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Inhaltsverzeichnis:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-23 12:52
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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 Medição de paraâped.
O foco e princípio desta atividade é desenvolver 03 tipos de Circuitos em pontes, tais como: Wien, Maxwell und Schering für medição und aferição de impedâncias.
O circuito é definido do seguinte modo:
· Notwendiger criar um oscilador de frequência de 1kHz, com uma saída de onda senoidal com uma Vpp (Tensão pico a pico) de 10V de amplitude.
Schritt 1: Materiais Utilizados
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OSCILADOR DE FREQUÊNCIA
O oscilador escolhido pela equipe é o de Ponte de Wien. No qual emprega um amplificador operacional, Modell: LM741, Quatro-Widerstände und Dois-Kondensatoren. Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são: R= 1, 5KΩ (2 Widerstände); R= 10KΩ e 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional); C= 100nF (2 Kondensatoren Cerâmicos); É Aplicado uma Tensão Através de 2 Baterias, Com uma Tensão de +9V e -9V und Valor Eficaz Aferido Foi de 6, 3V. Com esses Componentes e valores, tingimos a frequência desejada de 1KHz.
MATERIAIS UTILIZADOS: · Basis de Madeira; · Placa de Circuito Simples. · Pino-Banane (fêmea e macho); · Acryl; · Fios; · Protoboard; · Potenciômetro; · Operativer Verstärker LM741; · Batterie – 9V; · Induktor 10µH; · Widerstände: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · Kondensatoren: 2, 2uF, 100nF.
Schritt 2: Oscilador De Frequência - 1KHz - Ponte De Wien
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Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são:
R = 1, 5KΩ (2 Widerstände); R= 10KΩ e 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional);
Schritt 3: Ponte De Wien
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Teste da Ponte de Wien, com 2 Widerstände de 68 Ohm, 2 Kondensatoren de 2, 2 uF e 2 Potenciômetros de 1k Ohm.
Caixa de som utilizada como Detector de desiquilíbrio no Circuito em ponte
Schritt 4: Simulação (QUCS)
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Oscilador de Frequencia
Schritt 5: Pontes (Em Equilibrio)
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QUCS-Simulation
Schritt 6: Pontes (Em Desequilíbrio)
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QUCS-Simulation
Schritt 7: Ponte De Schering
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KOMPONENTEN-UTILIZADOS:
2 Widerstände - 220Ω
Kondensatorvariavel (faixa de 400pF)
2 Kondensatoren – 2, 2uF (idealmente deveriam ser de 560pF).
Schritt 8: Ponte De Maxwell
Induktor 10uH
2 Widerstände - 220Ω
Widerstand - 100Ω
Kondensatorvariavel (faixa de 400pF)
Potenciômetro - 1kΩ (0 a 1k)
Empfohlen:
Circuito: 4 Schritte
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Circuito: en el siguiente instructable aprenderá como, mediante una simulación en la pagina tinkercad (https://www.tinkercad.com), ein diseñar Circuitos