مجله ی برق و الکترونیک – Telegram
مجله ی برق و الکترونیک
1.13K subscribers
364 photos
45 videos
55 files
26 links
تبلیغات و تبادل نظر :

@Kkmonfared

کانال الکترونیک قدرت:
@utpowerelec
Download Telegram
انرژی هسته‌ای در جهان امروز
در این پست قصد داریم از لحاظ آماری به استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق در دنیا بپردازیم، تمامی اطلاعات از سایت world-nuclear است و آخرین به روز رسانی اطلاعات مربوط به آوریل 2018 میباشد.
اولین نیروگاه هسته‌ای تجاری در دهه 1950 شروع به کار کرد و سرآغازی برای استفاده از این انرژی در صنعت برق شد. انرژی هسته‌ای اکنون حدود 11 % از برق جهان را توسط 450 رآکتور قدرت هسته‌ای تامین می‌کند. همچنین انرژی هسته‌ای دومین منبع بزرگ انرژی با کربن پایین است و انرژی آن در صنعت برق معمولا برای تامین بار پایه استفاده میشود.
50 کشور از انرژی هسته‌ای و با چیزی در حدود 225 رآکتور تحقیقاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحقیقات، این راکتورها برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی و همچنین آموزش استفاده می‌شوند.
فن‌آوری هسته‌ای از انرژی آزاد شده با جدا کردن اتم‌های عناصر خاص استفاده می‌کند. این کار اولین بار در دهه 1940 توسعه یافت و در ابتدا و در طول جنگ جهانی دوم از این انرژی برای تولید بمب اتمی استفاده میکردند. در دهه 1950 توجه به استفاده صلح‌آمیز از شکافت هسته‌ای معطوف شد و بحث استفاده از این انرژی برای تولید برق مطرح شد. در حال حاضر بیش از 17000 راکتور در نیروگاه‌های هسته‌ای در 30 کشور جهان در کاربردهای مختلف در حال بهره‌برداری هستند.
امروزه از طریق شبکه‌های انتقال منطقه‌ای، بسیاری از کشورهای دیگر وابسته به توان تولید شده از انرژی هسته‌ای هستند؛ برای مثال ایتالیا و دانمارک تقریبا 10 درصد از برق خود را از انرژی هسته‌ای وارداتی دریافت می‌کنند.
در سال 2016 نیروگاه های هسته ای انرژی حدود 2477 ترا وات ساعت از مجموع 24345 ترا وات ساعت برق جهان را تولید نموده اند (شکل 2). این چهارمین سال متوالی است که تولید جهانی هسته‌ای افزایش‌یافته است، شکل 1 پست این موضوع را به خوبی نشان میدهد. همانطور که در شکل 2 نیز مشاهده میشود، تمامی کشورهای پیشرفته و صنعتی بزرگ جهان بخش مهمی از تولیدات انرژی خود را متمرکز بر انرژی هسته ای نموده اند.
شانزده کشور به انرژی هسته ای برای تامین حداقل یک چهارم برق خود وابسته هستند. فرانسه، مجارستان، اسلواکی و اوکراین بیش از نیمی از انرژی خود را از انرژی هسته‌ای دریافت می‌کنند در حالی که بلژیک، جمهوری‌چک، فنلاند، سوئد، سوییس، سوییس و اسلوونی یک سوم یا بیشتر می‌گیرند. کره‌جنوبی و بلغارستان به طور معمول بیش از 30 % برق خود را از هسته‌ای دریافت می‌کنند، در حالی که در ایالات‌متحده آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، رومانی و روسیه حدود یک پنجم برق خود را از هسته‌ای تامین می‌شود. ژاپن نیز بیش از یک چهارم برق خود را از طریق انرژی هسته ای دریافت میکند. اتحادیه اروپا نیز به متوسط 26.4% از برق خود را از انرژی هسته ای تامین میکند.
بر طبق آمار سالایانه صنعت برق ایران (سال 96)، کشور ایران تنها 1.3 درصد از برق خود را از طریق انرژی هسته ای تولید کرده است و سهم انرژی های نو کمتر از 1% میباشد (شکل4). این موضوع لزوم توجه به زیرساختهای نیروگاهی در حوزه انرژی اتمی صلح آمیز و استفاده مناسب از انرژی های تجدیدپذیر را در کشور نشان میدهد تا دیگر شاهد خاموشی های برنامه ریزی شده در کشور نباشیم.
@electroscience
شبیه‏سازی و دریافت اطلاعات از ماژول GPS و ارسال آن @electroscience
شبیه_سازی_و_دریافت_اطلاعات_از_ماژول.pdf
620.7 KB
شبیه‏سازی و دریافت اطلاعات از ماژول GPS و ارسال آن @electroscience
کتاب آموزش کاربردی AVR
کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلرهای AVR
سال ۹۳ با انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسید و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از این کتاب به عمل آمد و توی همون سال در هفته کتاب، به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.
شاید یکی از دلایل استقبال ازش این بود که زبان کتاب خیلی ساده و روان بود و هر بخش رو همراه با مثال توی نرم افزار پروتئوس توضیح داده بود.
علی رغم درخواست عزیزان برای چاپ مجدد، به دلیل مشکلات با جهاددانشگاهی این کتاب چاپ مجدد نشد ولی نویسندگان تصمیم گرفتن اون رو به صورت الکترونیکی با نرم افزار کتاب راه پخش کنن که هم در هزینه تمام شده کتاب برای علاقمندان کاهش قابل توجهی ایجاد میشد و هم استفاده از آن بسیار راحت تر است و با لب تاب، موبایل و تبلت کتاب در اختیار علاقمندان خواهد بود.
✳️از طریق لینک زیر میتونید کتاب رو تهییه و دانلود کنید.

.
✳️فهرست مطالب کتاب
مقدمه
فصل اول: آشنایی با میکروکنترلرها
فصل دوم: آشنایی مقدماتی با زبان سی
فصل سوم: ورودی و خروجی در AVR
فصل چهارم: ال سی دی‌های کاراکتری
فصل پنجم: وقفه‌های خارجی
فصل ششم: مبدل آنالوگ به دیجیتال
فصل هفتم: تایمر / کانتر
فصل هشتم: مقایسه‌ کننده‌ی آنالوگ
فصل نهم: ارتباط سریال
فصل دهم: ارتباط USART
فصل یازدهم: ارتباط SPI
فصل دوازدهم: ارتباط I2C و کار با eeprom
فصل سیزدهم: کنترل توان
فصل چهاردهم: کنترل موتور
فصل پانزدهم: فیوزبیت‌ها، منابع ریست و پروگرام کردن
فصل شانزدهم: پیاده‌سازی pid در میکروکنترلر AVR
فصل هفدهم: کار با ال سی دی گرافیکی
فصل آخر: پروژه ها: شامل 10 پروژه عملی پرکاربرد
آموزش کار با تایمر صفرمیکروکنترلر ATMEGA16 - بخش اول
@electroscience
آموزش_کار_با_تایمر_صفرمیکروکنترلر.pdf
1.6 MB
آموزش کار با تایمر صفرمیکروکنترلر ATMEGA16-بخش اول @electroscience
پروتکل RS485 (پروتکل ارتباطی) @electroscience
پروتکل RS485
پروتکل RS485 یک پروتکل ارتباطی برای ارسال و دریافت داده است که بر اساس استاندارد EIA/TIA تعریف شده است و TIA-485 نیز نامیده می شود و در محیط‏های صنعتی و پرنویز یک شیوه ارتباطی مطلوب است. از این پروتکل نه تنها برای ارتباط سریال بین دستگاه و دستگاه استفاده می شود بلکه از آن برای ارتباط سریال بین چندین دستگاه نیز می توان استفاده کرد. پیکربندی و مشخصات و دامنه نرخ انتقال دیتا در آن بسیار فراتر از قابلیت های پروتکل RS232 است. در پروتکل RS485 از تفاضل ولتاژ روی دو خط انتقال استفاده می شود.
در این پروتکل سطح منطقی یک از منفی 200 میلی ولت بزرگتر است و سطح منطقی صفر از مثبت 200 میلی ولت زرگتر است. میزان حساسیت ورودی گیرنده 200 میلی ولت است و بنابراین نویزهای در محدوده 200 میلی ولت بر روی خط انتقال دیتا بی تاثیر هستند. فرمت تفاضلی اساساً تاثیر نویز را بر روی سیستم انتقال از بین می برد. به این ترتیب که فرستنده تفاضلی روی خط 1 سیگنال TXD را ایجاد و روی خط 2 سیگنال معکوس سیگنال فوق را ایجاد می کند. گیرنده نیز تفاضل این دو سیگنال را به RXD دستگاه تحویل می دهد. به این صورت نویزهای محیط که به صورت مشترک روی دو سیم 1 و 2 قرار می گیرند در ورودی گیرنده تفاضلی حذف می شوند، اما سیگنال اصلی که با دامنه معکوس روی دو سیم ارسال شده اند با صحت کامل در گیرنده دریافت می شوند. همچنین به این شیوه اثر تشعشع خط فرستنده روی گیرنده نیز از بین می رود.
در این پروتکل طول کابل مقدار حداکثر نرخ انتقال دیتا را مشخص می کند. اما به دلیل سطح ولتاژ منطقی پایین تر و استفاده از سیستم تفاضلی ، نرخ انتقال با توجه به طول کابل می تواند تا 10 مگابیت بر ثانیه افزایش یابد. معمولاً طول کابل می تواند تا 1200 متر در نظر گرفته شود. در کابلی با طول 1200 متر می توان دیتا را با نرخ 100 کیلوبیت بر ثانیه انتقال داد. در این پروتکل، استاندارد پروتکل ارتباطی خاصی را تعریف نکرده است. استاندارد پروتکل UART است که گاهی اوقات استفاده می شود. در اکثر کاربردها یک پروتکل منحصر به فرد در همان کاربرد تعریف شده است.
پروتکل RS485 نیز در کاربردهای با سرعت بالا و مسیرهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. از این استاندارد در بسیاری از موارد به همراه استاندارد RS232 در صنایع استفاده می شود مانند ابزارهای اندازه گیری، ماشین های بزرگ اتوماسیون. در این استاندارد فرستنده و گیرنده ها را می توانند در یک شبکه تا 32 دستگاه افزایش داد و سرعت انتقال دیتا بین این دستگاهها می تواند تا 40Mbits/s افزایش یابد. همچنین در اینجا هم آی سی های مبدل DC به DC وجود دارند که می توانند ولتاژ تغذیه مورد نیاز را تولید کنند. در ارتباط RS485 از یک زوج سیم به هم تابیده شده جهت ارسال اطلاعات استفاده میشود و تماما دیتا توسط دوسیم انتقال می‏یابد. برای استفاده از این لایه فیزیکی در پروژه های خود باید از چیپ های تبدیل کننده ارتباط استفاده نماییم. در مدارات الکترونیکی و میکروکنترلری ارتباط سریال به صورت TTL یا سطح ۰ و ۱ میباشد. برای اینکه ما بتوانیم سطوح ۰ , ۱ منطقی TTL را روی یک باس RS485 پیاده سازی نماییم باید از مبدل هایی استفاده کنیم که هم به صورت ماژولار در بازار موجود است. چیپ های تبدیل سطح کننده ی مختلفی در بازار موجود هستند مانند. MAX485,ADM485,SP3485,LTC2850
حال اگر به ساختار این چیپ ها توجه کنید میبیند که چیپ هایی ۸ پایه هستند که دوپایه انها جهت تغذیه و دوپایه جهت اتصال به RX,TX میکرو کنترلر و همچنین دو پایه A,B که خروجی های تبدیل شده وروری هستند را دارد. دو پایه دیگر نیز موجود است که این دو پایه عملکرد چیپ را مشخص مینماید که در حالت دریافت باشد یا در حالت ارسال.
@electroscience
سوئیچ های مغناطیسی @electroscience
سوئیچ های مغناطیسی
سوئیچ های مغناطیسی یا magswitch که با نیروهای مختلفی ساخته میشوند یکی از کاربردهای ادوات مغناطیسی در زندگی روزمره است. کاربرد اصلی این سوئیچ ها بعنوان گیره است که قطعات مختلف را به صفحات فلزی و دارای خاصیت مغناطیسی متصل میکند. بعنوان مثال با این گیره میتوان یک چوب را به تخته فلزی محکم نگه داشت و کار چوبکاری را انجام داد که در تصویر پست مشاهده میکنید. با چرخاندن سوئیچ در یک جهت مشخص انتهای سوئیچ خاصیت مغناطیسی پیدا میکند و در جهت مخالف چرخاندن خاصیت مغناطیسی از دست میرود.
@electroscience
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلرهای AVR
کتاب آموزش کاربردی میکروکنترلرهای AVR
سال ۹۳ با انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسید و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از این کتاب به عمل آمد و توی همون سال در هفته کتاب، به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.
شاید یکی از دلایل استقبال ازش این بود که زبان کتاب خیلی ساده و روان بود و هر بخش رو همراه با مثال توی نرم افزار پروتئوس توضیح داده بود.
علی رغم درخواست عزیزان برای چاپ مجدد، به دلیل مشکلات با جهاددانشگاهی این کتاب چاپ مجدد نشد ولی نویسندگان تصمیم گرفتن اون رو به صورت الکترونیکی با نرم افزار کتاب راه پخش کنن که هم در هزینه تمام شده کتاب برای علاقمندان کاهش قابل توجهی ایجاد میشد و هم استفاده از آن بسیار راحت تر است و با لب تاب، موبایل و تبلت کتاب در اختیار علاقمندان خواهد بود.
✳️از طریق لینک زیر میتونید کتاب رو تهییه و دانلود کنید.

.
✳️فهرست مطالب کتاب
مقدمه
فصل اول: آشنایی با میکروکنترلرها
فصل دوم: آشنایی مقدماتی با زبان سی
فصل سوم: ورودی و خروجی در AVR
فصل چهارم: ال سی دی‌های کاراکتری
فصل پنجم: وقفه‌های خارجی
فصل ششم: مبدل آنالوگ به دیجیتال
فصل هفتم: تایمر / کانتر
فصل هشتم: مقایسه‌ کننده‌ی آنالوگ
فصل نهم: ارتباط سریال
فصل دهم: ارتباط USART
فصل یازدهم: ارتباط SPI
فصل دوازدهم: ارتباط I2C و کار با eeprom
فصل سیزدهم: کنترل توان
فصل چهاردهم: کنترل موتور
فصل پانزدهم: فیوزبیت‌ها، منابع ریست و پروگرام کردن
فصل شانزدهم: پیاده‌سازی pid در میکروکنترلر AVR
فصل هفدهم: کار با ال سی دی گرافیکی
فصل آخر: پروژه ها: شامل 10 پروژه عملی پرکاربرد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ربات های نوازنده ی ایرانی(تکنوازی ربات تارزن) - کاری از بچه های دانشگاه شهید بهشتی @electroscience
تولید ازون و میکروب زدایی با استفاده از مدارات الکترونیک قدرت @electroscience
تولید ازون و میکروب زدایی با استفاده از مدارات الکترونیک قدرت
ازون مولکولی ناپایدار و در عین حال بسیار مفید و سودمند می‌باشد. اوزون دگر شکل(آلوتروپ) اکسیژن بوده و تفاوت آن با اکسیژن معمولی(O2) در سه اتمی بودن آن(O3) است. از ازون در کاربردهای درمانی و میکروب زدایی میتوان استفاده کرد. یکی از کاربردهای ازون تصفیه آبهای آلوده است.
برای تولید ازون با استفاده از مدارات الکترونیک قدرت معمولا از دو روش استفاده میشود. روش اول استفاده از میدان الکتریکی پالسی (Pulsed Electric Field=PEF) است که اکثرا سعی میکنند با تولید یک ولتاژ با دامنه بالا با استفاده از ترانسفورماتور و با استفاده از سری کردن کلیدها و کلیدزنی بر روی ولتاژ بالا به صورت پالسی، یک ولتاژ پالسی با دامنه بالا تولید کنند که این ولتاژ بالا میتواند به صورت پالسی یا سینوسی باشد. که این پالسها دارای عرض پالس کم و دامنه بالایی هستند. این میدان الکتریکی به دو سر الکترود یک محفظه که راکتور نام دارد اعمال میشود و میتواند ماده ای که در داخل آن محفظه وجود دارد را میکروب زدایی کرد یا به صورت خالص درون محفظه ازون دخیره کرد. چالشی که در اینجا وجود دارد بحث متعادلسازی ولتاژ بین کلیدهاست که هرچه کلیدها سنکرونتر باشند و همزمان کلیدزنی بیشتر باشد، کار تولید ازون بهتر صورت میپذیرد. روش دیگر که جدیدا موردتوجه قرار گرفته است، استفاده از مدارهای رزونانسی در یک فرکانس خاص است و تولید ولتاژ پالسی یا سینوسی با فرکانس بالاست. در مدارات رزونانسی در لحظات خاصی خاصیت سلفی و خازنی مدار یک دیگر را خنثی میکنند و با توجه به ساختار و توپولوژی مدار موجب میشود در آن لحظات یک دامنه ولتاژ بسیار زیاد را داشته باشیم که از همان پالس تولیدی در این لحظات میتوان برای میکروب زدایی استفاده نمود.
@electroscience
ترمز موتورهای AC با تزریق جریان دی سی @electroscience