Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Materiais Utilizados
- Trin 2: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
- Trin 3: Ponte De Wien
- Trin 4: Simulação (QUCS)
- Trin 5: Pontes (Em Equilibrio)
- Trin 6: Pontes (Em Desequilíbrio)
- Trin 7: Ponte De Schering
- Trin 8: Ponte De Maxwell
Video: Circuito Em Ponte - Medição De Impedância: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28
Olá, Segue nosso trabalho de Circuito em Ponte para medição de impedância.
O projeto de atividade extraclasse, transcorrido no primeiro semestre do ano de 2019 ministrado pela disciplina de Circuitos Elétricos 2 do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Veiga de Almeida, visa o desafio de criar e desenvolver de um Circuito em Ponte para Medição.
O foco e princípio desta atividade é desenvolver 03 tipos de circuitos em pontes, tais como: Wien, Maxwell e Schering para medição e aferição de impedâncias.
O circuito é definido do seguinte modo:
· É nødvendigário criar um oscilador de frequência de 1kHz, com uma saída de onda senoidal com uma Vpp (Tensão pico a pico) de 10V de amplitude.
Trin 1: Materiais Utilizados
OSCILADOR DE FREQUÊNCIA
O oscilador escolhido pela equipe é o de Ponte de Wien. Ingen kvalitetsforstærkere til drift, model: LM741, quatro resistores og dois kondensatorer. Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são: R = 1, 5KΩ (2 modstande); R = 10KΩ og 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional); C = 100nF (2 kondensatorer cerâmicos); É aplicado uma tensão através de 2 baterias, com uma tensão de +9V e -9V e valor eficaz aferido foi de 6, 3V. Com esses componentes e valores, atingimos og frequência desejada de 1KHz.
MATERIAIS UTILIZADOS: · Base de madeira; · Placa de circuito simples. · Pino banan (fêmea e macho); · Acrílico; · Fios; · Protoboard; · Potenciômetro; · Amplificador Operacional LM741; · Bateria - 9V; · Indutor 10µH; · Modstande: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · Kondensatorer: 2, 2uF, 100nF.
Trin 2: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são:
R = 1, 5KΩ (2 modstande); R = 10KΩ og 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional);
Trin 3: Ponte De Wien
Teste da Ponte de Wien, com 2 resistores de 68 ohm, 2 Capacitores de 2, 2 uF e 2 potenciômetros de 1k ohm.
Caixa de som utilizada como detector de desiquilíbrio no circuito em ponte
Trin 4: Simulação (QUCS)
Oscilador de Frequencia
Trin 5: Pontes (Em Equilibrio)
Simulação QUCS
Trin 6: Pontes (Em Desequilíbrio)
Simulação QUCS
Trin 7: Ponte De Schering
KOMPONENTER UTILIZADOS:
2 modstande - 220Ω
Kondensator variabel (faixa de 400pF)
2 kondensatorer - 2, 2uF (idealmente deveriam ser de 560pF).
Trin 8: Ponte De Maxwell
Indutor 10uH
2 modstande - 220Ω
Modstand - 100Ω
Kondensator variabel (faixa de 400pF)
Potenciômetro - 1kΩ (0 a 1k)
Anbefalede:
Ejemplo De Circuito Representado Mediante Parámetros T: 3 trin
Ejemplo De Circuito Representado Mediante Parámetros T: Las redes de dos puertos son topolog í as the circuitos que nos permiten modelar systemes definiendo un par de terminales como " puerto de entrada " y un par de terminales como "puerto de salida". Las redes de dos puertos, tamb
Pc4 Circuito Eléctrico: 6 trin
PC4 Circuito Eléctrico: Este proyecto es realizado gracias al programa tinkercad que nos permite simular un circuito eléctrico.Las herramientas a utilizar and la simulación y en lo práctico son: .Conducido, liderado.Pila plana de 3 voltios.Placa de
Circuito: 4 trin
Kredsløb: en vejledning, der kan instrueres, kan mediane en simulering og en side tinkercad (https://www.tinkercad.com), en anderledes kredsløb
CIRCUITO TEMPORIZADOR PROGRAMMERBAR BASADO EN ARDUINO: 3 trin
CIRCUITO TEMPORIZADOR PROGRAMMERBAR BASADO EN ARDUINO: Les voy a compartir este proyecto de utilidad en empresas de manufactura y otras en donde se requiere activar alguna m á quina de manera peri ó dica sin intervenci & oacute. nist maner kommer
Circuito Arduino Controller Pad: 6 trin (med billeder)
Circuito Arduino Controller Pad: " Circuito " er en DIY -styrende pude. Det er et supplerende projekt til mit tidligere Robotic Arm -projekt. Controlling Pad er en computerstyret mekanisk konstruktion, der hjælper med at flytte og styre enhver robotarm afhængig af servomoto