
Sisukord:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-23 14:40

Olá, Segue nosso trabalho de Circuito em Ponte para medição de impedância.
Eraldi ekstraklassi projekt, transcorrido no primeiro semestre do ano de 2019 ministrado pela disciplina de Circuitos Elétricos 2 to curse de Engenharia Elétrica da Universidade Veiga de Almeida, visa või desafio de criar e desenvolver de um Circuito em Ponte para Medição de Impedânc.
O foco e princípio desta atividade é desenvolver 03 tipos de circuititos em pontes, tais como: Wien, Maxwell e Schering para medição e aferição de impedâncias.
O vooluahela ja selle segu moodi määratlus:
· Vajalik sagedus 1 kHz sagedusel, sagedus 1 kHz, kompressioon on Vida (Tensão pico a pico) 10 V de amplituudiga.
Samm 1: Materiaalsed utiliidid

OSCILADOR DE FREQUÊNCIA
Ocicilador escolhido pela equipe é o de Ponte de Wien. Olemasoleva võimendi võimendus puudub, mudel: LM741, quatro resistores e dois capacitores. Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são: R = 1, 5KΩ (2 resistores); R = 10KΩ ja 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional); C = 100nF (2 kondensaatorit); Kui kasutate 2 patareid, siis kasutage +9V e -9V e valor eficaz aferido foi de 6, 3V. Sisaldab komponente ja valikuid, sagedusi 1KHz sagedusel.
MATERIAIS UTILIZADOS: · Base de madeira; · Placa de circuit lihtsad. · Pino banaan (fêmea e macho); · Acrílico; · Fios; · Protoboard; · Potenciômetro; · Amplificador Operacional LM741; · Bateria - 9V; · Indutseerija 10 uH; · Resistorid: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · Kondensaatorid: 2, 2uF, 100nF.
2. samm: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien

Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são:
R = 1, 5KΩ (2 resistores); R = 10KΩ ja 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional);
3. samm: Ponte De Wien


Teste da Ponte de Wien, 2 resistires 68 ohm, 2 Capacitores de 2, 2 uF e 2 potenciometre de 1k ohm.
Caixa de som utilizada como detector de desiquilíbrio no circuit to ponte
4. samm: Simulação (QUCS)

Oscilador de Frequencia
Samm: Pontes (Em Equilibrio)


Simulaator QUCS
6. samm: Pontes (Em Desequilíbrio)



Simulaator QUCS
Samm: Ponte De Schering

KOMPONENDID UTILIZADOS:
2 takistit - 220Ω
Varieeruv kondensaator (faixa de 400pF)
2 kondensaatorit - 2, 2uF (ideaalne deveriam ser de 560pF).
8. samm: Ponte De Maxwell
Induator 10uH
2 takistit - 220Ω
Takisti - 100Ω
Varieeruv kondensaator (faixa de 400pF)
Potentsiaalmetro - 1 kΩ (0 kuni 1 k)
Soovitan:
Atari punkkonsool beebiga 8 sammu järjestus: 7 sammu (piltidega)

Atari punkkonsool koos beebi 8-astmelise sekveneerijaga: see vaheehitus on kõik-ühes Atari punk-konsool ja beebi 8-astmeline järjestus, mida saate freesida Bantam Tools töölaua PCB-freespingis. See koosneb kahest trükkplaadist: üks on kasutajaliidese (UI) plaat ja teine on utiliit
Akustiline levitatsioon Arduino Unoga samm-sammult (8 sammu): 8 sammu

Akustiline levitatsioon Arduino Uno abil samm-sammult (8 sammu): ultraheliheli muundurid L298N DC-naissoost adapteri toiteallikas isase alalisvoolupistikuga Arduino UNOBreadboard ja analoogpordid koodi teisendamiseks (C ++)
4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu
![4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu 4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-25904-j.webp)
4G/5G HD-video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: Järgnev juhend aitab teil saada HD-kvaliteediga otseülekandeid peaaegu igalt DJI droonilt. FlytOSi mobiilirakenduse ja veebirakenduse FlytNow abil saate alustada drooni video voogesitust
Vabakujuline vooluring - Tõeline vabavormiline ringrada: 8 sammu

Vabakujuline vooluring | Tõeline vabavormiline ahel!: Vabalt vormitav IR kaugjuhtimisega LED-ahel. Kõik-ühes rakendatav DIY kerge jälitaja Arduino juhitavate mustritega. Lugu: Mind on inspireerinud vabakujuline ahel … Nii et ma tegin lihtsalt vabakujulise ahela, mis on isegi vabalt vormitav (võib olla
Joule Thief Circuit Kuidas teha ja ringrada Selgitus: 5 sammu

Joule Thief Circuit Kuidas teha ja vooluringi seletada: „Joule Thief” on lihtne pingetõmbe ahel. See võib suurendada toiteallika pinget, muutes konstantse madalpingesignaali kõrgema pingega kiirete impulsside seeriaks. Kõige sagedamini näete seda vooluahelat, mida kasutatakse toiteallikaks