Electronică

Laborator
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 14094
Mărime: 9.96MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din laborator

CIRCUITE DE CURENT CONTINUU

OBIECTIVE:

 Efectuarea unor experimente şi măsurări simple în scopul familiarizării cu unele dintre aparatele strict necesare unui laborator electric / electronic.

PARTEA TEORETICĂ

Un circuit electric este format din surse de curent sau/şi tensiune interconectate cu elemente pasive (rezistoare, condensatoare, bobine) prin intermediul unor conductoare.

Într-un circuit de curent continuu sursele sunt doar de curent constant sau/şi de tensiune continuă.

T1. Surse electrice.

O sursă electrică este acel element de circuit capabil să menţină un curent electric prin circuit şi să acopere pierderile de naturi diferite (calorică, mecanică, reactivă) într-o sarcină (rezistor, motor, laser etc.).

Puterea electrică a sursei provine din transformarea unei alte forme de energie în energie electrică:

 chimică – în cazul pilei de combustie şi a pilei galvanice

 mecanică – în cazul dinamului şi alternatorului

 termică – în cazul termocuplului

 radiantă – în cazul celulei fotovoltaice (solare)

Figura 1. Sursa „teoretică” ideală şi sursa reală de tensiune la funcţionarea în gol

Figura 2. Sursa „teoretică” ideală şi sursa reală de tensiune la funcţionarea în sarcină

PARTEA EXPERIMENTALĂ

E.1. Măsurări efectuate pe un acumulator

• Folosim un acumulator tip R6 (AA), având tensiunea 1,2V.

E.1.1.Măsurarea tensiunii de mers în gol pentru un acumulator:

• Folosim un voltmetru de curent continuu (DC) pus pe domeniul 2 V.

• Măsurăm tensiunea la bornele acumulatorului.

• Notăm valoarea măsurată.

E.1.2. Măsurarea curentului de scurtcircuit:

• Folosim un ampermetru de curent continuu pus pe domeniul 6-10 A.

• Conectăm pentru scurt timp ampermetrul la bornele acumulatorului, citind valoarea indicată..

• Notăm valoarea măsurată.

E.1.3. Trasăm caracteristica de sarcină a acumulatorului folosind rezultatele anterioare.

E.1.4. Repetăm cele prezentate la punctele anterioare pentru un acumulator parţial descărcat.

E.2. Măsurări şi experimente efectuate folosind sursa de laborator HM 8040-3.

Panoul frontal al sursei este prezentat în figura 1

Figura 1. Sursa triplă de tensiune HM8040-3.

E.2.1. Pornirea – oprirea sursei. Modificarea tensiunii disponibile la ieşire.

• Se apasă butonul roşu din mijloc, modulele punându-se sub tensiune. La început toate elementele de afişare luminează, utilizatorul putând observa dacă unul sau mai multe leduri nu funcţionează.

• În următoarea etapă afişajul 2 arată valoarea tensiunii pentru sursa din stânga, ledul 3 arată V.

• Afişajul 6 arată valoarea tensiunii pentru sursa din dreapta, ledul 7 arată V. Din butonul 8 (potenţiometru) fixăm 15 V pentru sursa din stânga. Folosim un voltmetru de curent continuu pus pe domenul 20 V pe care îl conectăm la bornele sursei. Voltmetrul nu indică prezenţa tensiunii la bornele sursei. Apăsăm butonul “OUTPUT” (4) ledul aferent (ON) luminează, se aude un releu care anclanşează şi la bornele sursei se constată prezenţa tensiunii de 15 V afişată cu precizie mărită de voltmetru.

• Apăsăm din nou butonul 4. Ledul ON se stinge voltmetrul indică o tensiune din ce în ce mai mică până se ajunge la zero.

• Se deconectează firele care leagă voltmetrul la sursă.

Preview document

Electronică - Pagina 1
Electronică - Pagina 2
Electronică - Pagina 3
Electronică - Pagina 4
Electronică - Pagina 5
Electronică - Pagina 6
Electronică - Pagina 7
Electronică - Pagina 8
Electronică - Pagina 9
Electronică - Pagina 10
Electronică - Pagina 11
Electronică - Pagina 12
Electronică - Pagina 13
Electronică - Pagina 14
Electronică - Pagina 15
Electronică - Pagina 16
Electronică - Pagina 17
Electronică - Pagina 18
Electronică - Pagina 19
Electronică - Pagina 20
Electronică - Pagina 21
Electronică - Pagina 22
Electronică - Pagina 23
Electronică - Pagina 24
Electronică - Pagina 25
Electronică - Pagina 26
Electronică - Pagina 27
Electronică - Pagina 28
Electronică - Pagina 29
Electronică - Pagina 30
Electronică - Pagina 31
Electronică - Pagina 32
Electronică - Pagina 33
Electronică - Pagina 34
Electronică - Pagina 35
Electronică - Pagina 36
Electronică - Pagina 37
Electronică - Pagina 38
Electronică - Pagina 39
Electronică - Pagina 40
Electronică - Pagina 41
Electronică - Pagina 42
Electronică - Pagina 43
Electronică - Pagina 44
Electronică - Pagina 45
Electronică - Pagina 46
Electronică - Pagina 47
Electronică - Pagina 48
Electronică - Pagina 49
Electronică - Pagina 50
Electronică - Pagina 51
Electronică - Pagina 52
Electronică - Pagina 53
Electronică - Pagina 54
Electronică - Pagina 55
Electronică - Pagina 56
Electronică - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • L1_Circuite_cc_surse.doc
  • L2_ORCAD_CAPTURE_simulare_PSPICE.doc
  • L3_SEMNALE PERIODICE.doc
  • L4_Osciloscopul analogic.doc
  • L5_Redresoare_experimente_fizice.doc
  • L6_REDRESOARE_simulare.doc
  • L7b_CARACTERISTICI STATICE_simulare.doc

Alții au mai descărcat și

Dispozitive și Circuite Electronice 1

Introducere Corpurile solide au o structura cristalina cu atomii si moleculele distribuite într-o retea regulata, în care unitatea structurala...

Electronica Digitală

CAPITOLUL 1 Elemente de algebra booleeana Algebra Boole a fost conceputa de catre matematicianul englez George Boole (1815 ¸ 1864) ca o metoda...

Laborator CAD an II

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 1 Metode CAD de generare a schemelor electronice Scopul lucrării: Scopul lucrării de laborator nr.1 este acela de a...

Măsurări Electrice

1.1. IMPORTANŢA MĂSURĂRILOR PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ Baza oricărei inginerii este proiectarea, iar proiectarea se sprijină pe date concrete...

Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice

Semestrul - 1 2018 -2019 Proiectul propus reprezintă un sistem de control al temperaturii unei incinte termice pe baza datelor provenite de la un...

Prelucrarea Semnalelor

Prelucrarea [procesarea] semnalelor [signal processing] a devenit o parte esentiala a activitatii stiintifice si tehnologice contemporane. Ea...

Scheme Electrice

1. PRINCIPII DE ÎNTOCMIRE A SCHEMELOR ELECTRICE 1.1. Clasificarea schemelor electrice Schemele electrice, cuprinse în documentaţia tehnică,...

Dispozitive Electronice cu Semiconductoare

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI FUNDAMENTALE DIN FIZICA SEMICONDUCTOARELOR 1.1. Structura atomică pentru medii fizice solide Un studiu fizic al...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

1.Introducere „Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă...

Proiectarea Aplicațiilor de Comerț Electronic

1 MARKETING ÎN SPATIUL VIRTUAL 1.1 DELIMITARI CONCEPTUALE Definitia de dictionar pentru cyber este stiinta controlului sistemelor complexe,...

Comerț Electronic

CAPITOLUL1. CONSIDERAŢII PRIVIND COMERŢUL ELECTRONIC 1.1. INTERNETUL - BAZĂ A COMERŢULUI ELECTRONIC Odată cu începuturile Internetului un nou tip...

Componente electronice ale unui automobil

Capitolul 1 Componente electrice si electronice într-un automobil 1.1 Automobilul Un automobil modern, dintr--clasa medie, cuprinde circa 60-70...

Securitate și Aspecte Etice privind Comerțul Electronic

1. Introducere În economia actuală informaţia este unul dintre cele mai importante bunuri ale unei organizaţii, probabil inferioară doar...

Instrumente de Plată Electronice

CAPITOLUL I TIPURI DE INSTRUMENTE DE PLATA ELECTRONICE Platile electronice sunt un stimulator important al cresterii economice si al vitalitatii...

Factori de succes și impedimente în implementarea guvernării electronice în România

CAPITOLUL 1 Conceptul de guvernare electronică 1.1 Apariţia e-guvernării în societatea românească Calculatoarele şi în principal Internet-ul, au...

Ai nevoie de altceva?