Mit lehet tenni egy oszcilloszkóppal?

Mit lehet tenni egy oszcilloszkóppal?Elektronikus mérnök és villanyszerelő műhelyében, ha ez nem szükséges, legalább egy oszcilloszkóp jelenléte nagyon kívánatos. Egyszerű mérőműszerekkel együtt használják: ampermérővel, voltmérővel, ohmmérővel és végül multiméterrel. Ebben a cikkben megismerheti az oszcilloszkópot - mi ez és miért van szüksége erre.

Mindenki, aki elektromos árammal működik, tudja, hogy a feszültséget voltmérővel, az áramot pedig ampermérővel mérik. De ezek az eszközök csak azt az aktuális értéket mutatják, amely a mérés időpontjában van. Még akkor is, ha a változókat érték szerint és az értékek jelével mérik, akkor bizonyos algoritmusok vagy törvények átlagaként számítanak értéket. De voltmérő segítségével ellenőrizheti, hogy az értéket mikor mérik-e hibákkal. A mutatóeszközök esetében a tervezési tulajdonságoknak, és a digitális eszközöknek is oka van, de a mintavételi gyakoriság és egyéb problémák is hozzáadódnak ...

 

Hogyan történik az analóg jel digitális konvertálása?

Hogyan történik az analóg jel digitális konvertálása?Az elektronikában a jeleket fel kell osztani: analóg, diszkrét és digitális. Először is: mindazt, amit nagyrészt analóg jelnek érzünk, látunk, hallunk, és amit a számítógépes processzor lát, az egy digitális jel. Nem hangzik egyértelműen, ezért foglalkozzunk ezekkel a meghatározásokkal és azzal, hogy az egyik típusú jelt hogyan alakítják át egy másikmá.

Elektromos ábrázolásnál egy analóg jel, a neve alapján ítélve, egy valós érték analógja. Például egész életed alatt folyamatosan érezte a környezeti hőmérsékletet. Nincsenek szünetek. Ugyanakkor nemcsak a „forró” és a „hideg” két szintjét érzi, hanem végtelen számú érzést is, amely ezt az értéket írja le.Egy ember számára a „hideg” különbözhet, ez az őszi hideg és a téli fagy, és enyhe fagyok, de a hideg nem mindig negatív hőmérsékletet jelent, például a „hő” ...

 

A teljes igazság a LED-es fények tompításával kapcsolatban: tompítók, meghajtók és elmélet

A teljes igazság a LED-es fények tompításával kapcsolatban: tompítók, meghajtók és elméletA fényforrások fényerejének beállításával a szoba vagy a munkahely kényelmes megvilágítást kap. A fényerő beállításával több áramkört lehet elrendezni, amelyeket külön kapcsolók kapcsolnak be. Ebben az esetben fokozatosan megváltozik a megvilágítás, valamint különálló világító és kikapcsolt lámpák, amelyek kényelmetlenségeket okozhatnak. A stílusos és releváns tervezési megoldások között szerepel a teljes megvilágítás zökkenőmentes beállítása, feltéve, hogy az összes lámpa világít. Ez lehetővé teszi, hogy hozzon létre egyaránt meghitt környezetet a kikapcsolódáshoz, és fényes legyen az ünnepségekhez, vagy apró részletekkel történő munkavégzéshez.

Korábban, amikor a fő fényforrások izzólámpák és halogénlámpákkal szerelt spotlámpák voltak, a beállítással nem voltak problémák. A szokásos 220 V-os dimmerrel a triacot (vagy tirisztorokat) használták. Általában kapcsoló formájában, kulcsok helyett forgógombbal ...

 

Hogyan működik a számítógép áramellátása és hogyan lehet számítógép nélkül elindítani

Hogyan működik a számítógép áramellátása és hogyan lehet számítógép nélkül elindítaniMinden modern számítógép ATX tápegységeket használ. Korábban az AT standard tápegységeket használták, nem voltak képesek távolról indítani a számítógépet és néhány áramköri megoldást. Az új szabvány bevezetése az új alaplapok kiadásával társult. A számítástechnika gyorsan fejlődik és fejlődik, ezért szükség volt az alaplapok fejlesztésére és bővítésére. 2001 óta vezetik be ezt a szabványt. Nézzük meg, hogyan működik az ATX számítógép tápegysége.

Először vessünk egy pillantást a képre, az áramellátás minden csomópontja alá van írva, majd röviden megvizsgáljuk azok célját. A tápegység bemenetén van egy elektromágneses interferencia szűrő az induktorról és a kapacitás.Olcsó tápegységekben lehet, hogy nem. A szűrőre szükség van az energiahálózatban a kapcsoló tápegység működéséből származó interferencia elnyomására.Minden kapcsoló tápegység károsíthatja az áramellátást ...

 

Terepi tranzisztorok: működési elv, áramkörök, üzemmódok és modellezés

Terepi tranzisztorok: működési elv, áramkörök, üzemmódok és modellezésA bipoláris tranzisztorok eszközét és működését már megvizsgáltuk, most megtudjuk, mi a mezőhatású tranzisztor. A terepi tranzisztorok nagyon általánosak a régi áramkörökben és a modern egyaránt. Manapság a szigetelt kapuval felszerelt eszközöket nagyobb mértékben használják, ma a mezőhatású tranzisztorok típusairól és azok jellemzőiről beszélünk. A cikkben összehasonlításokat fogok végezni bipoláris tranzisztorokkal, külön helyeken.

A mezőhatású tranzisztor egy félvezető, teljesen vezérelhető kulcs, amelyet egy elektromos mező vezérelt. Ez a gyakorlat szempontjából a fő különbség az áram által vezérelt bipoláris tranzisztoroktól. Az elektromos mezőt a kapuhoz a forráshoz viszonyított feszültség hozza létre. A vezérlőfeszültség polaritása a tranzisztorcsatorna típusától függ. Jó analógia van az elektronikus vákuumcsövekkel ...

 

Bipoláris tranzisztorok: áramkörök, üzemmódok, modellezés

Bipoláris tranzisztorok: áramkörök, üzemmódok, modellezésA tranzisztor 1948-ban (1947) jelent meg, három mérnök és Shockley, Bradstein, Bardin munkájának köszönhetően. Akkoriban még nem várták gyors fejlődésüket és népszerűsítésüket. A Szovjetunióban 1949-ben a transzisztor prototípusát a Kraszilov-laboratórium mutatta be a tudományos világnak, ez a C1-C4-trioda (germánium) volt. A tranzisztor kifejezés később, az 50-es vagy 60-as években jelent meg.

A 60-as évek végén és a 70-es évek elején azonban széles körben alkalmazták, amikor a hordozható rádiók megjelentek a divatban. Mellesleg, régóta "tranzisztornak" hívják őket. Ez a név beragadt annak a ténynek köszönhetően, hogy az elektronikus csöveket félvezető elemekkel cserélték, ami forradalmat okozott a rádiótechnikában. A tranzisztorok félvezető alapanyagokból készültek, például a szilíciumból, a germániumból korábban népszerűek voltak, de most ritkán találják meg, magas költségeik és rosszabb paramétereik miatt, a hőmérsékletet és más tényezőket tekintve ...

 

Egyfázisú egyenirányítók: tipikus áramkörök, hullámformák és modellezés

Egyfázisú egyenirányítók: tipikus áramkörök, hullámformák és modellezésAz egyenirányítót egy váltóáramú áramkörben DC-re konvertálják. A leggyakoribb egy félvezető diódákból összeállított egyenirányító. Ugyanakkor összeállítható különálló (különálló) diódákból, vagy lehet egy házban (diódaegység).

Nézzük meg, mi az egyenirányító, mik azok és a cikk végén egy szimulációt folytatunk Multisim környezetben. A modellezés segít az elméletnek a gyakorlatban történő megszilárdításában, összeszerelés és valós alkatrészek nélkül, megnézheti a feszültségek és áramok formáját az áramkörben. Az egyfázisú feszültség esetében három közös helyettesítő séma létezik.A legegyszerűbb áramkör csak egy diódából áll, amely állandó stabilizálatlan feszültséget ad a kimeneten. A diódákat az áramkörhöz egy fázisvezeték, vagy a transzformátor tekercsének egyik csatlakozója köti össze, a második vég a teher felé, a teher második pólusa ...

 

Az áramkörök gyors összeszerelése forraszthatatlan kenyérlapokon

Az áramkörök gyors összeszerelése forraszthatatlan kenyérlapokonNézzük meg a forrasztás nélküli kenyérlemezek kialakítását és célját. Milyen előnyeik vannak az összeszerelés más típusaival szemben, és hogyan lehet velük dolgozni, valamint milyen sémákat tud gyorsan összeállítani egy kezdő számára.

Az első probléma, amellyel a rádióamatőr szembesül, nem csak az elméleti ismeretek hiánya, hanem az elektronikus eszközök telepítéséhez szükséges eszközök és ismeretek hiánya. Ha nem tudod, hogy működik ez vagy az alkatrész, akkor ez nem akadályozza meg az áramköri ábra szerinti csatlakoztatást, de az áramkör egyértelmű és hatékony összeállításához nyomtatott áramköri kártyára van szüksége.Leggyakrabban LUT módszerrel készülnek, de nem mindenkinek van lézernyomtatója. Apák és nagyapáink kézzel festett deszkákat körömlakkgal vagy festékkel, majd maratják. Itt a kezdőt egy második probléma veszi át - a maratási reagensek hiánya ...