
Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-23 15:02

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 Medição.
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:
· É nødvendário criar um oscilador de frequência de 1kHz, com uma saída de onda senoidal com uma Vpp (Tensão pico a pico) de 10V de amplitude.
Trinn 1: Materiais Utilizados

OSCILADOR DE FREQUÊNCIA
O oscilador escolhido pela equipe é o de Ponte de Wien. Ingen kvalitetsforsterkere for operasjonelle modeller: LM741, quatro resistores og dois kondensatorer. Os valores utilizados no nosso oscilador de frequência por ponte de Wien são: R = 1, 5KΩ (2 resistores); R = 10KΩ og 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional); C = 100nF (2 kondensatorer cerâmicos); É aplicado uma tensão através de 2 baterias, com uma tensão de +9V e -9V e valor eficaz aferido foi de 6, 3V. Kom esses componentes e valores, atingimos and frequência desejada de 1KHz.
MATERIAIS UTILIZADOS: · Base de madeira; · Placa de circuito simples. · Pino banan (fêmea e macho); · Acrílico; · Fios; · Protoboard; · Potenciômetro; · Amplificador Operacional LM741; · Bateria - 9V; · Induktor 10µH; · Motstander: 68Ω, 1, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ; · Kondensatorer: 2, 2uF, 100nF.
Trinn 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 motstander); R = 10KΩ og 20KΩ (para o ganho do amplificador operacional);
Trinn 3: Ponte De Wien


Teste da Ponte de Wien, com 2 resistores de 68 ohm, 2 Capacitores de 2, 2 uF e 2 potenciômetros de 1k ohm.
Caixa de som utilizada como detector de desiquilíbrio no circuito em ponte
Trinn 4: Simulação (QUCS)

Oscilador de Frequencia
Trinn 5: Pontes (Em Equilibrio)


Simulação QUCS
Trinn 6: Pontes (Em Desequilíbrio)



Simulação QUCS
Trinn 7: Ponte De Schering

KOMPONENTER UTILIZADOS:
2 motstander - 220Ω
Kondensator variav (faixa de 400pF)
2 kondensatorer - 2, 2uF (idealmente deveriam ser de 560pF).
Trinn 8: Ponte De Maxwell
Indutor 10uH
2 motstander - 220Ω
Motstand - 100Ω
Kondensator variav (faixa de 400pF)
Potenciômetro - 1kΩ (0 a 1k)
Anbefalt:
Ejemplo De Circuito Representado Mediante Parámetros T: 3 trinn

Ejemplo De Circuito Representado Mediante Parámetros T: Las redes de dos puertos son topolog í as de circuitos que nos permiten modelar systemes definiendo un par de terminales como " puerto de entrada " y un par de terminales como "puerto de salida". Las redes de dos puertos, tamb
Pc4 Circuito Eléctrico: 6 trinn

Pc4 Circuito Eléctrico: Este proyecto es realizado gracias al programa tinkercad que nos permite simular un circuito eléctrico.Las herramientas a utilizar en la simulación y en lo práctico son: .Conducido, liderado.Pila plana de 3 voltios.Rom
Circuito: 4 trinn

Kretsløp: no el instructable aprenderá como, mediante una simulación en la page tinkercad (https://www.tinkercad.com), a diseñar circuitos
CIRCUITO TEMPORIZADOR PROGRAMMERBAR BASADO EN ARDUINO: 3 trinn

CIRCUITO TEMPORIZADOR PROGRAMABABLE BASADO EN ARDUINO: Les voy a compartir este proyecto de utilidad en empresas de manufactura y otras en donde se requiere activar alguna m á quina de manera peri ó dica sin intervenci ó n maner kommer
Circuito Arduino Controller Pad: 6 trinn (med bilder)

Circuito Arduino Controller Pad: " Circuito " er en DIY -kontrollpute. Det er et tilleggsprosjekt for mitt forrige Robotic Arm -prosjekt. Controlling Pad er en datastyrt mekaniske konstruksjoner som hjelper til med å bevege og håndtere enhver robotarm avhengig av servomoto