Lucrarea de laborator 3 Emona DATEx
|
|
- Ίρις Αθανασίου
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Discuție preliminară Lucrarea de laborator 3 Emona DATEx Modulul experimental de comunica ții Emona -DATEx pentru sistemul NI- ELVIS este folosit pentru a ajuta studenții să ȋnvețe principiile comunicațiilor. Cu ajutorul modulului se pot pune ȋn practică și studia diagramele bloc care au umplut căr țile de comunicații. Diagrama bloc este o reprezentare simplificată a unui circuit mai complex. Un exemplu este arătat ȋn Figura1. Diagramele bloc sunt folosite pentru explicarea principiului de operare a unui sistem electronic (de exemplu un transmițător radio) fără să fie necesară descrierea detaliilor despre funcționarea circuitului. Fiecare bloc reprezintă o parte din circuit care execută o anumită sarcină și este denumit ȋn funcție de ceea ce face. Exemple de blocuri comune ȋn echipamentul de comunicații: sumatorul, filtrul, schimbătorul de fază s.a. DATEx are o colecție de blocuri (numite module) care pot fi puse ȋmpreună pentru a implementa o mul țime de diagrame bloc pentru comunicații si telecomunicații. Experimentul Acest experiment este în trei părţi (2-1, 2-2 şi 2-3) şi fiecare va prezintă unul sau mai multe module analogice ale lui DATEx. Este de aşteptat să fi completat Experimentul 1 sau a-ți fost deja familiarizați cu sistemul NI ELVIS şi instrumentele software-ului său virtual. Aceasta ar trebui să vă ia aproximativ 50 de minute pentru a finaliza experimentul 2.1, ȋncă 50 de minute 2.2 şi aproximativ 25 de minute pentru a finaliza experimentul 2.3. Echipament Computer cu software-ul adecvat instalat Sistemul NI ELVIS plus legături de conectare Osciloscop cu două canale 20MHz Modulul experimental Emona DATEx Două mufe BNC de 2mm pentru conectare Doar pentru experimentul o pereche de caști (stereo)
2 2.1 Module de semnale Master, modul de vorbire şi amplificare Modul de semnale Master Modulul de semnale Master este un semnal de generator de curent alternativ sau oscilator. Modulul are şase ieşiri avȋnd următoarele caracteristici: Analog Digital kHz semnal sinus kHz semnal dreptunghiular (digital) - 100kHz semnal sinus kHz semnal dreptunghiular (digital) - 100kHz semnal cosinus - 100kHz semnal dreptunghiular (digital) Fiecare semnal este disponibil pe o placă pe masca modulului care este etichetată în mod corespunzător. Important, toate semnalele sunt sincronizate. Procedura 1. Asiguraţi-vă că comutatorul de alimentare al NI ELVIS din spatele unităţii este OFF 2. Conectați cu atenție modulul add in experimental Emona DATEx la NI ELVIS 3. Setați comutatorul Control Mode de pe modulul DATEx (colțul din dreapta sus) pe Manual 4. Verificați ca unitatea NI Data Acquisition sa fie oprită. 5. Conectează NI ELVIS la unitatea NI Data Acquisition si conectează-le la calculator Notă: Acestea pot fi deja făcute. 6. Pornește NI ELVIS de la ȋntrerupătorul din spate iar mai apoi pornește Prototyping Board Power de la ȋntrerupătorul din față. 7. Pornește calculatorul. 8. O dată ce procesul de bootare este complet, pornește unitatea NI Data Acquisition(DAQ) Notă: Dacă totul e bine ar trebui sa primești o indicație vizuală sau sonoră care sa indice ca DAQ este recunoscută de calculator. Dacă nu cheamă profesorul pentru asistentă. 9. Pornește soft-ul NI ELVIS respectȋnd instrucțiunile profesorului. Notă: Dacă soft-ul NI ELVIS a fost pornit corect ȋți va apărea pe ecran o fereastra numita ELVIS-Instrument Launcher.
3 10. Realizează setările din Figura 1. Aceste setări pot fi reprezentate de diagrama bloc din Figura Setează NI ELVIS Oscilloscope ca ȋn procedura de la Experimentul 1 (pag 1-13) asigurȋndu-te că și controlul Trigger Source este setat pe CH A. 12. Ajustează controlul bazei de timp a osciloscopului ca să vezi doar două sau mai multe cicluri ale modulului de semnale Master de 2 khz sinus la ieșire. 13. Utilizaţi funcţia de măsurare a osciloscopului pentru a găsi amplitudinea (vârf la vârf) a modulului Semnal Master 2 khz sinusoidal la ieşire. Completează tabelul 1 de mai jos. Notă: Dacă utilizaţi un osciloscop stand-alone, măsurați amplitudinea conform instrucţiunilor din suplimentul de la Experimentul 1 (a se vedea pagina 1-20).
4 14. Măsurați şi notați frecvenţa modulului semnalelor Master de ieşire 2 khz sinusoidal. Notă: Dacă utilizaţi un osciloscop CRT standard, se calculează frecvenţa ȋn funcție de perioada măsurată utilizȋnd instrucţiunile din suplimentul Experimentului 1 (vezi paginile 1-21 şi 1-22). 15. Repetaţi paşii pentru celelalte două ieşiri analogice ale modulului Semnalelor Master. Tabelul 1 Tensiunea de ieșire Frecvența 2 khz sinusoidal 100 khz cosinusoidal 100 khz sinusoidal Probabil că a-ți constatat că nu pare a fi mare diferenţă între ieşirile sinus si cosinus ale modulului semnalelor Master. Ambele au semnalul sinusoidal de 100 khz. Oricum, cele două semnale sunt ȋn antifază. Este esențial pentru funcționarea mai multor sisteme de comunicații si telecomunicații ca să existe două (sau mai multe) semnale sinus de aceeași frecventă și ca re să fie defazate (de obicei de o valoare specificată). Cele doua ieșiri de 100 khz ale modulului Semnalelor Master ȋndeplinesc aceasta cerință și sunt defazate cu Realizați setările arătate ȋn Figura 3. Notă: Introdu cablul negru al osciloscopului ȋn soclu de masă (GND).
5 17. Activați intrarea Channel B a osciloscopului apasȋnd butonul de control Display ON/OFF al canalului B. Nota 1: Când faceţi acest lucru, ar trebui să vedeţi un al doilea semnal care apare pe ecran cu o culoare diferită de semnalul Canalului A. Nota 2: Se poate observa că cele două semnale nu seamănă cu semnalele sinus pe care le-am văzut mai devreme. Important, semnalele nu și-au schimbat forma. Afişarea distorsionată ne spune că au început să funcţioneze osciloscopul NI ELVIS şi unitatea Data Acquisition la limitele capacităţilor lor (pentru motive care nu discutate aici). Ȋntrebarea 1: Prin inspecţie vizuală a ecranului osciloscopului, care dintre cele două semnale ȋl conduce pe celalalt? Explicaţi răspunsul dumneavoastră. Modulul Speech (vorbire) Semnalele sinus sunt importante pentru comunicaţii. Sunt utilizate pe scară largă pentru semnalul de transport în multe sisteme de comunicaţii. Acestea sunt, de asemenea, semnale de test excelent. Cu toate acestea,scopul celor mai multe echipamente de comunicații este transmiterea de vorbire (printre altele) şi deci este util să se examineze funcţionarea echipamentelor care utilizează semnalele generate de vorbire în loc de semnale sinus. Emona DATEx vă permite să faceţi acest lucru, folosind modulul de vorbire. 18. Dezactivați intrarea analului B a osciloscopului. 19. Setați controlul bazei de timp a osciloscopului la 2ms/div. 20. Setați domeniul de măsură a canalului A la 2V/div. 21. Realizați setările din Figura 4. Notă: Introduceți sonda neagră a osciloscopului ȋn socket-ul de masa (GND).
6 22. Vorbiți si zumzăiți la microfon ȋn timp ce urmăriți ecranul osciloscopului. Asigurați-vă că spuneți unu si doi de mai multe ori. Modulul de amplificare Amplificatoarele sunt utilizate pe scară largă în comunicaţii şi echipamente de telecomunicaţii. Sunt adesea folosite pentru a mări amplitudinea semnalelor. Sunt, de asemenea, utilizate ca o interfaţă între dispozitivele şi circuitele care nu pot fi conectate în mod normal. Modulul Amplificator pe Emona DATEx poate face ambele. 23. Localizaţi modulul amplificator şi setaţi controlul său Gain la aproximativ o treime din mișcarea sa. 24. Realizați setările din Figura 5. Nota: Introduceți sonda neagra a osciloscopului ȋn socket-ul de masă (GND).
7 Această setare poate fi reprezentată de diagrama bloc din Figura Ajustează controlul bazei de timp a osciloscopului ca sa vezi doar doua sau atȋtea cicluri ale intrări modulului Amplificator. 26. Activați intrarea canalului B a osciloscopului. 27. Apăsați butonul Autoscale pentru amȋndouă canalele. 28. Măsurați amplitudinea (vȋrf la vȋrf) a intrării modulului Amplificator. Notați datele măsurării ȋn Tabel Măsurați si notați amplitudinea ieșirii modului Amplificator Tensiune de intrare Tensiune de ieșire Tabelul 2 Măsurarea diferenței tensiunii la ieșirea amp lificatorului fața de cea de la intrare se face prin comparare și se numește cȋștig de amplificare ȋn tensiune: Vout A v = Vin Important, în cazul în care semnalul de ieșire a amplificatorului es te cu susul în jos în comparaţie cu intrarea sa atunci un semn negativ, de obicei este pus ȋn fața cifrei de câştig pentru a evidenţia acest fapt. Ȋntrebarea 2: Calculaţi câştigul modulului Amplificator (pe setarea de câştig prezentă).
8 Câştigul modulului Amplificator este variabil. Util, acesta poate fi setat astfel încât tensiunea de ieşire să fie mai mică decât tensiunea de intrare. Acest lucru nu este deloc amplificare. Ȋn schimb, este o pierdere sau atenuare. Următoarea parte a experimentului arată cum atenuarea afectează cifra de câştig. 30. Rotiți complet controlul Gain a modulului Amplificator ȋn sens invers acelor de ceasornic apoi rotiți-l doar puțin ȋn sensul acelor de ceasornic pana veți vedea un semnal sinusoidal. 31. Apăsaţi din nou controlul Autoscale a canalului B pentru a redimensiona semnal pe ecran. 32. Măsurați si notați amplitudinea ieșirii modulului Amplificator. Tensiune de intrare Tensiune de ieșire Ȋntrebarea 3: Calculați noul câștig al modulului Amplificator. Ȋntrebarea 4: În ceea ce priveşte cifra de câştig, care este diferenţa dintre câştig şi atenuare? Amplificatoare lucrează prin luarea tensiunii continui (DC) şi folosind-o pentru a face o copie la semnal de intrare a amplificatorului. Evident, atunci, sursa de alimentare DC limitează dimensiunea ieşirii amplificatorului. În cazul în care amplificator este forţat să scoată la ieşire un semnal care este mai mare decât
9 tensiunea de alimentare, părțile de jos si de sus a semnalului sunt retezate. Acest tip de semnal distorsionat este numit limitat. Tăierea, de obicei, se produce atunci când semnalul amplificator de intrare este prea mare pentru câştigul amplificatorului. Când se întâmplă acest lucru, amplificator este declarat a fi supra ȋncărcat. Aceasta poate să apar ă, de asemenea, în cazul în care câştigul amplificatorului este prea mare pentru semnalul de intrare. Pentru a demonstra limitarea: 33. Rotește complet controlul Gain a modulului Amplificator ȋn sensul acelor de ceasornic. 34. Apasă din nou controlul Autoscale a canalului B pentru a redimensiona semnalul pe ecran. Ȋntrebarea 5: Cum crezi că va arăta semnalul de șire ie daca cȋștigul amplificatorului a fost suficient mărit? 35. Rotește complet controlul Gain a modului Amplificator ȋn sens invers acelor de ceasornic. Căştile sunt de obicei dispozitive cu impedanţă mică - de obicei în jurul 50 Ώ. Cele mai multe circuite electronice nu sunt concepute să aibă astfel de impedanţele scăzute conectate la ieşirea lor. Din acest motiv,căştile nu ar trebui să fie conectate direct la ieşire la majoritatea modulelor de pe Emona DATEx. Cu toate acestea, modul Amplificator a fost special conceput pentru a gestiona impedanţele scăzute. Deci, aceasta poate acţiona ca un buffer între ieşirile modulelor şi căşti pentru a vă permite să ascultaţi semnale. Următoarea parte a experimentului vă arată cum se face acest lucru. 36. Asigurați-vă că și controlul Gain a modulului Amplificator este rotit complet ȋn sens invers acelor de ceasornic. 37. Fără sa purtați căștile, conectați-le la soclu headphone a modulului Amplificator. 38. Puneți-vă căștile.
10 39. Rotește controlul Gain a modului Amplificator ȋn sensul acelor de ceasornic si ascultați semnalul. 40. Deconectați conexiunile de la ieșirea 2 khz sinusoidal a modulului Semnale Master si conectați-le la ieșirea modului Speech. 41. Vorbește la microfon si ascultă semnalul. 42. Deconectați-vă de la ieșirea modulului Speech si conectați sondele la ieșirea 100 khz a modulului Semnalelor Master. 43. Cu atenție rotiți controlul Gain a modulului Amplificator ȋn sensul acelor de ceasornic si ascultați semnalul. Ȋntrebarea 6: De ce semnalul de la șirea ie modulului semnalelor Master nu poate fi auzit? 100 khz sinusoidal a 44. Rotește complet controlul Gain a modului Amplificator ȋn sens invers acelor de ceasornic Modulul Sumator si Defazor Modulul Sumator Mai multe sisteme de comunicații si telecomunicații necesita ca semnalele sa fie ȋnsumate. Modulul Sumator a fost conceput pentru acest scop. Procedura 1. Daca echipamentul vă este setat ca la experimentul anterior atunci săriți la pasul 11. Daca nu continuați cu pasul Asiguraţi-vă că comutatorul de alimentare al NI ELVIS din spatele unităţii este OFF. 3. Conectați cu atenție modulul add-in experimental Emona DATEx la NI ELVIS.
11 4. Setați comutatorul Control Mode de pe modulul DATEx (coltul din dreapta sus) pe Manual. 5. Verifică ca unitatea NI Data Acquisition sa fie oprită. 6. Conectează NI ELVIS la unitatea NI Data Acquisition si conectează-le la calculator. Notă: Acestea pot fi deja făcute. 7. Pornește NI ELVIS de la ȋntrerupătorul din spate iar mai apoi pornește Prototyping Board Power de la ȋntrerupătorul din față. 8. Pornește calculatorul. 9. Odată ce procesul de bootare este complet, pornește unitatea NI Data Acquisition(DAQ) Notă: Dacă totul e bine ar trebui sa primești o indicație vizuală sau sonoră care sa indice ca DAQ este recunoscut de calculator. Dacă nu cheamă profesorul pentru asistență. 10. Pornește soft-ul NI ELVIS respectȋnd instrucțiunile profesorului. Notă: Dacă soft-ul NI ELVIS a fost pornit corect ȋți va apărea pe ecr an o fereastra numită ELVIS-Instrument Launcher. 11. Setează NI ELVIS Oscilloscope ca ȋn procedura de la Experimentul 1 (pag 1-13) asigurȋndu-te că și controlul Trigger Source este setat pe CH A. 12. Localizează modulul Sumator si rotește complet controlul G(pentru intrarea B) ȋn sens invers acelor de ceasornic. 13. Setează controlul G a modulului Sumator(pentru intrarea A) puțin peste jumătate din rotația sa. 14. Realizați setările din Figura 1.
12 Notă: Deși nu am arătat, conectează sonda neagră a osciloscopului la socket-ul de masă (GND). Aceste setări pot fi reprezentate prin diagrama bloc din Figura Ajustează controlul bazei de timp al osciloscopului pentru a vedea două sau mai multe cicluri a ieșirii de 2 khz semnal sinusoidal a modulului semnalelor Master. 16. Activează intrarea canalului B a osciloscopului (prin apăsarea butonului ON/OFF de control a canalului B Display) ca să vezi ieșirea modulului Sumator ca si ieșirea 2 khz semnal sinusoidal a modulului Semnalelor Master. 17. Schimbă stȋnga si dreapta controlul G a modulului Sumator si observă efectul. Ȋntrebarea1: Ce aspect de performanță al modulului Sumator supune variația controlului G?
13 18. Folosește funcția de măsurare a osciloscopului pentru a măsură tensiunea la intrarea A a modulului Sumator. Notează rezultatele ȋn Tabel 1. Notă: Dacă folosești un osciloscop CRT standard, măsoară amplitudinea folosind instrucțiunile din suplimentul Experimentului 1 (vezi pag 1-20). 19. Rotește complet controlul G a modulului Sumator ȋn sensul acelor de ceasornic. 20. Măsoară și notează tensiunea de la ieșirea modulului Sumator. 21. Calculează si notează cȋștigul de tensiune al intrării A a modulului Sumator. 22. Rotește complet controlul G al modulului Sumator ȋn sens invers acelor de ceasornic. 23. Apasă controlul Autoscale al canalului B pentru a redimensiona semnalul de pe ecran. 24. Repetă pașii 20 si 21. Ȋntrebarea 2: Care este gama de ȋștiguri c al intrării A a modulului Sumator? 25. Lăsați controlul G al modulului Sumator pe deplin sens invers acelor de ceasornic. 26. Deconectează ieșirea 2 khz sinusoidal a modulului Semnalelor Master de la ieșirea A a modulului Sumator și o vei conecta la ieșirea B a sumatorului. 27. Rotește complet controlul G al modulului Sumator ȋn sensul acelor de ceasornic.
14 28. Apasă controlul Autoscale al canalului B pentru a redimensiona semnalul de pe ecran. 29. Măsurați tensiunea de ieșire a modulului Sumator. Notează rezultatele ȋn Tabel Calculează si notează cȋștigul de tensiune al intrării B al modulului Sumator. 31. Rotește complet controlul G al modulului Sumator ȋn sens invers acelor de ceasornic. 32. Repeta pașii 28 si 30. Intrare A Maximum Minimum Tensiune de intrare Vezi Tabelul 1 Tabelul 2 Tensiune de ieșire Cȋștigul Ȋntrebarea 3: Comparați rezultatele din Tabelele 1 si 2. Ce se poate spune despre cele doua intrări ale modulului Sumator ȋn funcție de câștig? 33. Rotește complet ambele controale G ale modulului Sumator ȋn sensul acelor de ceasornic. 34. Conectati ieșirea 2 khz sinusoidal a modulului Semnalelor Master la ambele intrări ale modulului Sumator. 35. Apasă controlul Autoscale a canalului B pentru a redimensiona semnalul de pe ecran. 36. Măsurați noua tensiune de ieșire a modulului Sumator. Notați rezultatele ȋn Tabel 3. Tensiunea de ieșire a Sumatorului Tabelul 3 Ȋntrebarea 4: Care este relația dintre amplitudinea semnalelor de pe intrările si ieșirea modulului Sumator?
15 Modulul Defazor Mai multe sisteme de comunicaţii şi de telecomunicaţii necesită ca semnalul are trebuie transmis (vorbire, muzică şi / sau video) să fie defazat. Crucial pentru a fi capabil să pună în aplicare aceste sisteme în experimente mai târziu este abilitatea de defazare a oricărui semnal de aproape orice valoare. Modulul Defazor a fost conceput pentru acest scop. 37. Localizează modulul Defazor si setează ȋntrerupătorul Phase Change la poziția Setează controlul Phase Adjust a modulului Defazor cam la jumătate din rotirea sa. 39. Realizează setările din Figura 3. Nota 1: Conectează sonda neagră a osciloscopului la socket-ul de masă (GND). Nota 2: Ledul de la modulul Defazor se va porni dar să nu te ȋngrijorezi. Ledul este folosit pentru a-ți indica ca modulul s-a ajustat automat pentru intrarea de frecvență mică. Setările din Figura 3 pot fi reprezentate de diagrama bloc din Figura 4.
16 40. Ajustează controlul Scale al osciloscopului pentru ambele canale pentru a obține semnale care sunt adecvate ca dimensiune pe ecran 41. Schimba la stȋnga si la dreapta controlul Phase Adjust a modulului defazor si observa efectul asupra celor doua semnale. 42. Setează controlul Phase Change al modulului Defazor la poziția de Schimbă la stȋnga si la dreapta controlul Phase Adjust a modulului defazor și observă efectul asupra celor două semnale. Ȋntrebarea 5: Semnalul de ieșire al acestui modul poate fi defazat cu diferite valori dar aceasta conduce întotdeauna semnalul de intrare dar aceasta ȋntȋrzie întotdeauna semnalul de intrare si poate fie sa conducă fie sa ȋntȋrzie semnalul de intrare Oscilatorul comandat prin tensiune (VCO) Un VCO este un oscilator cu frecvenţa de ieşire ajustabilă, care este controlat de o sursă de tensiune externă. Este un circuit foarte util pentru comunicaţii şi sistemele de telecomunicaţii după cum veţi vedea. Opera țiunea Function Generator a NI ELVIS poate fi modificată de Emona DATEx să funcționeze ca un VCO dacă este necesar. Procedura 1. Daca echipamentul vă este setat ca la experimentul anterior atunci săriți la pasul 11. Daca nu continuați cu pasul Asiguraţi-vă că comutatorul de alimentare al NI ELVIS din spatele unităţii este OFF. 3. Conectați cu atenție modulul add-in experimental Emona DATEx la NI ELVIS. 4. Setați comutatorul Control Mode de pe modulul DATEx (coltul din dreapta sus) pe Manual.
17 5. Verifică ca unitatea NI Data Acquisition sa fie oprită. 6. Conectează NI ELVIS la unitatea NI Data Acquisition si conectează-le la calculator. Notă: Acestea pot fi deja făcute. 7. Pornește NI ELVIS de la ȋntrerupătorul din spate iar mai apoi pornește Prototyping Board Power de la ȋntrerupătorul din față. 8. Pornește calculatorul si lasă-l să boot-eze. 9. Odată ce procesul de bootare este complet, pornește unitatea NI Data Acquisition (DAQ). Notă: Daca totul e bine ar trebui sa primești o indicație vizuală sau sonoră care să indice ca DAQ este recunoscută de calculator. Dacă nu cheamă profesorul pentru asistență. 10. Pornește soft-ul NI ELVIS respectȋnd instrucțiunile profesorului. Notă: Dacă soft-ul NI ELVIS a fost pornit corect ȋți va apărea pe ecran o fereastra numita ELVIS-Instrument Launcher. 11. Setează NI ELVIS Oscilloscope ca ȋn procedura de la Experimentul 1 (pag 1-13) asigurȋndu-te că și controlul Trigger Source este setat pe CH A. 12. Setează controlul Variable Power Supplies al NI ELVIS după cum urmează: Control Mode pentru ambele ieșiri sa fie pe poziția Manual Positive Voltage la poziția 0V (asta ȋnseamnă sa fie complet invers sensului acelor de ceasornic) Negative Voltage la poziția 0V (asta ȋnseamnă sa fie complet ȋn sensul acelor de ceasornic) 13. Setează controlul Function Generator al NI ELVIS după cum urmează: Control Mode pentru sa fie pe poziția Manual Coarse Frecquency la poziția 5kHz Fine Frecquency la jumătate din cursa sa Amplitude să fie complet ȋn sensul acelor de ceasornic Waveshape la poziția sinus
18 14. Realizați setările din Figura 1. Notă: Deși nu am arătat, conectează sonda neagră a osciloscopului la socket-ul de masă (GND). 15. Ajustează controlul bazei de timp al osciloscopului pentru a vedea două sau mai multe cicluri ale ieșirii Function Generator. 16. Folosește funcția de măsurare a osciloscopului frecvența ieșirii generatorului de funcții. Notați rezultatele ȋn Tabel 1. Notă: Dacă folosești un osciloscop, calculează frecvența de la perioada măsurată folosind instrucțiunile de la suplimentul Experimentului 1 (vezi pag 1-21 si 1-22) Tabelul 1 Ieșire generator de funcții Frecvența 17. Modificați setările ca ȋn Figura 2. Ȋnainte de a face... Setările din figura 2 se bazează pe Figura 1 așa ca nu-l trage afară. Firele existente sunt indicate cu linii punctate pentru a eviden ția conexiunea pe care trebuie sa o faci.
19 Setările din Figura 2 pot fi reprezentate de diagrama bloc din Figura Activați intrarea canalului B a osciloscopului pentru a vedea tensiune de intrarea ȋn curent continuu a Function Generator la fel ca și tensiune de ieșire ȋn curent alternativ. 19. Setează controlul Scale al canalului B a osciloscopului la poziția 5V/div. 20. Apăsați butonul zero al canalului B a osciloscopului. 21. Setați controlul Coupling al canalului 2 a osciloscopului pe poziția DC. 22. Măriți tensiunea de ieșire pozitivă a Variable Power Supplies și urmăriți ce se ȋntȋmplă pe ecranul osciloscopului. Ȋntrebarea 1: Ce se ȋntȋmplă cu ieșirea Function Generator cȋnd măriți tensiunea de intrare pozitiva DC? 23. Setați tensiunea de ieșire pozitivă a Function Generator la 10V.
20 24. Măsurați noua frecvență de ieșire a Function Generator. Notați rezultatele măsurării ȋn Tabel 2. Tabelul 2 Ieșire generator de funcții Frecvența Ȋntrebarea 2: Folosiți informațiile din tabelele 1 si 2 si determinați sensibilitatea lui VCO Function Generator (se face referire la cȋt de mult frecvența de ieșire se schimbă pe 1 volt). Un lucru important este faptul ca sensibilitatea lui VCO Function Generator pentru fiecare setare a controlului Coarse Frecquency. 25. Repetați acest proces pentru a determina sensibilitatea lui VCO Function Generator la setările Coarse Frecquency de 500 Hz si 50 khz. Notați rezultatele ȋn Tabel 3. Tabelul 3 Setat pe: 500 Hz Setat pe: 50 khz Sensilbilitatea 26. Modificați setările ca ȋn Figura 4. Această setare poate fi reprezentată de diagrama bloc din Figura 5.
21 27. Măriți tensiunea de ieșire negativă a Variable Power Supplies și urmăriți ce se ȋntȋmplă pe ecranul osciloscopului. Ȋntrebarea 3: Ce se ȋntâ mplă cu ieșirea Function Generator când măriți tensiunea de intrare negativa DC?
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
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
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
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
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
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
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
2.2.1 Măsurători asupra semnalelor digitale
Lucrarea 2 Măsurători asupra semnalelor digitale 2.1 Obiective Lucrarea are ca obiectiv fixarea cunoştinţelor dobândite în lucrarea anterioară: Familiarizarea cu aparatele de laborator (generatorul de
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.
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
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,
(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
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
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.
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:
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
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
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
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,
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
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
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
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.
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
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
V CC 10V. Rc 5.6k C2. Re 1k OSCILOSCOP
LUCRARE DE LABORATOR 1 AMPLIFICATOR CU UN TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA EMITOR COMUN. o Realizarea circuitului de amplificare cu simulatorul; o Realizarea practică a circuitului de amplificare; o Setarea și
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
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
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
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
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
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
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
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
2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare. Copyright Paul GASNER
2. Circuite logice 2.4. Decodoare. Multiplexoare Copyright Paul GASNER Definiţii Un decodor pe n bits are n intrări şi 2 n ieşiri; cele n intrări reprezintă un număr binar care determină în mod unic care
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
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
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
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
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.
AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN
AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR ÎN CONEXIUNE CU EMITORUL COMUN Montajul Experimental În laborator este realizat un amplificator cu tranzistor bipolar în conexiune cu emitorul comun (E.C.) cu o singură
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
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
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,
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
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
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
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
Lucrarea 9. Analiza în regim variabil de semnal mic a unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar
Scopul lucrării: determinarea parametrilor de semnal mic ai unui circuit de amplificare cu tranzistor bipolar. Cuprins I. Noţiuni introductive. II. Determinarea prin măsurători a parametrilor de funcţionare
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
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
Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare
Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare Scopul lucrării - asimilarea conceptului de nivel mare; - studiul etajului de putere clasa B; 1. Generalităţi Caracteristic etajelor de nivel mare este faptul
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
LUCRAREA NR. 11 CONVERSIA PARALEL SERIE
LUCRAREA NR. 11 CONVERSIA PARALEL SERIE Generalităţi În această lucrare se va investiga conversia serială asincronă. Fiecare cuvânt poate fi constituit din 5, 6, 7, sau 8 biţi. Pentru ca receptorul să
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.
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; -
BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)
BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul
Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 3. Osciloscopul
3. Osciloscopul 3.6 Sistemul de sincronizare şi baza de timp Caracteristici generale Funcţionarea în modul Y(t) în acest caz osciloscopul reprezintă variaţia în timp a semnalului de intrare. n y u y C
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
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
C U P R I N S ARGUMENT PREZENTAREA AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE Simbol şi terminale AO ideal AO real...
C U P R I N S ARGUMENT.... 2 1. PREZENTAREA AMPLIFICATOARELOR OPERAŢIONALE... 4 1.1 Simbol şi terminale... 4 1.2 AO ideal..... 5 1.3 AO real... 5 1.4 Configuraţii de circuite cu AO... 6 2. PARAMETRII UNUI
LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL
LUCRAREA NR. 4 STUDIUL AMPLIFICATORUL INSTRUMENTAL 1. Scopul lucrării În această lucrare se studiază experimental amplificatorul instrumental programabil PGA202 produs de firma Texas Instruments. 2. Consideraţii
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,
Lucrarea de laborator 1 Generarea şi vizualizarea semnalelor. Reglajele osciloscopului
1 Lucrarea de laborator 1 Generarea şi vizualizarea semnalelor Rev 19 Scop: Familiarizarea cu funcţiile de bază ale unui osciloscop şi generator de semnal. Reglarea și măsurarea parametrilor specifici
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
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
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
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
SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0
SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................
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
SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ CATEDRA DE ELECTRONICĂ ŞI INSTRUMENTAŢIE Disciplina: Electronica de putere Secţia: Electronica Aplicată-ELA,Anul de studiu:
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
Control confort. Variator de tensiune cu impuls Reglarea sarcinilor prin ap sare, W/VA
Control confort Variatoare rotative electronice Variator rotativ / cap scar 40-400 W/VA Variatoare rotative 60-400W/VA MGU3.511.18 MGU3.559.18 Culoare 2 module 1 modul alb MGU3.511.18 MGU3.559.18 fi ldeş
SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE
LUCRAREA NR. 4 SURSE DE ALIMENTARE ŞI FILTRE OBIECTIVE:. Să ilustreze câteva tipuri comune de surse de alimentare şi de conectare a filtrelor;. Să determine efectul mărimii condensatorului asupra filtrării
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.
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
Transformări de frecvenţă
Lucrarea 22 Tranformări de frecvenţă Scopul lucrării: prezentarea metodei de inteză bazate pe utilizarea tranformărilor de frecvenţă şi exemplificarea aceteia cu ajutorul unui filtru trece-jo de tip Sallen-Key.
Amplificatoare liniare
mplificatoare liniare 1. Noţiuni introductie În sistemele electronice, informaţiile sunt reprezentate prin intermediul semnalelor electrice, care reprezintă mărimi electrice arible în timp (de exemplu,
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
Cursul nr. 6. C6.1 Multiplexorul / Selectorul de date
C61 Multiplexorul / Selectorul de date Cursul nr 6 Multiplexorul (MUX) este un circuit logic combinańional care selectează una din intrările sale pentru a o transmite la ieşirea unică Schema de principiu
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
Always leading the pack REGULATOR DE ALIMENTARE DL 3155E17R. Laborator TIME
Always leading the pack REGULATOR DE ALIMENTARE DL 3155E17R Laborator TIME ( Pagina alba DL 3155E17R : Regulator de alimentare GHID PRACTIC Unitati: Diode Regulator de tensiune de sunt Regulator de tensiune
CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE
CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE 2.1. GENERALITĂȚI PRIVIND AMPLIFICATOARELE OPERAȚIONALE 2.1.1 DEFINIȚIE. Amplificatoarele operaţionale sunt amplificatoare electronice de curent continuu, care
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
CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS
CIRCUITE CU PORŢI DE TRANSFER CMOS I. OBIECTIVE a) Înţelegerea funcţionării porţii de transfer. b) Determinarea rezistenţelor porţii în starea de blocare, respectiv de conducţie. c) Înţelegerea modului
(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN
5.1.3 FUNŢONAREA TRANZSTORULU POLAR Un tranzistor bipolar funcţionează corect, dacă joncţiunea bază-emitor este polarizată direct cu o tensiune mai mare decât tensiunea de prag, iar joncţiunea bază-colector
Titlul: Prezentarea şi modelarea aparaturii de laborator.
LABORATOR S.C.S. LUCRAREA NR. 1 Titlul: Prezentarea şi modelarea aparaturii de laborator. Scopul lucrării: Prezentarea aparaturii folosite în cadrul laboratorului, explicarea principiilor de funcţionare,
7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL
7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in
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
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
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
Seminar 3. Problema 1. a) Reprezentaţi spectrul de amplitudini şi faze pentru semnalul din figură.
Seminar 3 Problema 1. a) Reprezentaţi spectrul de amplitudini şi faze pentru semnalul din figură. b) Folosind X ( ω ), determinaţi coeficienţii dezvoltării SFE pentru semnalul () = ( ) xt t x t kt şi reprezentaţi
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
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
LUCRAREA NR. 1 TRANSMITEREA UNUI SEMNAL PRIN FIBRA OPTICĂ
Generalităţi LUCRAREA NR. 1 TRANSMITEREA UNUI SEMNAL PRIN FIBRA OPTICĂ Transmiterea informaţiei în lungul unei fibre optice necesită un emiţător capabil să transforme semnalele electrice în semnale luminoase.
Manual de utilizare MIK0052_MIK0053 AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE
AMPLIFICATOR PROFESIONAL GHID DE UTILIZARE SERIA P AMPLIFICATOARE STEREO Inainte de conectare si punerea in functiune a acestui produs cititi cu atentie instructiunile. INTRETINEREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRA
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 }.
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.
Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii 2. Osciloscopul
2. Osciloscopul 2.5 Canalul Y Rolul şi funcţiunile canalului Y Asigură impedanţa de intrare de valoare ridicată a osciloscopului; Realizează amplificarea în tensiune pentru sistemului de deflexie (osciloscopul