آموزش کاربردی الکترونیک – Telegram
آموزش کاربردی الکترونیک
950 subscribers
280 photos
108 videos
203 files
223 links
آموزش رایگان الکترونیک

لینک دیگر کانالها و گروههای الکترونیک
@Electronic_Groups

لینک گروهها
T.me/Electronic_Groups/298

لینک گروه ارتباط با ادمین
T.me/Electronic_Groups/292
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Diffused 5mm fast flashing RGB LED

ال ای دی 5 میل چشمک زن مات ( شیری ) هفت رنگ

این نوع ال ای دی دارای آی سی در خود بوده و با وصل شدن ولتاژ تغذیه خود شروع به چشمک زدن می کند.
سرعت چشمک زدن در این نوع LED ها در دو نوع تند و کند می باشد.
تغذیه نمونه نشان داده شده از 3V تا 3.4V می باشد.

#LED
#LED_Flasher

@Practical_Electronics
🔹 منگه کوب دستی

بدون نیاز به برق منگه را با قدرت به چوب و ام دی اف بزنید

منبع
@najjarekochak

#ابزار

@Practical_Electronics
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹 منگه کوب دستی

بدون نیاز به برق منگه را با قدرت به چوب و ام دی اف بزنید

منبع
@najjarekochak

#ابزار

@Practical_Electronics
🔹 روش ایجاد مقاومت با ظرفیت دلخواه :

قسمت اول

🔸 چه مواقعی نیاز به ایجاد مقاومت دلخواه خواهیم داشت ؟
هنگام طراحی مدار گاهی نیاز می شود که از پتانسیومتر در مدار خود استفاده نماییم ولی پس از قرار گرفتن و تنظیم پتانسیومتر در مدار دیگر مقدار آن را تغییر نخواهیم داد، در چنین مواقعی استفاده از مقاومت معادل بهتر از پتانسیومتر است زیرا مقاومت حاصل از پتانسیومتر در واقع با مماس شدن دو سطح هادی ایجاد می شود، این اتصال به مرور زمان با سرد و گرم شدن هوا و یا ضربه های وارده به برد آسیب دیده و مدار دچار مشکل خواهد شد.
نمونه ای که اینجانب مشاهده نمودم آسیب یک پتانسیومتر در برد یک منبع تغذیه با خروجی متغییر بود و علت آن جابجا نمودن منبع تغذیه در محل کار بود.

🔸 سه روش برای رسیدن به مقاومت دلخواه پیشنهاد می شود.

روش اول استفاده از چهار مقاومت موازی :
در این روش کلیه مقاومتهای استفاده شده بزرگتر از مقاومت مورد نظر خواهند بود.

روش دوم استفاده از چهار مقاومت سری :
در این روش کلیه مقاومتهای استفاده شده کوچکتر از مقاومت مورد نظر خواهند بود.

روش سوم استفاده از دو مقاومت موازی که با دو مقاومت موازی دیگر سری شده است :
در این روش مقاومت انتخاب شده اول ممکن است کوچکتر و یا بزرگتر از مقاومت مورد نظر باشد زیرا هم مقاومت موازی و هم مقاومت سری با خود دارد.

🔸 مقاومتهای استفاده شده حداکثر چهار مقاومت بوده و ممکن است با تعداد مقاومت کمتر به نتیجه قابل قبول رسیده و نیاز به استفاده از هر چهار مقاومت نباشد و این مورد یکی از مزایای حالت موازی به سری می باشد زیرا در حالت سری باید از جامپر به جای مقاومت استفاده شود.

🔸 روشهای فوق با فرض استفاده از مقاومتهای با تلرانس 5 درصد و استفاده از مقاومتهای سری E12 شرح داده می شود.

🔸 به این نکته مهم در مورد روشهای زیر توجه نمایید.
در این روشها مقاومتی که توسط محاسبات بدست می آید قطعا در مدار استفاده خواهد شد.
بعنوان مثال برای یافتن مقاومت صد اهم برای R1، از مقاومت صد اهم در روش موازی کردن مقاومتها استفاده نمی کنیم زیرا ممکن است مقدار مقاومت 95 اهم بوده و قابل استفاده نباشد.
از کاربردهای این روش، عدم نیاز به تعویض مقاومت در مونتاژ رباتیک می باشد.

#مقاومت
#پتانسیومتر
#نکات_طراحی

@Practical_Electronics
🔹 روش ایجاد مقاومت با ظرفیت دلخواه :

قسمت دوم و پایانی

🔸 روش چهار مقاومت موازی :

مقاومت مورد نظر را R و مقاومتهای موازی را R1 ، R2 ، R3 و R4 می نامیم و مقاومت حاصل از مقاومتهای موازی را با زیرنویس مقاومتهای موازی شده نشان می دهیم، برای مثال R12 مقاومت حاصل از موازی شدن R1 و R2 می باشد.

در موازی کردن مقاومتها باید دقت نمود که با موازی کردن مقاومت، مقاومت ما کاهش خواهد یافت و بنابراین اگر مقاومت انتخاب شده برای R1 کوچکتر از R باشد، نخواهیم توانست با مقاومتهای موازی آن را افزایش و اصلاح نماییم.
لذا مقاومت R1 را بزرگتر از
R/0.95
انتخاب می کنیم تا حداقل مقدار مقاومت انتخاب شده با 5 درصد خطا برابر باشد با
(R/0.95)*0.95= R

با توجه به این نکته که در سری E12 بیشترین فاصله بین دو مقاومت مربوط به دو گزینه 1.2 و 1.5 می باشد و گزینه 1.5 به اندازه 25 درصد از گزینه 1.2 بزرگتر است، مقاومت انتخاب شده در بدترین حالت برابر خواهد بود با
(R/0.95 )*1.25*1.05
یا
1.382 * R
به کمک فرمول
R= R1*R2/(R1+R2)
و قرار دادن
R1= 1.382 * R
مقدار R2 بدست خواهد آمد
R2= 3.6209 * R

مانند روش قبل مقاومت R2 را اولین مقاومت بزرگتر از
(3.6209*/0.95 ) * R
انتخاب می نماییم.
مقدار این مقاومت نیز حداکثر برابر
3.6209*1.382 * R= 5.0038 * R
خواهد بود.

بنابراین با فرض
R1= 1.382 * R
R2= 5.0038 * R
خواهیم داشت
R12= 1.0829 * R
همانگونه که مشاهده شد افزودن R2 به R1 خطای 40 درصدی R1 را به خطای 9 درصدی در R12 کاهش داد.
با افزودن R3 با توجه به معادلات زیر، خطا از 9 درصد به 2.5 درصد کاهش می یابد.

R= R12*R3/(R12+R3)
R3= (1.0829/0.0829) * R
R3= 13.0612 * R
R3= 13.0612*1.382 * R
R3= 18.0505 * R
R123= [(1.0829*18.0505)/19.1334] * R
R123= 1.0216 * R

حال مقاومت R4 را با محاسبات زیر بدست می آوریم
R= R123*R4/(R123+R4)
R4= (1.0216/0.0216) * R
R4= 47.275 * R
چون مقاومت R4 آخرین مقاومت می باشد و می توانیم نزدیکترین مقاومت به مقاومت بدست آمده برای R4 را انتخاب نماییم و نیازی نیست حتما مقاومت انتخاب شده بزرگتر از آن باشد.
در نتیجه ضریب مقاومت R4 برابر خواهد بود با
1.125*1.05=1.181
و خواهیم داشت
R4= 47.275*1.181 * R
R4= 55.8317 * R
R1234= [(1.0216*55.8317)/56.8533] * R
R1234=1.0032R

بنابراین حداکثرخطای بدست آمده برای چهار مقاومت موازی شده با توجه به محاسبات فوق کمتر از 0.4 درصد می باشد.

البته درصد خطا برای بدترین حالت کمتر از این مقدار بوده و رسیدن به مقدار واقعی آن نیاز به محاسبات بسیار پیچیده تری دارد.

🔸 روش چهار مقاومت سری

R1= 0.95*0.8*0.95 * R
R1= 0.722 * R
R2= 0.278 * R
R2= 0.278*0.722 * R
R2= 0.2 * R
R3= 0.078 * R
R3= 0.078*0.722 * R
R3= 0.056 * R
R4= 0.022 * R
R4= 0.022*0.9*0.95 * R
R4= 0.019 * R
R1234= (0.722+0.2+0.056+0.019) * R
R1234= 0.997 * R

بنابراین حداکثر خطا در روش مقاومتهای سری 0.3 درصد می باشد.

🔸 روش دو مقاومت موازی که با دو مقاومت موازی دیگر سری شده است.

مقاومت R1 را
0.97 * R
انتخاب نموده و اولین مقاومت بزرگتر را انتخاب می کنیم.
با اعمال این ضریب حداقل مقدار مقاومت برابر است با
0.97 * 0.95 = 0.9215 * R
و خطای آن با توجه به خطای 8.4 درصدی دو مقاومت موازی قابل قبول می باشد.
بنابراین
R1= 0.97*1.25*1.05 * R
R1= 1.273 * R
R2= (1.273/0.273) * R
R2= 4.661 * R
R2= 4.661*0.95*0.8*0.95 * R
R2= 3.3655 * R
R12= 0.9236 * R
R3= 0.0764 * R
R3= 0.97*1.25*1.05*0.0764 * R
R3= 0.09727 * R
R4= [(0.09727*0.0764)/(0.09727-.0764)] * R
R4= 0.3561 * R
R4= 0.3561*1.125*1.05 * R
R4= 0.4207 * R
R34= 0.079 * R
R1234= 1.0026 * R

بنابراین حداکثر خطای حاصل از این روش کمتر از 0.3 درصد می باشد.

#مقاومت
#پتانسیومتر
#نکات_طراحی

@Practical_Electronics
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اختراع شرکت پاناسونیک برای از بین بردن بوی بد کفش ها

#اخبار

@Practical_Electronics
مرجع آموزش نرم افزار Hspice
همراه با مثال های کاربردی در زمینه های دیجیتال و آنالوگ ویژه رشته های برق و الکترونیک

کانال:
@Hspice

گروه:
https://telegram.me/joinchat/AwC5JD7AcEDR94YSC1p8gg

ادمینهای گروه
@Em2ts
@Selec68

#Hspice
#Electronic_Telegram_Channels_Groups_Sites

@Practical_Electronics