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Circuito Em Ponte - Medição De Impedância: 8 kroků
Circuito Em Ponte - Medição De Impedância: 8 kroků

Video: Circuito Em Ponte - Medição De Impedância: 8 kroků

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Video: TRANSFORMAÇÃO DELTA ESTRELA e PONTE DE WHEATSTONE NÃO EQUILIBRADA 2024, Červenec
Anonim
Circuito Em Ponte - Medição De Impedância
Circuito Em Ponte - Medição De Impedância

Olá, Segue nosso trabalho de Circuito em Ponte para medição de impedância.

Mimořádná extraklasa, transcorrido žádný hlavní semestr do roku 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 de.

O zásadách a principech rozšíření a výběru 03 typů obvodů, které jsou následující: Wien, Maxwell a Schering para medição e aferição de impedâncias.

Oboustranné a definované režimy:

· Potřebná frekvence oscilátoru 1kHz, senoidní senoidální com Vpp (Tensão pico a pico) de 10V de amplitude.

Krok 1: Materiais Utilizados

Materiais Utilizados
Materiais Utilizados

OSCILADOR DE FREQUÊNCIA

O oscilador escolhido pela equipe é o de Ponte de Wien. Žádný kvalitní zesilovač emprega um, model: LM741, quatro rezistores e dois kondenzátory. Nejsou k dispozici žádné nosné oscilátory frekvence ve Vídni: R = 1, 5KΩ (2 odpory); R = 10KΩ e 20KΩ (para oganho do zesilovače nebo operativní); C = 100nF (2 kondenzátory cerâmicos); Aplikuje se na více než 2 baterie, napětí +9V -9V a její účinnost je 6, 3V. Jedná se o základní hodnoty a frekvence o 1 kHz.

MATERIAIS UTILIZADOS: · Base de madeira; · Jednoduché zapojení obvodu. · Pino banán (fêmea e macho); · Acrílico; · Fios; · Protoboard; · Potenciômetro; · Operační zesilovač LM741; · Baterie - 9V; · Indutor 10 µH; · Rezistory: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · Kondenzátory: 2, 2uF, 100nF.

Krok 2: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien

Nejčastěji se používají různé frekvenční rozsahy ve Vídni:

R = 1, 5KΩ (2 odpory); R = 10KΩ e 20KΩ (para oganho do zesilovače nebo operativní);

Krok 3: Ponte De Wien

Image
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Vyzkoušejte Ponte de Wien, kom 2 odpory 68 ohmů, 2 kondenzátory 2, 2 uF a 2 potenciály 1k ohm.

Nejčastěji používáme detektor, který nepracuje s oběhem

Krok 4: Simulação (QUCS)

Pontes (Em Equilibrio)
Pontes (Em Equilibrio)

Oscilador de Frequencia

Krok 5: Pontes (Em Equilibrio)

Pontes (Em Equilibrio)
Pontes (Em Equilibrio)
Pontes (Em Equilibrio)
Pontes (Em Equilibrio)

Simulação QUCS

Krok 6: Pontes (Em Desequilíbrio)

Pontes (Em Desequilíbrio)
Pontes (Em Desequilíbrio)
Pontes (Em Desequilíbrio)
Pontes (Em Desequilíbrio)
Pontes (Em Desequilíbrio)
Pontes (Em Desequilíbrio)

Simulação QUCS

Krok 7: Ponte De Schering

KOMPONENTY UTILIZADOS:

2 odpory - 220Ω

Kondenzátor variável (faixa de 400pF)

2 kondenzátory - 2, 2uF (ideální pro 560 pF).

Krok 8: Ponte De Maxwell

Indutor 10uH

2 odpory - 220Ω

Rezistor - 100Ω

Kondenzátor variável (faixa de 400pF)

Potenciômetro - 1kΩ (0 a 1k)

Doporučuje: