Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Ներածություն
- Քայլ 2. Լաբորատորիա 1- Circuito En Serie:
- Քայլ 3. Լաբորատորիա 2- Circuito En Paralelo:
- Քայլ 4. Լաբորատորիա 3 - Mediciones De Resistencias En Serie:
- Քայլ 5. Լաբորատորիա 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo:
Video: Lab Simulado En Multisim .: 5 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48
Multisim, es un programa que permite tanto crear circuitos así como la buildrucción de prototipos y realizar pruebas de circuitos eléctricos- ի միջոցով:
Օբեկտիվը բացատրում է բազմաթիվ գործառույթների օգտագործումը և օգտագործումը, քանի որ այն կարող է ստեղծել մի շարք հիվանդություններ, որոնք թույլ են տալիս փորձարկել իրենց փորձարկումները ՝ օգտագործելով ծրագրակազմը:
Քայլ 1: Ներածություն
Descripción de la partes de Multisim de acuerdo a las imágenes
- Տղամարդկանց մասին. Además de las opciones conocidas, tenemos otras opciones, como Tools, and donde podemos crear nuestros propios բաղադրիչներ: También contamos con una calculadora para definir algunos componentes de ciertos circuitos. Otras opciones importantes son Place, que permite colocar componentes, y Simularlos, no permite realizar una simulación del circuito nexweşñado.
- Barra de sistema: Cuenta con los botones clásicos vistos en la şaredía de programas, հեքիաթներ Nuevo, Abrir, Guardar.
- Barra de componentes: Es un atajo, tiene la misma función que el menú Տեղ, սակայն մենք կարող ենք պարզել, թե ինչ բաղադրիչներով է որոշվում ազատությունը, քանի որ դրանք կարող են լինել մի մեծ պատկեր ՝
Así tenemos (los principales):
- Տեղ Աղբյուր `De aquí podemos obtener fuentes de diversos tipos.
- Հիմնական տեղ. Aquí tenemos բաղադրիչներ կարող են լինել կոմունալ, ներկայացնում է միանգամից մի քանի շրջան, դիմադրողականություն, կոնդենսատորներ, ինդուկտացիաներ և այլն:
- Տեղի դիոդ. De aquí obtenemos diversos diodos, rectificadores, LED, zener և այլն:
- Տեղի տրանզիստոր. Aquí encontramos transistores de todo tipo: NPN, PNP, MOSFET և այլն: Տեղի անալոգ. Aquam podemos ubicar diferentes clases de OPAMP:
- Տեղ TTL: Aquí se encuentran los integrados con tecnología TTL:
- Տեղ CMOS: Aquí se encuentran los integrados con tecnología CMOS.
- Aquí se encuentran una variedad de componentes digitales.
- Վայրը խառը.
- Տեղի ցուցիչ. Aquí encontramos varios indicadores útiles, como puntas de prueba, focos de diversa potencia, display hexadecimales:
4. Barra de simulación: Encontramos aquí el famoso botón Run, que nos permite correr la simulación del circuito nexweşñado, pudiendo realizar las pruebas necesarias.
5. Espacio de trabajo: El lugar donde situamos todos los componentes de nuestro circuito:
6. Գործիքներ.
Քայլ 2. Լաբորատորիա 1- Circuito En Serie:
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuitos.
Վերջնական: 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 components. Osea que uno varete del otro:
Քայլ 3. Լաբորատորիա 2- Circuito En Paralelo:
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuito.
Վերջնական: Encender el led.
Circuito en paralelo quiere decir que los componentes se conectan entre si por su su entradas (համընկնում): Ոչ մի կախվածություն չկա:
Քայլ 4. Լաբորատորիա 3 - Mediciones De Resistencias En Serie:
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuitos.
Վերջնական. Օգտագործեք բազմակողմանի գործիքներ և գործիքներ, որոնք օգտագործվում են մի շարք սերիաներում:
Նշում:
Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad (corriente) recorre todos los elementos conectados en serie. Y si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también.
Քայլ 5. Լաբորատորիա 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo:
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuito.
Վերջնական. Օգտագործեք բազմակողմանի գործիքներ և գործիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ օգտագործել մի շարք նախնական պարամետրեր:
Նշում:
Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión (voltaje): si un algún componentente deja de funcionar, los demás siguen funcionando con normalidad.
Խորհուրդ ենք տալիս:
ELEGOO Kit Lab կամ Ինչպես ավելի հեշտացնել իմ կյանքը որպես ծրագրավորող. 5 քայլ (նկարներով)
ELEGOO Kit Lab կամ Ինչպես ավելի հեշտացնել իմ կյանքը որպես ծրագրավորող. Projectրագրի նպատակները Մեզանից շատերը խնդիրներ ունեն ՄԱԿ-ի վերահսկիչների շուրջ ծաղրված մոդելի հետ: Հաճախ բաղադրիչների լարերը դժվարանում են բազմաթիվ բաղադրիչների դեպքում: Մյուս կողմից, Arduino- ի ներքո ծրագրավորումը կարող է լինել բարդ և կարող է պահանջել շատ
DIY Lab Bench Power Supply [Կառուցել + թեստեր]. 16 քայլ (նկարներով)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]. Այս ուսանելի / տեսանյութում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք կատարել ձեր սեփական փոփոխական լաբորատորիայի էլեկտրամատակարարումը, որը կարող է ապահովել 30V 6A 180W (10A MAX հզորության սահմանաչափի տակ): Նվազագույն ընթացիկ սահմանաչափը 250-300 մԱ: Նաև կտեսնեք ճշգրտություն, բեռ, պաշտպանություն և այլն
Դյուրակիր Arduino Lab: 25 քայլ (նկարներով)
Դյուրակիր Arduino Lab. Բարև բոլորին … Բոլորը ծանոթ են Arduino- ին: Հիմնականում դա բաց կոդով էլեկտրոնային նախատիպավորման հարթակ է: Այն մի տախտակի միկրոհսկիչ համակարգիչ է: Այն հասանելի է տարբեր ձևերով ՝ Nano, Uno և այլն … Բոլորն օգտագործվում են էլեկտրոնային պրո
DIY Lab - HD ցենտրիֆուգա Arduino հիման վրա. 3 քայլ
DIY Lab - HD ցենտրիֆուգա Arduino- ի հիման վրա ՝ PT // Construimos uma centrífuga utilisando um HD velho com վերահսկողության արագացման բազայի միջոցով Arduino: EN // Մենք կառուցեցինք ցենտրիֆուգ `օգտագործելով հին HD- ն` արագության վերահսկմամբ `հիմնված Arduino- ի վրա
DIY Lab Bench Էներգամատակարարում `5 քայլ
DIY Lab Bench Էներգամատակարարում. Յուրաքանչյուրն ունի հին կամ ավելի նոր ATX սնուցման սարքեր: Այժմ դուք ունեք երեք տարբերակ. Դուք կարող եք դրանք նետել ձեր աղբի մեջ, փրկել որոշ լավ մասեր կամ կառուցել DIY լաբորատորիայի նստարանի էլեկտրամատակարարում: Մասերը կեղտոտ էժան են, և այս մատակարարումը կարող է հասցնել մ