Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik"

Transkript

1 /9-4 Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik Når der i elektronikken skal bruges en tids-udmåling, benyttes ofte den tid, det tager at oplade eller aflade en kondensator til en given spænding. Rettelser, tilføjelser eller kommentarer modtages gerne! / Valle Af: Valle Thorø Side af 8

2 /9-4 Strømmen er ens i en kreds: I dette kredsløb, hvor en spændingskilde giver strøm til en modstand, er strømmen ens overalt i kredsløbet. Batteriet pumper ladningerne op på et højere niveau, - dvs. en højere spænding. Her op på Volt i forhold til det sted, der er valgt som reference-spænding, dvs. Volt. I Vdc V SW I R k Ligesom en trykluftpumpe pumper luften op på et højere tryk! I Klik på linket herunder, og find viste animerede billede. Det viser hvordan en vandpumpe pumper vand rundt i en lukket kreds, og derved kan overføre energi til en vand-motor, der drejer rundt! Dette princip kan man fx udnytte til at få en havenisse til at dreje rundt i haven. Ved hjælp af en Lille vandpumpe kan man overføre energi til en vandmotor, der ligger ude i haven. Ovenpå kan man placere sin havenisse Energien overføres via en rem til en lille drejeskive som ligger vandret. Af: Valle Thorø Side af 8

3 /9-4 Ovenpå skiven står min havenisse. Jeg havde engang havenisser, men så kom de op at slås. Det er nøjagtig på samme måde et batteri virker. Batteriet pumper bare med elektroner i stedet for vand. Og energien kommer fra omdannelse af de kemiske stoffer i batteriet. Kondensatoren: En kondensator består af to plader af ledende materiale. De er separeret af et rum, fyldt med et isolerende materiale. Isolationslaget kaldes kondensatorens dielectricum. Af: Valle Thorø Side af 8

4 /9-4 Billedet til venstre viser hvordan strimler stanniol er rullet sammen og derved udgør en kondensator. I det viste kredsløb hvori indgår en kondensator, løber der lige stor strøm overalt. N SW R Ganske vist starter strømmen med en værdi, og bliver mindre efterhånden som kondensatoren bliver opladt, men strømmen er i et givet øjeblik ens alle steder i kredsløbet. V Vdc N4 k N C N uf Sættes et amperemeter ind i kredsløbets punkt N, N osv., vil de alle vise ens strøm. Dvs. der både løber strøm hen til kondensatoren, men også videre væk fra den igen. Men der er jo en isolator mellem pladerne. Derfor løber der ingen ladninger gennem kondensatoren. I stedet ophobes ladninger på den ene side, og der forsvinder lige så mange ladninger på den anden side. Det kan kun ske, hvis der efterlades huller på den anden side. Altså opstår der elektronoverskud på den ene side, og elektronunderskud på den anden. Der opstår ladningsadskillelse. Dvs. at der tilsyneladende kan gå strøm gennem en kondensator, men også kun tilsyneladende. Af: Valle Thorø Side 4 af 8

5 /9-4 Med analogi til et vandrørssystem kan fx følgende skitse illustrere det, der sker. Vandet løber ind i en beholder, der er delt af en gummimembran. Der løber lige så meget vand ud!! og der ophobes energi i den spændte membran. Kondensatorens energi kan udtrykkes som: E C = C U [Joule] Kondensator-huse Kondensatorer, findes i Bipolare og Unipolare udførelser. Bipolare er ligeglade med, hvordan de vendes i forhold til plus og minus, hvorimod, fx Elektrolytter, og Tantaler ikke må vendes omvendt. Der er angivet på dem, hvilket ben, der altid skal være plussest, dvs. have højest potentiale. pf = nf Wima Elektrolyt-kondensator Skal vendes rigtigt Af: Valle Thorø Side 5 af 8

6 /9-4 Kondensatorer er normalt mærket med den maksimale spænding, de kan tåle at lades op til, pga. den tynde isolering mellem pladerne. En tantal-kondensatorer, der også er polariserede. Dvs. den skal vendes rigtigt for at virke. Overskrides denne spænding, kan der ske gennemslag. Dvs. der opstår et lille lyn, hvorefter kondensatoren er ødelagt. Herunder er vist en guide til at læse kondensatorens størrelse. Yderligere henvises til siden: /komponenter/kondensatorer. SMD kondensatorer: Tændstikken angiver størrelsesforholdet. [Farad] er den kapacitet, hvorover spændingen stiger [Volt], når der tilføres [Ampere] i [Sekund]. Kondensatorer kan i mange henseender analogiseres med at fylde et vandtårn. [Farad] er en meget stor størrelse, derfor arbejdes der normalt med Nano-farad, eller Microfarad. Ampere i sekund udgør en samlet ladning på Coulomb. Af: Valle Thorø Side 6 af 8

7 /9-4 Coulomb ~ ladningen af 6,5E8 elektroner elektron har ladningen,6e-9 [C] [Coulomb] En kondensator kan i nogen omfang opfattes som et lille opladeligt batteri. Dens energiindhold kan udregnes af: W U Q U C U U C Joule Der er flere formler, der gælder for kondensatorer: C Q U Capacitet Ladning Spænding F C V I = Q t [Strøm = Ladning sekund ] [A = C s ] Kondensatorens opladning og energiindhold består i ladningsadskillelse!! Opladning med konstant strøm: Oplades en kondensator med en konstant strøm, må spændingen nødvendigvis stige retlinet. Ladningsmængden tilført pr sekund er konstant, derfor også kondensatorens spændingsstigning.!! Aftagende strøm:, opladning / afladning I de kommende timer skal vi arbejde en del med kondensatorer, opladning og afladning. Derfor er det på sin plads, at definere: Def.: Opladning er når kondensatorens spænding, UC stiger. Afladning er når kondensatorens spænding, UC falder Tjek følgende link for en animation af opladning af kondensator: Af: Valle Thorø Side 7 af 8

8 /9-4 Opladning af kondensator: Opladeforløbet af kondensatoren er afhængig af både modstanden og kondensatoren. Gøres modstanden større, tager det længere tid, og gøres kondensatoren større, tager det ligeledes længere tid. Vdc V SW R k C uf Gøres både modstanden, R, større og kondensatoren, C, mindre, kan man opnå den samme graf, dvs. at opladetiden ikke ændres. Lav ORCAD-simulering af opladning. Der kan enten bruges en SW_Tclose / Eval eller SW_Topen / Eval, der aktiveres efter en tid. Eller en VPWL TCLOSE = U Produktet RC [ΩF=sekund] kaldes Tau, og angives med det græske bogstav Tau, TOPEN = U Tau = RC, og angiver den tid i sekunder, det tager at oplade en kondensator 6 %. Efter Tau er der opladt 6 % + 6 % af resten. Opladningen vil faktisk aldrig stoppe, men kondensatorens spænding vil nærme sig asymptotisk til forsyningsspændingen. Man siger, at efter 5 Tau er kondensatoren helt opladt. En graf, der viser oplade-forløbet af en kondensator. Grafen er altid ens, det eneste, der kan ændres ved andre opladeforløb, er, spændingen, der lades op imod, og tiden ud ad X-aksen. Tau er tiden, der medgår til opladning til 6 % af fuld opladning. Af: Valle Thorø Side 8 af 8

9 /9-4 Og tilsvarende for afladning: Udregn eksempel: V, K ohm, 47 nf Er en kondensator ladet, har den en samlet ladning på Q CU Hvis der sker en ændring af kondensatorens ladning, må der gå en strøm på dq i dt Indsættes Q CU, fås først dq d C U i dt dt Kondensatorens størrelse er konstant, og den sættes udenfor. Der findes: du i C dt Tommelfingerregel: Man kan som tommelfingerregel bruge, at en kondensator er 6 % afladet, eller 6 % opladet efter tiden R*C. El lidt anden tommelfingerregel hedder t/-liv. T-halvliv beskriver den tid, der går med at oplade en kondensator eller aflade den halvt. Formlen er: t / liv R C [Sekunder] En korrekt formel for afladning fås med formlen: U C U start e t RC Opladning følger formlen U C U Final e Sammenfattende: t R C Forklaring Formel Af: Valle Thorø Side 9 af 8

10 /9-4 Tau, Opladning til 6 % af slutværdi Eller tilsvarende afladning R C Sekunder t Opladning UC U Final e t/-liv. Tiden for halv opladt eller afladt. t/ liv R CSekunder t opladning til UC UC er den spænding, der ønskes ladet til. UFinal er den spænding, der lades op imod Afladning t afladning Opladning fra en startværdi til en anden værdi, Oscillator: RC U C t R C ln U U Final t R C ln U Finalt U U c = U Start e Final C t R C Ustart t R C ln Uc UFinal U Start t RC ln Sekunder UFinal USlut mod en slutværdi. Oscillatorens frekvens kan, hvis UTL er ca. 7 % UCC, LTL er ca. 5 % af Ucc anslås til:. f = R C ln ( 7, ) R C [Hz] Formlen gælder for 5K < R < M, og pf < C < uf Følgende værdier kan angives som vejledende for oscillatoren! HZ ~ Mohm + uf Hz ~ Kohm + nf KHz ~ Mohm + nf Analogi til et vandtårn. I mange henseender kan en kondensator sammenlignes med et vandtårn. Et vandtårn placeres i yderdistriktet i en by, for at man der så har et reservoir af vand. Vandet skal bruges om morgenen, når mange samtidigt bruger vand til morgentoilette. I løbet af dagen fyldes lageret så igen, men med et meget mindre forbrug pr sek. end i spidsbelastningen. Herved kan rørenes tykkelse være mindre ud til distriktet, og pumpekapaciteten på vandværket behøver ikke være så stor! Af: Valle Thorø Side af 8

11 /9-4 Samme princip benyttes ofte til at stabilisere forsyningsspændingen på et print eller et fumlebrædt, ved at montere en kondensator mellem plus og nul. Meget illustrativ animation: Der er anvendt rigtig elektron-retning. Dvs. at der er overskud af elektroner på den negative side, og underskud = huller på den positive: Kilde: Gå til Linket, - og afprøv!! Undersøg følgende kredsløb, og beskriv signalerne. Step Uin R k C Nul Plus SW C R Nul Herunder er vist nogle eksempler på simulering af opladning af en kondensator: I Orcad er der brugt en pulsgenerator, en Vpulse: Resultatet af op- og afladning ses for forskellige kondensatorstørrelser herunder. Tau << pulstiden. Kondensatoren når at lade op. Af: Valle Thorø Side af 8

12 /9-4 5.V.5V V s us us us 4us 5us V(C:) V(V:+) Time I næste eksempel er kondensatoren = 5 nf: Tau ~ Tpuls. Tidskonstanten svarer næsten til puls-bredden. 5.V.5V V s us us us 4us 5us V(C:) V(V:+) Time Kondensatoren når ikke at lade helt op i den tid, den får til det. 5 nf. Her er Tau meget længere end pulsen. Der nås slet ikke at oplade kondensatoren. Af: Valle Thorø Side af 8

13 /9-4 5.V.5V V s us us us 4us 5us V(C:) V(V:+) Time Vurder, hvilken tidskonstant, der skal bruges i et system, der skal vise en skvulpende benzinstand i benzintanken.!! En kondensator i serie Nu er der en kondensator i signalvejen: Eksempel: Osc. C NAND NAND R D Forklar signalerne i knudepunkterne! CR-Led: Her ses på eksempler på et CR-led, der får påtrykket en puls. Der er grafer for forskellige kondensatorstørrelser herunder: C = nf. Tau << Tpuls Af: Valle Thorø Side af 8

14 /9-4 5.V V -5.V s us us us 4us 5us V(C:) V(V:+) Time Kondensatoren når at lade op og af! Hvad er egentlig opladning, og hvad er afladning? Næste eks: C = 5 nf, Tau ~ Tpuls. 5.V V -5.V s us us us 4us 5us V(C:) V(V:+) Time Her nås næsten at op- og aflade! Og følgende eksempel har C = 5 nf: Tau >> Tpuls. Af: Valle Thorø Side 4 af 8

15 /9-4 5.V V -5.V s us us us 4us 5us V(C:) V(V:+) Time Tiden er alt for kort til at op- og aflade. Undersøg spændingsforløbet i knudepunkterne! Ucc Ucc Osc. C R D NAND Kontakten står først i stillingen som vist. Den skiftes, dvs. stille hak opad ad gangen. Skitser signalet på. Plus V 5 Volt SW C R Nul Konstantstrømsgenerator I madc SW R ohm Ur Uc C uf Kontakten vippes op som vist ved t=. Tegn graf for Uc og Ur fra t= til t=, [s] Oneshot: Af: Valle Thorø Side 5 af 8

16 /9-4 En oneshot kan bygges over et RC-led. Der bruges en GATE til at måle kondensatorens spænding. Da kondensatorens spænding ikke er digital, altså enten eller, men analog, skal den gate, der måler spændingen på kondensatoren have hysterese i indgangen. Brug fx en 49. U NAND R U NAND k C uf Undersøg først ovenstående. Lav graf for de forskellige knudepunkter, ( Nodes )!! Sæt en diode over R. Undersøg virkningen!! Undersøg nu følgende kredsløb: Igen tegnes pulsdiagrammer for de forskellige nodes. U NAND R U NAND U NAND U4 NAND k C uf Nu er kondensatoren sat før modstanden, som vist efterfølgende. U NAND C nf R U NAND k Undersøg kredsløbet. U påtrykkes en firkant signal, og med et Scoop måles signalet over R. Forklar!! Prøv at undlade at tilslutte gate U. Forklar! Det tager tid at oplade en kondensator. Jo kortere tid, der bruges, jo større strøm skal bruges. Skal det gøres momentant, skal strømmen være uendelig stor! Derfor ::: Det er ikke muligt momentant at oplade en kondensator! Af: Valle Thorø Side 6 af 8

17 /9-4 På venstre side af kondensatoren stiger spændingen momentant. Det er spændingen også nødt til at gøre på højre side, ellers er kondensatoren jo opladt på no time, og det kan man ikke, uden uendelig stor strøm. Derfor må højre side følge med, lige så langt som venstre side stiger!! Beskyttelsesdioder i CMOS Gates Første generation af CMOS kredsene var ret følsomme overfor statiske spændinger og udladninger. Derfor har man i version af kredsene indsat beskyttelsesdioder i indgangen på gatene. Disse forhindrer ødelæggelse af gatene ved for høje eller for lave indgangsspændinger, hvis de udsættes for statisk el, - fx ved berøring.! Dioderne sikrer, at indgangsspændingerne ikke kan blive højere end,7 Volt mere end forsynings-spændingen, eller lavere end minus,7 Volt. Og dioderne beskytter også mod statisk el. IC-erne kan kendes på et B efter typenummeret, fx HFE49B. Ui n Ui n UCC U NAND UCC Men lad være at overbelaste indgangsdioderne, så gaten risikerer ødelæggelse. Brug hellere en ekstern diode! Undersøg nu følgende kredsløb: Igen med en firkant generator, og et scoop. VCC VCC U NAND C R D U NAND n Kald ledningerne, eller NET ene, eller noderne fra venstre for A, B, C og D. ( punkt A er indgangen, B er U s udgang, osv. Tegn graf for de forskellige punkter: Oneshot med selvhold Undersøg kredsløbet. VCC VCC Lav NOR ( U5) gaten om til - input NAND-gates. U5 NOR C R D U NAND n Af: Valle Thorø Side 7 af 8

18 /9-4 Undersøg dette kredsløb: U NAND C R U NAND Dette kredsløb giver lys i dioden i et antal sekunder, afhængig af R og C Dimensioner til lys i 5 sek. Ucc R4 k SW U NAND C R U NAND R k Ucc Q BC7 D LED R k Øvelse: Opbyg ovenstående kredsløb på fumlebrædt, test, og lav journal!! Test også med ORCAD. Long time Oneshot Følgende kredsløb kan udmåle en længere tid! C U NAND R k SW Ucc 6 U CLK RST VCC 4 Q Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q Q Q Q Q Ucc R5 k D LED R4 k Af: Valle Thorø Side 8 af 8

19 /9-4 For oscillator animation se: Oscillatorens frekvens kaldes f f På Q er frekvensen den halve. fq f På Q4 er frekvensen fq4 4 Da der kun ønskes en halv periode på Q4, er det Q, der regnes med. Her er en hel periode. Det kendes, at f T. Dvs. at T f Ønskes nu, at oneshot-tiden på Q4 skal fx være en bestemt tid, regnes: Tid Q4 f Q Altså findes: Tid Q 4 eller f Tid Q 4 eller f f T Q4 Opbyg ovenstående på fumlebrædt. Dimensioner, så der er lys i dioden i 6 sek. Vælg fx en kondensator på nf. Ovenstående kredsløb vil fortsætte, så dioden lyser i 6 sek, er slukket i 6 sek, lyser igen, osv. Skal tiden stoppes, når oneshot-tiden er forløbet, må oscillatoren kvæles! Fx med følgende kredsløb! U NOT C U NAND R k SW Ucc 6 U CLK RST VCC 4 Q Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q Q Q Q Q Ucc R5 k D LED R4 k Long time timer med 46 Af: Valle Thorø Side 9 af 8

20 /9-4 Der kan også bruges en 46 med indbygget oscillator. Hvis der resettes, bliver alle udgange lave. Oscillatoren starter, og efter at tiden er udløbet, bliver Q4 høj. Vha. dioden kvæles oscillatoren, og der tælles ikke videre. Reset Cx Rx R7 8k k 9 6 U OSC OSC CLK RST VCC 46 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q Q Q Q4 D NOT U Følgende er et forsøg på at lave en oneshot, der ikke har power on-problemer Cx U Reset C k Rx R7 8k 9 6 OSC OSC CLK RST VCC Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q Q Q Q NOT U U AND 46 D For mere om 46, se: Ladningspumpe: Af: Valle Thorø Side af 8

21 /9-4 + V U NAND D C n D C uf Med en oscillator er det muligt, at hæve en spænding. Ganske som det er muligt at pumpe vand op på et højere sted, altså give det højere tryk, i forhold til et referencepunkt. C R k Undersøg dette kredsløb: Forklar! nf Simuler med ORCAD. Flyttes komponenterne lidt rundt, kan man lave en positiv spænding om til en negativ spænding! Forklar! U NAND C D n R D C uf C k nf Negativ!! Oscillatorens frekvens skal være stor, fx 5 khz. Simuler i ORCAD!! Oscillatorens frekvens kan udregnes efter denne formel: f UTL U R C ln LTL U CC CC L U TL TL Formlen gælder for 5K < R < M, og pf < C < uf Hvis UTL ~,7 UCC og LTL ~,5 UCC kan ovenstående formel reduceres til tommelfinger-formlen: f 7 R C ln Nogle steder er der set følgende formel: f,5 R C Af: Valle Thorø Side af 8

22 /9-4 Følgende værdier kan angives som vejledende for oscillatoren! HZ ~ Mohm + uf Hz ~ Kohm + nf KHz ~ Mohm + nf Af: Valle Thorø Side af 8

23 /9-4 En anden type oscillator D Fælles Føler spændingen C R 8K NOT U8 A R NOT U9 B C De ovennævnte komponentværdier gælder for CMOS gates. Det er den type oscillator-kredsløb, der er anvendt i en 46-tæller. Simuleres kredsløbet med ORCAD, kan desværre kun TTL anvendes. De er meget mere lavimpedante, og modstandene skal være meget små. Men brug en komponent kaldet Gain til at gøre indgangene højimpedante: Kredsløbet kan på fumlebræt opbygges som følgende: Fasevender Kredsløbet ser således ud: + IC= Ucommon Fordi der er en kondensator i kredsløbet, indsættes en IC, (Initial Condition med ledning) for at fastlægge startspændingen. R 8k Uin V R k C n V UA UA V CD49B V CD49B Grafen er vist herunder, med farver der svarer til markeringerne i diagrammet. Af: Valle Thorø Side af 8

24 /9-4 8.V 4.V V -4.V s.ms.ms.ms 4.ms 5.ms V(UCOMMON) V(UOUT) V(UOUT) V(UIN) Time Default spænding er 5 Volt. Dioderne i indgangen på gatene Clamper spændingen. Men hvis R er rimelig stor, fx gange R, vil der ikke ske Clampning. Power On reset: Kredsløbet vist til højre kan bruges til Power On-reset, fx til microcontrolleren! Når der sættes spænding på, følger Reset med op, og falder så ned efter et stykke tid. Tiden kan beregnes af T-Halv-liv formlen. VCC 5 V n C R 47k T il Reset Følgende er kombineret power On reset og Watch Dog til Microcontroller. VCC 5 Volt Input Nul C n R M x N448 D D C n R M NAND C 68n 49 U C4 n R k C6 uf 49 C5 n NAND U T il CPU Res et Nul Af: Valle Thorø Side 4 af 8

25 /9-4 Inputbenet tilsluttes en af Microcontrollerens portben. På benet skal programmet generere mindst Hz firkant. Sker det ikke, er programmet nok brudt ned, og kredsløbet genererer en Reset puls til Controlleren.!! Her følger en række småkredsløb med NAND-gate, der manipulerer et signal. Firkant-former. VCC Eks. R = 7 KOhm, R = KOhm, C = nf. Uin C R NAND R Impuls-forsinkelse: Td ~ R * C *,9 [s] Uin R NAND C Forskellig forsinkelse for positiv flanke og negativ flanke. Uin R NAND R C C Kun den ene flanke er forsinket. Hvilken?? Uin R NAND C Af: Valle Thorø Side 5 af 8

26 /9-4 Flankedetektor. Detekterer en positiv flanke på Uin. Uin C NAND Tpuls ~ R*C*,8 R Flankedetektor. VCC R Uin C NAND Impulsflankedetektor med kontrol-indgang. Kontrol Uin NAND C R Oscillator NAND C R Oscillator med symmetri-justering VCC R skal være til gange R. Pot NAND Pot er 5 til 47 Kohm R C R Af: Valle Thorø Side 6 af 8

27 /9-4 Oscillator med start / stop kontrol. VCC Pot Kontrol NAND R C R Pot spændingen justeres til lidt over Utl. Herved undgås, at første puls-periode på udgangen er længere end de øvrige. VCC Pot Kontrol NAND D C R Oscillator med længere høj-tid end lavtid. Dioden kan vendes!! NAND R R D C Oscillator med variabel pulsbredde. Men stort set samme frekvens. NAND Pot D D R C Af: Valle Thorø Side 7 af 8

28 /9-4 Oscillator hvor høj og lav puls kan justeres individuel. R NAND D D Pot C R Pot PWM. Puls With Modulator. R skal være til 5 gange R. Uin C R NAND Frekvensen er ikke konstant!! C R Kilde: Elektor 9/9 Udledning af tommelfinger-regelen T/liv Udledning af tommelfingerformel til hurtig beregning af halv op- eller afladning af en kondensator. En graf over en afladning af en kondensator betragtes. Dvs. en afladningskurve. Grafen viser kondensatorens afladestrøm. Det antages her, at I falder retlinet. Der begås herved en lille fejl!! Af: Valle Thorø Side 8 af 8

29 /9-4 / /4 I Afladestrøm Kendte Formler: Q I t Q UC / t /-liv Afladetid Dvs. at efter et stykke tid, t/-liv er halvdelen af ladningerne brugt, og spændingen er også faldet til det halve, og afladestrømmen er halv så stor, som startværdien. Ergo: I Halvliv t I Start I tiden fra start af afladningen til t/-liv må den gennemsnitlige strøm,imiddel være: I 4 middel I Start Idet den ladning, der er forsvundet til t/-liv er Q I, fås: t I middel I 4 Q Start og der generelt haves, at Q I t, eller Start Q t Start / liv Det haves at: U I Start Start R, og Q U C Start Start. ( R er aflademodstanden, og C er kondensatoren ). Dette indsættes, og der fås: Af: Valle Thorø Side 9 af 8

30 /9-4 U 4 R Start U t Start C / liv Dette udtryk forkortes og ordnes, og der findes: t liv R C Denne formel kan bruges som tommelfingerregel, når der skal arbejdes med op- eller afladning af kondensatorer. Vel vidende, at det ikke er nøjagtigt, men der er jo som bekendt stor spredning på kondensatorer, så den lille fejl er til at bære. Korrekt formel for Opladning / Afladning: Her er en oversigt over forskellige formler for opladning og afladning af kondensatorer. Afladning. Formel for en kondensators spænding, UC ved afladning, fra en startværdi: t C U C afladning UStart e R R C Udledes t, findes en formel for, hvor lang tid, det tager at aflade en kondensator til en bestemt værdi, UC: U t afladning R C ln U Opladning Formlen for opladning af en kondensator, asymptotisk mod en påtrykt spænding er: start U C Opladning U Påtrykt e C t R C Og tilsvarende, hvis t er isoleret, en formel for, hvor lang tid det tager at oplade en kondensator til en bestemt UC-værdi, ved en given påtrykt spænding. U topladning R C ln U C Påtrykt Af: Valle Thorø Side af 8

31 /9-4 Af: Valle Thorø Side af 8 Forklar, hvorfor opladning og afladning sker efter en asymptotisk graf????? Hvorfor er Tau i Sekunder? Hvorfor er Tau = R gange C dvs. Ohm gange Farad egentlig i sekunder??? Følgende omskrivning af enhederne skulle bevise det!! F C R F A V C I U V C A V U Q I U A C I Q s C C t Q Q s t

32 /9-4 Øvelser: Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave : A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til Volt. CMOS-øvelse De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning på ca. til 5 cm. Mål med et scoop på udgangen. Undersøg udgangen hvis indgangen er, ( forbind til Volt = stel ) og hvis den er høj ( forbind til Plus! ). Passer dette med sandhedsskemaet? Lad indgangen svæve, dvs. ikke forbundet til noget. Hvad ses på scoopet? Forklar hvorfor. Beregn frekvensen. Tegn graf min. x8 cm. Hvad er high i % af Ucc? B): Opbyg nu følgende: Mål med scoop UC og i samme billede, dvs. begge scoopets kanaler skal bruges. Bestem frekvensen. Bestem UTL og LTL. Bestem UTL og LTL i procenter af UCC ( UCC = Forsyningsspændingen ) Af: Valle Thorø Side af 8

33 /9-4 Passer procenterne også hvis Ucc hæves til 5 V?( Max 5 V) Hvad er MAX og MIN? Hvor løber strømmene? Kan der siges noget om Iout? Hvad er Iout Max i givne kredsløb?? Skift modstanden ud med en anden.! Prøv også med en anden kondensator.! Kan der udledes noget som følge af udskiftningerne. Er der proportionalitetsforhold? Sæt to kondensatorer i parallel / hhv serie. Hvad kan udledes?? Tegn og forklar. P Passer de beregnede frekvenser nogenlunde med flg. formel? f Hz UTL UCC LTL R C ln L UCC U TL TL Kan der udledes noget ud fra formlen mht. R, C og frekvensen?? C): Nu tilføjes yderligere en modstand og et par dioder: Mål igen. Tegn og forklar ud fra kredsløbet og grafen, der vises på scoopet. Prøv evt. med andre modstande. Lod nu ledninger på stk. Kohm trimmepotmetre. Udskift R og R med disse og prøv at ændre modstandsværdien. Forklar. D): Forbind flg.: Mål, tegn og forklar: Af: Valle Thorø Side af 8

34 /9-4 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: UTL = 7 % LTL = 5 % Beregn komponenter, så der efter at knappen har været aktiveret, ønskes lys i D i sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter. Forklar tolerance begrebet. Af: Valle Thorø Side 4 af 8

35 /9-4 Oscillator Analyser signalerne (A) til (D). Tegn under hinanden. Overvej et udtryk for frekvensen. Passer det nogenlunde med f? Passer det med den teoretiske, vist nederst., R C Hvor skal output tages? R skal være stor. Hvorfor? Teoretisk frekvens : f U CC L R C ln U CC U TL TL U CC U L TL TL Af: Valle Thorø Side 5 af 8

36 /9-4 ONeshot. Analyser ovenstående kredsløb. Opbyg og afprøv. Forklar.. Mål interessante steder i kredsløbet. Tegn graf. Forklar. Udled / find formler for tiden, lysdioden lyser, t = f(potentiometer-stillingen) 4. R og R er i kredsløbet tilfældigt valgt. Forklar dimensioneringen af dem! Af: Valle Thorø Side 6 af 8

37 /9-4 Tæller 46 Tælleren 46 har indbygget oscillator. Dvs. der blot skal forbindes modstande og en kondensator til kredsen, for at den oscillerer. Opbyg på fumlebrædt. Brug fx Ucc = Volt. Oscillatorens frekvens er ca. f., C X R X ( I nogle datablade er, erstattet af,! ) Tegn et diagram af oscillator kredsløbet. Hvordan ser signalet ud mellem Rx og Rs? ( Mål med scoop! ) Stemmer dette nogenlunde overens med det forventede. Muligvis er frekvensen, der genereres så lav, at det ikke er til at måle. Sæt den så blot op til ca. KHz. Brug vore tonegeneratorer til at måle frekvensen på udgangene! Hvordan er forholdet mellem de forskellige frekvenser på de forskellige udgange? Læg mærke til at Q ikke er ført ud!! Bestem C og R således, at en lysdiode med formodstand, fra + og ned til Q4 vil lyse sek. efter reset. Angiv formel for forholdet mellem høj- tiden på Q4 og oscillatorfrekvensen. ( tq4 = f(fosc) Hvis man ikke vil benytte den indbyggede oscillator, hvor skal så et externt clocksignal tilsluttes.?? For Cx og Rx kan fx. bruges følgende kombinationer: Cx n 8n n Rx K K K RX må ikke være for stor, da der ved måling med scoop belastes med Mohm. Brug fx K. Af: Valle Thorø Side 7 af 8

38 /9-4 SPÆNDINGSDOBLER ) Analyser ovenstående kredsløb og forklar. ) Byg op og undersøg signalerne i punkt (A) til (D). ( R og C vælges, så frekvensen i (A) bliver mellem KHz og 5 KHz. ) Belast med en dekademodstand. Skru ned fra Kohm til er faldet til 5 Volt. Beregn Ilast og mål riplen i scoopets AC-stilling. Forklar! 4) Forklar hvorfor udgange kobles sammen som her. Hvad er betingelsen for at det er tilladt?? Af: Valle Thorø Side 8 af 8

Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik

Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik Timing systemer med kondensatorer /9-7 Kompendium om brug af kondensator til tidsudmåling i elektronik Når der i elektronikken skal bruges en tids-udmåling, benyttes ofte den tid, det tager at oplade eller

Læs mere

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1:

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: D.1 CMOS-øvelse Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til 12 Volt. De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led.

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Fasedrejning Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers

Læs mere

J-fet. Kompendium om J-FET

J-fet. Kompendium om J-FET J-fet 27/8-215 Kompendium om J-FET FET transistorer Generelt Fet-transistorer er opbygget helt anderledes end bipolar transistorerne. Her er det ikke en basisstrøm, der styrer ledeevnen gennem transistoren,

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Ugeopdelte Hjemmeopgaver

Ugeopdelte Hjemmeopgaver Dette er en samling af opgaver opdelt på uger. Vær opmærksom på, at der kan være flere sider pr uge! Uge 5 Nul R 5,k a). I = m[a] R = 5, K[Ω] Find U og den afsatte effekt, P b). U R U = V, R =,5 K, Find

Læs mere

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0.

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0. Maskeligninger: Givet følgende kredsløb: 22Vdc 1,5k 1Vdc Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med. I maskerne er der sat en strøm på. Retningen er tilfældig

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

ORCAD Digital U1A er en tæller. Den får clocksignaler ind på ben 1. På ben 2 er der en reset-funktion.

ORCAD Digital U1A er en tæller. Den får clocksignaler ind på ben 1. På ben 2 er der en reset-funktion. OR igital OR OPGER IGITL.) yg dette kredsløb op: er må kun bruges komponenter fra underbiblioteket /pspice/ Stel, findes ved klik i højre side, og i biblioteket Source. og R findes i Pspice / nalog. 7

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

Thevenin / mayer-norton Redigeret

Thevenin / mayer-norton Redigeret 6/12217 Thevenin eller MayerNortonomformninger er en måde, at omregne et kredsløb, så det fx bliver lettere at overskue. Maskeligninger: Først ses her lidt på traditionel løsning af et kredsløb: Givet

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER.

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. +12V INTERIOR LIGHT 12V/max 30W R10 150E VCC C4 22u/15V / TANTAL + R1 2k2 R2 2k2 1 D1 BZX83C8V2 8 LM358 4 U1A 3 2 C1 100n R3 R4

Læs mere

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Noter til Komplekse tal i elektronik. Eksempler på steder, hvor der bruges kondensatorer og spoler i elektronik: Equalizer Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Selektive forstærkere. Når der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Side 1 af 7 Dato: 19-03-2003 Indholdsfortegnelse: Hvad er ESD?...2 Hvor er der problemer med ESD?...2 Hvordan kan man nedsætte ESD-problemer ved generel håndtering?...3 Hvorfor bruges sort skum/ledende

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

Projekt. HF-forstærker.

Projekt. HF-forstærker. Projekt. HF-forstærker. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Brian Schmidt, Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn. Udarbejdet i perioden:

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Kompendium. Flip Flops og Tællere

Kompendium. Flip Flops og Tællere 9/9-05 Kompendium Flip Flops og Tællere Rettelser og tilføjelser modtages gerne / Valle Flip Flop s Ucc SW Set R k 0 Reset SW U OR R k Uout En Flip Flop er et kredsløb, der kan være sat enten i den ene

Læs mere

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning Dagsorden: Opladningens principielle forløb En matematisk tilgang til opladning (og kort om afladning afslutningsvis)

Læs mere

Laboratorie Strømforsyning

Laboratorie Strømforsyning Beskrivelse af 0 30 Volt DC Stabiliseret strømforsyning med variabel strømregulering fra 0,002 3 Amp. Teknisk Specifikation Input spænding: 28-30 Volt AC Input Strøm: 3 A MAX Udgangsspænding: 0 30 Volt,

Læs mere

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 Dette er den helt store tekniske forklaring skrevet til Tips & Tricks området på Småbådsklubbens hjemmeside. Du kender det sikkert godt du har skruet

Læs mere

Transienter og RC-kredsløb

Transienter og RC-kredsløb Transienter og RC-kredsløb Fysik 6 Elektrodynamiske bølger Joachim Mortensen, Edin Ikanovic, Daniel Lawther 4. december 2008 (genafleveret 4. januar 2009) 1. Formål med eksperimentet og den teoretiske

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Orcad DC Sweep & Parametrsk analyse

Orcad DC Sweep & Parametrsk analyse Dette kompendium beskriver forskellige simulationsmåder, ved hvilke, der er mulighed for at få ORCAD til at foretage gentagne simuleringer med varierende komponentværdier. Ved at gennemgå forskellige eksempler,

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Powersupply. En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: Primær. Sekundær. Sekundær

Powersupply. En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: Primær. Sekundær. Sekundær Noter til!! Senest redigeret d. /-4 En Trafo eller transformer, som den rettelig hedder, - kan tegnes som flg. Skitse: N N Primær Sekundær U U Primær Sekundær Primær siden af trafoen tilsluttes nettet.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Operationsforstærkere

Operationsforstærkere OPamps 1/12215 Kompendium / noter til: Operationsforstærkere Links til afsnit: Generelt, Splitsupply, Impedanskonverter, Delta_Ui_Fejl, Noninverting_Amp, Inverting_Amp, Summationsforstærker, Single_Supply,

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Boolsk algebra For IT studerende

Boolsk algebra For IT studerende Boolsk algebra For IT studerende Henrik Kressner Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Logiske kredsløb...3 Eksempel:...3 Operatorer...4 NOT operatoren...4 AND operatoren...5 OR operatoren...6 XOR operatoren...7

Læs mere

24 DC til DC omformer

24 DC til DC omformer 24 DC til DC omformer Der er forskellige principper, der kan anvendes, når ønsket er at konvertere mellem to DC spændinger. Skal der reduceres en spænding, kan en lineær spændingsdeler med to modstande

Læs mere

ELEKTRISKE KREDSLØB (DC)

ELEKTRISKE KREDSLØB (DC) ELEKTRISKE KREDSLØB (DC) Kredsløbstyper: Serieforbindelser Parallelforbindelser Blandede forbindelser Central lovmæssigheder Ohms lov, effektformel, Kirchhoffs 1. & 2. lov DC kredsløb DC står for direct

Læs mere

0.1 Modultest af hardware

0.1 Modultest af hardware 0.1 Modultest af hardware Hardwaren af M2 testes ved, at de enkelte blokke først testes hver for sig, og derefter testes det, om hele modulet virker. TS2-monitoren brændes i ROM, og ved at forbinde M2

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

KREDSLØBSTEORI 10 FORELÆSNINGER OM ELEKTRISKEKREDSLØB

KREDSLØBSTEORI 10 FORELÆSNINGER OM ELEKTRISKEKREDSLØB EE Basis, foråret 2010 KREDSLØBSTEORI 10 FORELÆSNINGER OM ELEKTRISKEKREDSLØB Jan H. Mikkelsen EE- Basis, Kredsløbsteori, F10, KRT4 1 Emner for idag Kondensatorer Spoler TidsaGængige kredsløb Universalformlen

Læs mere

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Måling af svage elektriske signaler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 2 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling...

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Levetid Solpaneler har en levetid på år, og det rækker for de fleste.

Levetid Solpaneler har en levetid på år, og det rækker for de fleste. Solceller på autocamperen. Solceller er kommet så langt ned i pris, og så højt op kvalitet, at det er blevet attraktivt at montere anlæggene på autocampere. Med den rigtige sammensætning, kan vi få en

Læs mere

Kompendium. Gates og Boolsk algebra

Kompendium. Gates og Boolsk algebra Version /7-5 Kompendium Gates og oolsk algebra Rettelser og tilføjelser modtages gerne / Valle Generelt: I digital elektronik er kredsløb opbygget af gates. Gates kan godt opfattes som porte, hvis blot

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

Kompendium. Gates og Boolsk algebra

Kompendium. Gates og Boolsk algebra Version /7-5 Kompendium Gates og oolsk algebra Rettelser og tilføjelser modtages gerne / Valle Generelt: I digital elektronik er kredsløb opbygget af gates. Gates kan godt opfattes som porte, hvis blot

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4 El-Teknik A Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen Klasse 3.4 12-08-2011 Strømstyrke i kredsløbet. Til at måle strømstyrken vil jeg bruge Ohms lov. I kredsløbet kender vi resistansen og spændingen.

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

1 v out. v in. out 2 = R 2

1 v out. v in. out 2 = R 2 EE Basis 200 KRT3 - Løsningsforslag 2/9/0/JHM Opgave : Figur : Inverterende forstærker. Figur 2: Ikke-inverterende. Starter vi med den inverterende kobling så identificeres der et knudepunkt ved OPAMP

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

PWM regulering Pulse Wide Modulation (Frekvens vidde Rytme)

PWM regulering Pulse Wide Modulation (Frekvens vidde Rytme) PWM regulering Pulse Wide Modulation (Frekvens vidde Rytme) I forbindelse med solcelleregulatorer støder vi på udtryk som PWM, og hvad betyder det så. Frekvens betegner det antal gange i sekundet, hvormed

Læs mere

OZ6HR bygge projekt. Ombygning af SMPS 5V/150 A til 13,5V/70 A

OZ6HR bygge projekt. Ombygning af SMPS 5V/150 A til 13,5V/70 A OZ6HR bygge projekt Ombygning af SMPS 5V/150 A til 13,5V/70 A I sin oprindelige form består strømforsyningen af et bundprint, hvor 230V fra nettet bliver ensrettet og oplader 6 store elektrolyt kondensatorer

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til. Målgruppen

STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til. Målgruppen E S D STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til Målgruppen Kurset henvender sig til alle i organisationen, der ønsker et solidt kendskab til problemerne som ESD[1] statisk elektricitet kan

Læs mere

Skæve modstandsværdier

Skæve modstandsværdier Modstande: Næsten alle materialer yder et vist modstand imod elektronflow. Ledere har lav modstand, isolatorer stor modstand, midt imellem findes halvledere, fx silicium. En halvleder skal ikke opfattes

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

L - C meter. Kapacitet målt i stilling NANO

L - C meter. Kapacitet målt i stilling NANO L - C meter. http://www.aade.com/lcmeter.htm Instrumentets Data. Måleområder: 0.001 µh to 100 mh 0.010 pf to 1 µf Med typisk 1% nøjagtighed. from 0.1uH to 100mH og 2.7pf til 1,6uF. De små værdier er ikke

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

Ombygning af PC strømforsyninger

Ombygning af PC strømforsyninger Ombygning af PC strømforsyninger Jørgen Kragh OZ7TA Rev. 18. marts 2009 Hvad skal vi høre om? PC strømforsyningens virkemåde AT og ATX forsyninger Ombygningen Højere strøm eller spænding Omvikling Støjer

Læs mere

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I

U Efter E12 rækken da dette er den nærmeste I Transistorteknik ved D & A forold. 4--3 Afkoblet Jordet mitter: Opbygning og beregning af transistorkobling af typen Jordet mitter ud fra følgende parameter erunder. Alle modstande vælges / beregnes ud

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen Intro leaded Tommy Sørensen Indholdsfortegnelse Henvisninger...3 Lodning...4 Værktøj lodning...6 Eksempler på lodninger...9 Farvekode...10 Præfiks...10 Standardrækker...11 Komponenter...12 Modstand...12

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Filtre. Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere. 8/5 Filtre bruges til at fremhæve eller dæmpe nogle frekvenser. Dvs. man kan fx få kraftigere diskant, fremhæve lave toner Passive filtre Passive filtre har ikke forstærkende led, som fx operationsforstærkere.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Projekt - Roboventure Del journal. Power.

Projekt - Roboventure Del journal. Power. Projekt - Roboventure Del journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/4-3 5/5-3

Læs mere

Ved indkøring påtrykkes en kendt amplitude (HUSK 50 ohms afslutning) og displayet aflæses.

Ved indkøring påtrykkes en kendt amplitude (HUSK 50 ohms afslutning) og displayet aflæses. /* Power Meter 2012 /* Rettet den 13.februar 2013 /* Version 1.2 /* Input medie er en AD8307, som forsynes fra Arduino Uno stabiliserede 5 volt. A/D input er på Arduino analog input pin A0 AREF er tilført

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen.

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari jerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Formål: Formålet med denne øvelse er at anvende Ohms lov på en såkaldt spændingsdeler,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Samtaleanlæg Projekt.

Samtaleanlæg Projekt. Projekt: Beskrivelse: I større bygninger kan det være praktisk med et samtaleanlæg, så der kan kommunikeres over større afstande. Det kan fx. være mellem stuehuset og stalden på en landbrugsejendom, eller

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn.

Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen. Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG: Udarbejde af: Benjamin Grydehøj I samarbejde med PDA Projektgruppen Elektronikteknologafdelingen på Erhvervsakademi Fyn. Journal JTAG Xilinx XC9536 29-9-3 Generel beskrivelse af JTAG: JTAG:

Læs mere