Шукаєте відповіді та рішення тестів для Course 36633? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Course 36633 в moodle.taltech.ee.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
Küsimustes 9 - 11 arvutasite takistite teoreetilised väärtused ning leidsite komponendi kastist takisti. Nüüd on aeg mõõta üle voolu suurus, mis läbib koostatud skeeme
SAMMUD:
Vastus: Pane kirja mõõdetud/arvutatud vool D1 jaoks.
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u".
SAMMUD PART 1:
Vastus: Pane kirja multimeetriga mõõdetud takisti täpne väärtus
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u"
Vastus: Pane kirja mõõdetud/arvutatud vool D2 jaoks
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u".
Vastus: Pane kirja D2 päripinge.
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u".
Vastus: Pane D2 väljundpinge kirja.
NB! Pinge mõõtmiseks kasuta makettplaadiga ühendatud juhet.
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u"
Et veenduda multimeetriga dioodi režiimis mõõdetud valgusdioodide päripingete õigsust mõõdame need uuesti üle, kui skeem on töö olekus, ehk mikrokontrolleri väljund on kõrge.
SAMMUD:
Vastus: Pane kirja D1 päripinge väärtus.
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u".
Selles laboris kasutatakse Arduino Nano Every arendusplaati, mis vajab töötamiseks toidet. Plaadil on pingeregulaator, mis muundab toiteplokist tuleva kõrgema pinge sobivaks tööpingeks. Kuid ohutuse huvides kasutatakse selles laboris ainult USB-toidet.
Koostatavas skeemis saab LED ja takistiahel voolu Arduino digitaalsest väljundist. Ahela õigesti projekteerimiseks on vaja teada digitaalse väljundi pinget, kuid käesoleval hetkel ilma seadet programmeerimata ei ole seda võimalik ega otstarbekas määrata. Seepärast hetkel eeldame, et digitaalväljund suudab saavutada mõlemad toiteolekud (st 0 V ehk maapotentsiaal ja 5 V ehk toitepinge).
SAMMUD:
Mõõtke Arduino 5V kirjega jalalt toitepinge. Uuri plaadi andmelehte, kui pole kindel, mis jalg on 5V
Vastus: Pane kirja Arduino 5 V väljaviigu pinge mida mõõtsid multimeetriga. Veendu et multimeetri mõõtejuhtmed on seadistatud mõõtma pinget.
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u"
Vastus: Arvuta välja teise valgusdioodi teoreetiline eeltakisti.
Kus:
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u"
Et skeemi reaalsuses koostada, peame kasutama takisteid, mis päriselt ka olemas on. Valikuvõimalusi sobiva takisti leidmiseks on mitmeid. Kuna valisime turvalise töövahemiku, siis jätame arvestamata takisti tolerantsi ning muud skeemi ebatäpsused.
SAMMUD:
Vastus: Pane kirja leitud takisti väärtus D1 jaoks.
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u"
Tuleb kasutada eeltakistit, et piirata mikrokontrollerist tarbitavat voolu. Skeemi ühendatud takistil tekib pingelang tänu millele piiratakse ka valgusdioodi läbivat voolu. Selleks aga peame teadma voolu (IF), mis tohib valgusdioodi läbida ja selleks on maksimaalselt IF = 30 mA (andmeleht).
Et, mitte panna seade tööle maksimumi lähedal, valime turvalisema väärtuse, vahemikus 5-15 mA. Väiksemat voolu kui 5 mA pole otstarbekas valida, sest valgusdiood põleb nii tuhmilt, et seda on raske laboris märgata. Suuremat voolu kui 20 mA pole ka otstarbekas valida, sest antud mikrokontrolleri maksimaalne väljundvool on kuni 20 mA.
Vastus: Pane kirja valitud voolu väärtus.
Ära unusta ühikut panna! "Ω" ja "µ" asemel palun kasutage vastavalt "O" või "u"