תוכן עניינים:
- שלב 1: היכרות
- שלב 2: מעבדה 1- Circuito En Serie
- שלב 3: מעבדה 2- Circuito En Paralelo
- שלב 4: מעבדה 3 - Mediciones De Resistencias En Serie
- שלב 5: מעבדה 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo
וִידֵאוֹ: Lab Simulado En Multisim .: 5 שלבים
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15
Multisim, es un programa que permitt tanto crear circuitos así como la construcción de prototipos and realizar pruebas de circuitos eléctricos.
כל הנושאים המפורטים ביותר של תוכנות רבות ומגוונות הן תוכנות כמו תוכניות שונות.
שלב 1: היכרות
תיאור de la partes de Multisim de acuerdo a las imágenes
- תפריט: Además de las opciones conocidas, tenemos otras opciones, como Tools, and donde podemos crear nuestros propios componentes. También contamos con una calculadora para definir algunos componentes de ciertos circuitos. Otras opciones importantes son Place, que nos permitt colocar רכיבים, y Simularlos, nos permite realizar una simulación del circuito diseñado.
- מערכת ההרשמה: Cuenta con los botones clásicos vistos en la mayoría de programas, סיפורי como Nuevo, Abrir, Guardar.
- מרכיבים: Es un atajo, tiene la misma función que el menú Place, pero nos lleva directamente a determinada librería de componentes, tal y como nos muestra a siguiente figura:
Así tenemos (los principales):
- מקור המקום: De aquí podemos obtener fuentes de diversos tipos.
- מקום בסיסי: Aquí tenemos componentes muy comunes, מציג in casi todo circuito, como resistencias, condensadores, inductancias וכו '.
- דיודת מקום: De aquí obtenemos diversos diodos, rectificadores, LED, zener, וכו '.
- מקום טרנזיסטור: Aquí encontramos transistores de todo tipo: NPN, PNP, MOSFET, וכו 'מקום אנלוגי: Aquí podemos ubicar diferentes clases de OPAMP.
- מקום TTL: Aquí se encuentran los integrados con tecnología TTL.
- מקום CMOS: Aquí se encuentran los integrados con tecnología CMOS.
- ניתן לקבל מגוון רחב של רכיבים דיגיטליים.
- מקום מעורב: Aquí encontramos muchos componentes variados, como switches analogicos, DAC's, ADC's.
- מחוון מקום: Aquí encontramos varios indicadores útiles, como puntas de prueba, focos de diversa potencia, הצג הקסדצימל.
4. Barra de simulación: Encontramos aquí el famoso botón Run, que nos permite correr la simulación del circuito diseñado, pudiendo realizar las pruebas necesarias.
5. Espacio de trabajo: El lugar donde situamos todos los componentes de nuestro circuito.
6. מכשירים: Contamos con diferentes instrumos, los más utilizados son el Multímetro y el Osciloscopio.
שלב 2: מעבדה 1- Circuito En Serie
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuitos.
Finalidad: Encender el led.
Circuito en serie quiere decir que los componentes se conectan secuencial mente, es decir que la salida se conecta a la entrada de otro componente. Osea que uno depende del otro.
שלב 3: מעבדה 2- Circuito En Paralelo
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuito.
Finalidad: Encender el led.
Circuito en paralelo quiere decir que los componentes se conectan entre si por su entradas (צירוף מקרים). אין תלות בנאדי.
שלב 4: מעבדה 3 - Mediciones De Resistencias En Serie
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuitos.
סופי: שימוש במכשירי מולטימטרו ויכולים להכין את הפונקציונליות של הקורוננטה.
הערה:
Todos los elementos que se conectan en series tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad (corriente) recorre todos los elementos conectados en series. Y si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también.
שלב 5: מעבדה 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuito.
סופי: שימוש במולטימטרו של כלי נגינה ויכולים להכין את הפונקציונליות של הקורוננטה.
הערה:
Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión (voltaje). si un algún componente deja de funcionar, los demás siguen funcionando con normalidad.
מוּמלָץ:
כיצד לבצע אנטנת BiQuade כפולה 4G LTE שלבים פשוטים: 3 שלבים
כיצד להפוך אנטנת 4G LTE BiQuade כפולה לשלבים קלים: לרוב לא עמדתי בפני, אין לי עוצמת אות טובה לעבודות היום-יומיות שלי. לכן. אני מחפש ומנסה סוגים שונים של אנטנות אבל לא עובד. לאחר בזבוז זמן מצאתי אנטנה שאני מקווה לייצר ולבדוק, כי זה עקרון הבנייה לא
ELEGOO Kit Lab או איך להפוך את החיים שלי כמפתחים לקלים יותר: 5 שלבים (עם תמונות)
ELEGOO Kit Lab או איך להפוך את החיים שלי כמפתחים לקלים יותר: מטרות הפרויקט לרבים מאיתנו יש בעיות עם הדוגמאות סביב בקרי UNO. לעתים קרובות חיווט הרכיבים הופך להיות קשה עם רכיבים רבים. מצד שני, תכנות תחת Arduino יכול להיות מורכב ויכול לדרוש הרבה
PCB_I.LAB: 4 שלבים
PCB_I.LAB: בעזרת הדרכה זו תוכל להכין כל PCB בבית. זהו הסרטון. Https://www.facebook.com/Associazione.ingegno.lab
הרכבה של GPIO ARM - T.I. ערכת למידה של מערכת רובוטיקה - LAB 6: 3 שלבים
הרכבה של GPIO ARM - T.I. ערכת למידה של מערכת ROBOTICS - LAB 6: שלום, במדריך קודם על לימוד הרכבה של ARM באמצעות TI -RSLK Texas Instruments (משתמש במיקרו -בקר MSP432), aka Lab 3 אם אתה עושה את ה- T.I. כמובן, עברנו על כמה הוראות בסיסיות מאוד כגון כתיבה לרשומה
עוד הסבה נוספת של ספסל כוח של ספסל כוח של ATX Lab: 6 שלבים
עוד הסבה נוספת של ספסל כוח במעבדת ATX: פרויקט זה מבוסס על הרעיונות של פרויקט קודם להוראה: https://www.instructables.com/ex/i/D5FC00DAB9B110289B50001143E7E506/?ALLSTEPS ההבדל הגדול הוא שהחלטתי שאני לא רוצה להרוס את אספקת החשמל של ATX שלי בהמרה