost integrat într-o carcasă corespunzătoare respectând normele VDE. Calibrarea 2.9 Acum urmează operaţia de calibrare a circuitului în intervalul C Pentru calibrarea punctului zero menţineţi senzorul în apă rece şi setaţi ecranul la 00.0 folosind potenţiometrul P2. În acest sens umpleţi un pahar cu cuburi de gheaţă zdrobite, adăugaţi un pic de apă până ce acoperiţi cam jumătate din gheaţă. Acum introduceţi senzorul în centrul gheţii, aşteptaţi câteva minute şi setaţi afişarea de pe ecran la 00.0 folosind potenţiometrul Pentru calibrarea temperaturii (100 C sau 36,9 C) puteţi alege între două modalităţi: 1. Calibrarea cu termometru medical 2. Calibrarea cu apă care fierbe Opţiunea 1: Măsuraţi temperatura corpului dvs. ţinând un termometru medical în gură. Temperatura unui corp sănătos este de cca. 36,9 C. Ţineţi termometrul câteva minute în gură, iar după aceea citiţi temperatura afişată. După aceea ţineţi în gură senzorul de temperatură (care a fost curăţat în prealabil), iar după câteva minute se setează cu potenţiometrul temperatura măsurate de termometrul medical la de ex. 36,9 C. Opţiunea 2: Apa care fierbe are o temperatură de 100 C, o valoare care se modifică puţin în funcţie de presiunea atmosferică (poate fi diminuată). Senzorul este aşezat într-un vas cu apă care fierbe, având grijă ca nici senzorul, nici cablul de conexiune să nu atingă fundul sau pereţii vasului. După câteva minute se setează cu P1 afişarea la 00.0, iar cu asta s-a încheiat calibrarea. Pentru a obţine precizia maximă trebuie să repetaţi calibrarea la 0 C şi 100 C. Metoda de calibrare aleasă depinde de aplicaţia în care va fi folosit senzorul. Dacă de ex. doriţi să măsuraţi cu precădere temperatura în spaţii locuite (sub 50 C) alegeţi metoda cu termometrul medical, căci acoperă mai bine acest interval de temperaturi. Dacă de obicei măsuraţi temperaturi peste 50 C (0 100 C) alegeţi metoda cu apa fiartă. Distorsiuni Dacă aţi ajuns la concluzia că aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu va mai fi operat. Acest lucru se referă la: - aparatul prezintă daune evidente - aparatul nu mai funcţionează - părţi ale aparatului ce s-au desprins sau atârnă - cablurile de conexiune ce prezintă daune evidente. Dacă aparatul trebuie să fie reparat folosiţi numai piese de schimb originale. În caz contrar pot apărea daune materiale sau se pot produce accidente. Orice reparaţie poate fi efectuată numai de către un specialist. Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D Hirschau, Germania). Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) Toate drepturile rezervate 11 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

POWER LED CONRAD CU LUMINĂ INTERMITENTĂ

POWER LED CONRAD CU LUMINĂ INTERMITENTĂ POWER LED CONRAD CU LUMINĂ INTERMITENTĂ Cod produs: 192724 RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE GERMAN ELECTRONICS Important! Citiți neapărat! Citiți cu atenție şi în întregime acest manual de utilizare. În cazul

Διαβάστε περισσότερα

KIT SURSĂ DE ALIMENTARE UNIVERSALĂ 1-30 V/0-3 A

KIT SURSĂ DE ALIMENTARE UNIVERSALĂ 1-30 V/0-3 A KIT SURSĂ DE ALIMENTARE UNIVERSALĂ 1-30 V/0-3 A Cod produs: 116661 Important! Citiți neapărat! Citiți cu atenție şi în întregime acest manual de utilizare. În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării

Διαβάστε περισσότερα

KIT PENTRU ASAMBLARE REGULATOR DE TURAȚIE PENTRU MOTOARE CU CURENT CONTINUU

KIT PENTRU ASAMBLARE REGULATOR DE TURAȚIE PENTRU MOTOARE CU CURENT CONTINUU MANUAL DE UTILIZARE KIT PENTRU ASAMBLARE REGULATOR DE TURAȚIE PENTRU MOTOARE CU CURENT CONTINUU Cod produs: 196460 Acest modul serveşte pentru reglarea continuă a luminozităţii becurilor incandescente

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

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

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

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

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

Διαβάστε περισσότερα

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

5.5. 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

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

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

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

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

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

(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

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

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

Διαβάστε περισσότερα

11.2 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

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

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

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 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

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

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

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

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

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

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

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

Manual de utilizare AX-7020

Manual de utilizare AX-7020 Manual de utilizare AX-7020 1. Prezentare generală Acesta este un multimetru analog de înaltă precizie. Performanța în materie de siguranță a fost semnificativ îmbunătățită. Respectă standardul CAT III

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

Instalare hardware. Configurare Software 1. Configurarea exemplul unui sistem de operare calculator Microsoft Windows 7.

Instalare hardware. Configurare Software 1. Configurarea exemplul unui sistem de operare calculator Microsoft Windows 7. Manual de utilizare ROUTER 4 în 1 - ΩMEGA O31 - Router Wireless N 150M. Vă mulțumim pentru achiziționarea routerului ΩMEGA Wireless. Am făcut toate eforturile pentru a se asigura că dispozitivul îndeplinește

Διαβάστε περισσότερα

SET EDUCATIV TEHNICA MĂSURĂRII ŞI TESTĂRII CONRAD Cod produs:

SET EDUCATIV TEHNICA MĂSURĂRII ŞI TESTĂRII CONRAD Cod produs: SET EDUCATIV TEHNICA MĂSURĂRII ŞI TESTĂRII CONRAD Cod produs: 192290 RO Manual de utilizare Introducere În magazinele de specialitate veţi găsi o multitudine de multimetre cu care puteţi realiza măsurători

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

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

SET EDUCATIV BAZELE LIPIRII Cod produs:

SET EDUCATIV BAZELE LIPIRII Cod produs: MANUAL DE UTILIZARE SET EDUCATIV BAZELE LIPIRII Cod produs: 192294 1. Introducere În magazinele de specialitate există o sumedenie de kituri de circuite electronice cu asamblare prin lipire. Dar pentru

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

MULTIMETRU DIGITAL VOLTCRAFT VC-11

MULTIMETRU DIGITAL VOLTCRAFT VC-11 MULTIMETRU DIGITAL VOLTCRAFT VC-11 Cod produs: 122999 RO MANUAL DE UTILIZARE VOLTCRAFT în România prin GERMAN ELECTRONICS www.germanelectronics.ro Acest manual de utilizare însoțeşte produsul. El conține

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

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 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

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

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

Διαβάστε περισσότερα

Corectură. Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR * _0616*

Corectură. Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR * _0616* Tehnică de acționare \ Automatizări pentru acționări \ Integrare de sisteme \ Servicii *22509356_0616* Corectură Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR..71 315 Ediția 06/2016 22509356/RO

Διαβάστε περισσότερα

Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113

Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113 Fişă tehnică Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113 Descriere Caracteristici: Indicatorul poziţiei actuale a vanei; Indicator cu LED al sensului de rotaţie; Modul manual de rotire a vanei activat de un cuplaj

Διαβάστε περισσότερα

Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25)

Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25) Fişă tehnică Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25) Descriere Acest regulator este pentru reducere de presiune cu acţionare automată, destinat în principal utilizării în sisteme de termoficare.

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

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi UTILIZARE Vana rotativă cu 3 căi V5433A a fost special concepută pentru controlul precis al temperaturii agentului termic în instalațiile de încălzire și de climatizare.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Stimate Domnule Preşedinte, Stimate Domnule Preşedinte, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Stimate Domnule,

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

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

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

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

Criptosisteme cu cheie publică III

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMETRU DIGITAL TRUE RMS CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX-155

MULTIMETRU DIGITAL TRUE RMS CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX-155 MULTIMETRU DIGITAL TRUE RMS CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX-155 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA Respectarea indicaţiilor de mai jos vă garantează cea mai bună siguranţă pe

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

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

Διαβάστε περισσότερα

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

MULTIMETRU ANALOGIC VOLTCRAFT VC-5070

MULTIMETRU ANALOGIC VOLTCRAFT VC-5070 MULTIMETRU ANALOGIC VOLTCRAFT VC-5070 Cod produs: 120285 RO MANUAL DE UTILIZARE VOLTCRAFT în România prin GERMAN ELECTRONICS www.germanelectronics.ro RO Informații legale legate de manualul de utilizare

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

L.2. Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare analogice

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

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

Circuite cu diode în conducţie permanentă

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

Διαβάστε περισσότερα

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

APARAT MĂSURARE GROSIME STRAT VOPSEA VOLTCRAFT SDM-115

APARAT MĂSURARE GROSIME STRAT VOPSEA VOLTCRAFT SDM-115 APARAT MĂSURARE GROSIME STRAT VOPSEA VOLTCRAFT SDM-115 Cod produs: 100847 RO Instrucțiuni de utilizare VOLTCRAFT în România prin GERMAN ELECTRONICS www.germanelectronics.ro Domenii de aplicabilitate Produsul

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

CIRCUITE CU DZ ȘI LED-URI

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

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea 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

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

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

Dioda Zener şi stabilizatoare de tensiune continuă

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

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

Διαβάστε περισσότερα

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

MULTIMETRU DIGITAL CU TESTER TENSIUNE NON CONTACT (NCV) Model: EX330 Cod produs:

MULTIMETRU DIGITAL CU TESTER TENSIUNE NON CONTACT (NCV) Model: EX330 Cod produs: MANUAL DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU TESTER TENSIUNE NON CONTACT (NCV) Model: EX330 Cod produs: 122213 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea aparatului de măsură Extech EX330. EX330 dispune de

Διαβάστε περισσότερα

KIT RADIO RETRO PE UNDE MEDII (AM) Cod produs:

KIT RADIO RETRO PE UNDE MEDII (AM) Cod produs: MANUAL DE UTILIZARE KIT RADIO RETRO PE UNDE MEDII (AM) Cod produs: 192205 Radio retro pe unde medii Acest radio este un receptor pentru undele medii. Lățimea de bandă este limitată pentru undele medii

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

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

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

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

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

Test de evaluare Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

PROBLEME DE ELECTRICITATE

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

Διαβάστε περισσότερα

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

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

BARDAJE - Panouri sandwich

BARDAJE - Panouri sandwich Panourile sunt montate vertical: De jos în sus, îmbinarea este de tip nut-feder. Sensul de montaj al panourilor trebuie să fie contrar sensului dominant al vântului. Montaj panouri GAMA ALLIANCE Montaj

Διαβάστε περισσότερα