Mitä voidaan tehdä oskilloskoopilla

Mitä voidaan tehdä oskilloskoopillaAinakin oskilloskoopin läsnäolo on erittäin toivottavaa elektronisen insinöörin ja sähköasentajan työpajassa, ellei sitä tarvita. Sitä käytetään yhdessä yksinkertaisten mittauslaitteiden kanssa: ampeerimittari, volttimittari, ohmmittari ja lopulta yleismittari. Tässä artikkelissa opit oskilloskoopista - mikä se on ja miksi sitä tarvitaan.

Kaikki, jotka työskentelevät sähkön kanssa, tietävät, että jännite mitataan voltmetrillä ja virta ampeerimittarilla. Mutta nämä laitteet osoittavat vain senhetkisen arvon, joka on mittaushetkellä. Jopa mittaamalla muuttujia arvon ja arvojen merkin perusteella, saadaan arvo keskiarvona tietyille algoritmeille tai laeille. Mutta volttimittarin avulla voit seurata, kuinka arvo mitataan kuitenkin virheineen. Valintamittareiden osalta ne johtuvat suunnitteluominaisuuksista ja myös digitaalisista, mutta näytteenottotaajuuteen ja muihin ongelmiin lisätään myös ...

 

Kuinka analogisen signaalin muuntaminen digitaaliseksi

Kuinka analogisen signaalin muuntaminen digitaaliseksiElektroniikassa signaalit jaetaan: analogisiin, erillisiin ja digitaalisiin. Aluksi kaikki, mitä tunnemme, näemme, kuulemme, on pääosin analoginen signaali, ja mitä tietokoneen prosessori näkee, on digitaalinen signaali. Se ei kuulosta kovin selkeältä, joten käsittelemme näitä määritelmiä ja sitä, kuinka yhden tyyppinen signaali muunnetaan toiseksi.

Sähköisessä esityksessä analoginen signaali, nimensä perusteella päätellen, on todellisen arvon analogi. Tunnet esimerkiksi ympäristön lämpötilan jatkuvasti koko elämäsi ajan. Ei taukoja. Samanaikaisesti et tunne vain kahta “kuumaa” ja “kylmää” tasoa, mutta myös ääretöntä määrää tuntemuksia, jotka kuvaavat tätä arvoa.Ihmiselle ”kylmä” voi olla erilainen, tämä on syksyn viileys ja talvipakkaset, ja kevyet pakkaset, mutta ei aina “kylmä” on negatiivinen lämpötila, kuten “lämpö” ...

 

Koko totuus LED-valojen himmentämisestä: himmentimet, ohjaimet ja teoria

Koko totuus LED-valojen himmentämisestä: himmentimet, ohjaimet ja teoriaValonlähteiden kirkkauden säätämisellä luodaan mukava valaistus huoneeseen tai työpaikkaan. Kirkkauden säätämiseksi on mahdollista järjestää useita piirejä, jotka kytketään päälle yksittäisillä kytkimillä. Tällöin saat asteittaisen muutoksen valaistuksessa, samoin kuin erilliset valaisevat ja sammumattomat lamput, jotka voivat aiheuttaa haittaa. Tyylikkäät ja tarkoituksenmukaiset suunnitteluratkaisut sisältävät yleisen valaistuksen tasaisen säätämisen, jos kaikki valaisimet palaavat. Tämän avulla voit luoda sekä intiimit puitteet rentoutumiseen että kirkkaita juhliin tai työskennellä pienten yksityiskohtien kanssa.

Aikaisemmin, kun tärkeimmät valonlähteet olivat hehkulamput ja halogeenilampuilla varustetut kohdevalot, säätämisessä ei ollut ongelmia. Triacissa (tai tiristorissa) käytettiin tavallista 220 V: n himmentintä. Mikä oli yleensä kytkimen muodossa, kiertonupilla avainten sijasta ...

 

Kuinka tietokoneen virtalähde on ja kuinka käynnistää se ilman tietokonetta

Kuinka tietokoneen virtalähde on ja kuinka käynnistää se ilman tietokonettaKaikki nykyaikaiset tietokoneet käyttävät ATX-virtalähteitä. Aikaisemmin käytettiin AT-standardin mukaisia ​​teholähteitä, heillä ei ollut mahdollisuutta käynnistää tietokonetta ja joitain piirijärjestelmiä etäyhteydellä. Uuden standardin käyttöönotto liittyi uusien emolevyjen julkaisuun. Tietotekniikka kehittyy nopeasti, joten emolevyjä oli tarpeen parantaa ja laajentaa. Vuodesta 2001 lähtien tämä standardi otettiin käyttöön. Katsotaanpa miten ATX-tietokoneen virtalähde toimii.

Ensin katsotaan kuvaa, kaikki virtalähteen solmut on allekirjoitettu sillä, niin harkitsemme lyhyesti niiden tarkoitusta. Virtalähteen tulossa on sähkömagneettinen häiriösuodatin induktorista ja kapasitanssi.Halvoissa virtalähteissä se ei ehkä ole. Suodatinta tarvitaan vaimentamaan sähköverkon häiriöitä, jotka johtuvat kytkentävirtalähteen toiminnasta.Kaikki kytkentävirtalähteet voivat heikentää virtalähdettä ...

 

Kenttävaikutteiset transistorit: toimintaperiaate, piirit, toimintatavat ja mallintaminen

Kenttävaikutteiset transistorit: toimintaperiaate, piirit, toimintatavat ja mallintaminenOlemme jo tutkineet bipolaaristen transistorien laitetta ja niiden toimintaa, nyt selvitetään, mitkä ovat kenttäefektitransistorit. Kenttävaikutteiset transistorit ovat hyvin yleisiä sekä vanhoissa piireissä että moderneissa. Nykyään laitteita, joissa on eristetty portti, käytetään enemmän, puhumme tänään kenttätehostetransistorien tyypeistä ja niiden ominaisuuksista. Aion artikkelissa vertailla bipolaaritransistoreita erillisissä paikoissa.

Kenttäefektitransistori on puolijohde, täysin ohjattava avain, jota ohjataan sähkökentällä. Tämä on käytännön kannalta suurin ero bipolaarisiin transistoreihin, joita ohjataan virralla. Sähkökentän muodostaa jännite, joka kohdistetaan hilaan lähteeseen nähden. Ohjausjännitteen napaisuus riippuu transistorin kanavan tyypistä. Elektronisten tyhjiöputkien kanssa on hyvä analogia ...

 

Bipolaaritransistorit: piirit, moodit, mallinnus

Bipolaaritransistorit: piirit, moodit, mallinnusTransistori ilmestyi vuonna 1948 (1947) kolmen insinöörin ja Shockley, Bradstein, Bardin työn ansiosta. Noina aikoina heidän nopeaa kehitystä ja popularisointia ei vielä odotettu. Neuvostoliitossa vuonna 1949 Krasilov-laboratorio esitteli transistorin prototyypin tiedemaailmalle, se oli C1-C4-triodi (germanium). Termi transistori ilmestyi myöhemmin, 50- tai 60-luvulla.

He kuitenkin löysivät laajan käytön 60-luvun lopulla, 70-luvun alkupuolella, kun kannettavat radiot tulivat muotiin. Muuten, niitä on jo kauan kutsuttu "transistoriksi". Tämä nimi kiinni, koska ne korvasivat elektroniset putket puolijohdeelementeillä, mikä aiheutti vallankumouksen radiotekniikassa. Transistorit on valmistettu puolijohdemateriaaleista, esimerkiksi pii, germanium oli aikaisemmin suosittu, mutta nyt sitä löydetään harvoin korkeiden kustannustensa ja huonoimpien parametriensa vuoksi lämpötilasta ja muista ...

 

Yksivaiheiset tasasuuntaajat: tyypilliset piirit, aaltomuodot ja mallinnus

Yksivaiheiset tasasuuntaajat: tyypilliset piirit, aaltomuodot ja mallinnusTasasuuntaajaa käytetään vaihtovirtapiirissä sen muuntamiseksi tasavirtaksi. Yleisin on tasasuuntaaja, joka on koottu puolijohdediodeista. Samanaikaisesti se voidaan koota erillisistä (erillisistä) diodeista tai se voi olla yhdessä kotelossa (diodikokoonpano).

Katsotaanpa mikä on tasasuuntaaja, mitä ne ovat, ja artikkelin lopussa suoritamme simulaation Multisim-ympäristössä. Mallinnus auttaa vakiinnuttamaan teoriaa käytännössä, ilman kokoonpanoa ja todellisia komponentteja, tarkastelemaan jännitteiden ja virtojen muotoja piirissä. Yksivaiheiselle jännitteelle on kolme yleistä oikaisujärjestelmää.Yksinkertaisin piiri koostuu vain yhdestä diodista, joka antaa vakiona epästabiloidun aaltojännitteen ulostulossa. Diodit on kytketty virtapiiriin vaihejohtimella tai muuntajan käämitysliittimillä, toinen pää kuormaan, kuorman toinen napa ...

 

Piirien nopea kokoonpano juottamattomille leipälevyille

Piirien nopea kokoonpano juottamattomille leipälevyilleTarkastellaan juotosettomien leipälautojen suunnittelua ja tarkoitusta. Mikä on niiden etu muihin tyyppisiin kokoonpanoihin nähden ja kuinka työskennellä heidän kanssaan, sekä mitä järjestelmiä voit nopeasti koota aloittelijalle.

Radioamatöörien ensimmäinen ongelma ei ole edes teoreettisen tiedon puute, vaan työkalujen ja tietojen puute elektronisten laitteiden asentamisesta. Jos et tiedä kuinka tämä tai se osa toimii, tämä ei estä sinua kytkemästä sitä piirikaavion mukaan, mutta piirin kokoamiseksi selvästi ja tehokkaasti tarvitset painetun piirilevyn.Useimmiten ne valmistetaan LUT-menetelmän mukaan, mutta kaikilla ei ole lasertulostinta. Isämme ja isoisämme maalasivat levyt manuaalisesti kynsilakalla tai maalilla, ja sitten ne syövyttiin. Täällä aloittelijaa ohittaa toinen ongelma - etsausreagenssien puute ...