Table des matières:
- Étape 1: Matériel Utilizados
- Étape 2: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
- Étape 3: Pont de Vienne
- Étape 4: Simulation (QUCS)
- Étape 5: Pontes (Em Equilibrio)
- Étape 6: Pontes (Em Desequilíbrio)
- Étape 7: Pont de Schering
- Étape 8: Ponte De Maxwell
Vidéo: Circuito Em Ponte - Medição De Impedância : 8 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07
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 Medicias de Impedân.
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:
· Nécessaire criar um oscillador de frequência de 1kHz, com uma saída de onda senoidal com uma Vpp (Tensão pico a pico) de 10V d'amplitude.
Étape 1: Matériel Utilizados
OSCILADOR DE FREQUÊNCIA
O oscilador escolhido pela equipe é o de Ponte de Wien. Pas de qual emprega um amplificador operacional, modelo: LM741, quatro resistances e dois condensateures. Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são: R= 1, 5KΩ (2 résistances); R= 10KΩ e 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional); C= 100nF (2 condensateurs céramiques); Applicado 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 a frequência desejada de 1KHz.
MATERIAUX UTILISÉS: · Base de Madère; · Place de circuit simple. · Banane Pino (fêmea e macho); · Acrílico; · Fios; · Protoboard; · Potenciômetro; · Amplificateur opérationnel LM741; · Batterie – 9V; · Inductance 10µH; · Résistances: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · Condensateurs: 2, 2uF, 100nF.
Étape 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 résistances); R= 10KΩ e 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional);
Étape 3: Pont de Vienne
Teste da Ponte de Wien, avec 2 résistances de 68 ohm, 2 condensateurs de 2, 2 uF et 2 potenciômetros de 1k ohm.
Caixa de som utilizada como detecteur de desiquilíbrio no circuito em ponte
Étape 4: Simulation (QUCS)
Oscillateur de fréquence
Étape 5: Pontes (Em Equilibrio)
Simulation QUCS
Étape 6: Pontes (Em Desequilíbrio)
Simulation QUCS
Étape 7: Pont de Schering
COMPOSANTS UTILISÉS:
2 Résistances - 220Ω
Condensateur variable (faixa de 400pF)
2 condensateurs – 2, 2uF (idéalement deveriam ser de 560pF).
Étape 8: Ponte De Maxwell
Inducteur 10uH
2 Résistances - 220Ω
Résistance - 100Ω
Condensateur variable (faixa de 400pF)
Potenciômetro - 1kΩ (0 à 1k)
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