تبليغاتX
گروه الکترونیک (فنی حرفه ای) استان قزوین

گروه الکترونیک (فنی حرفه ای) استان قزوین
شرح کار گروه 
قالب وبلاگ

در این بخش آموزش ساخت LED  Running قرار داده شده است که بصورت شماتیک می باشد و ساخت آن بسیار راحت می باشد.

‏براي مطالعه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.





ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 ] [ 17:31 ] [ گروه الکترونیک ]

 

در این مطلب قصد داریم یک منبع تغذیه تست شده و کاملا عملی را به شما معرفی کنیم . تمام قطعات این منبع تغذیع در بازار موجود است . و با صرف کردن حدود 1 ساعت میتوانید این منبع تغذیه قدرتمند  را برای کارگاه خانگی خود بسازید .

مشخصات این منبع تغذیه به شرح زیر است :

  • ولتاژ ورودی : 24 ولت AC
  • جریان ورودی : 3 آمپر
  • ولتاژ خروجی : 0 تا 30 ولت
  • جریان خروجی : 2 میلی آمپر تا 3 آمپر

ویژگی های این منبع تغذیه :

  • ابعاد کوچک ، ساخت آسان ، عملیات ساده
  • ولتاژ خروجی به سادگی قابل تغییر است
  • محدود کردن جریان خروجی با نشانگر
  • حفاظت دستگاه از اتصال کوتاه
بقیه در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
[ جمعه بیست و پنجم فروردین 1391 ] [ 18:2 ] [ گروه الکترونیک ]
در این مقاله 3 روش استاندارد وعمده کد گذاری ترانزیستورها شرح داده می شود البته این روش ها برای کد گذاری قطعات نیمه هادی دیگر مانند دیود ها ، تریاک ها و... نیز به کار می روند.
  1. (Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC
  2. نام گذاری ژاپنی (Japanese Industrial Standard (JIS
  3. Pro-electron


   1- (Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC :

     فرم یا مد اصلی کد گذاری در این روش به صورت زیر است ( از چپ به راست بخوانید):

( پسوند ) ، شماره سریال ، حرف ، عدد
[digit, letter, serial number, [suffix    

      قسمت عدد: در این قسمت همیشه عددی که یکی کمتر از تعداد پایه های ترانزیستور است قرار می گیرد. یعنی برای ترانزیستورهای 3 پایه عدد 2 و اگر ترانزیستور 4 پایه ای وجود داشته باشد عدد 3. توجه داشته باشید که اعداد 4 و 5 به اپتوکوپلرها مربوط می شوند نه به ترانزیستورها. بنابراین شاید بتوان گفت که برای ترانزیستورها همیشه در این قسمت عدد 2 قرار می گیرد.

      قسمت حرف: در این قسمت همیشه حرف  "N" قرار می گیرد.

      قسمت شماره سریال: در این قسمت اعدادی از 100 تا 9999 قرار میگیرد و هیچ اطلاعاتی بجز زمان تقریبی ابداع و معرفی ترانزیستور را به ما نمی دهد. مثلا ترانزیستوری که سریال نامبرش 904 باشد زودتر از ترانزیستوری که سریال نامبرش 2221 است ، ساخته شده است.

      قسمت پسوند: این قسمت اختیاری است و محدوده بهره ( بتا hfe ) ی ترانزیستور را مشخص می سازد. به این صورت که حرف A برای ترانزیستورهای با بهره کم ، حرف B برای ترانزیستورهای با بهره متوسط ، حرف C برای ترانزیستورهای با بهره بالا و اگر دراین قسمت هیچ حرفی نباشد ترانزیستور می تواند هر یک از بهره های فوق را داشته یاشد.

      مثال: 2N3819, 2N2221A, 2N904

بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 ] [ 21:17 ] [ گروه الکترونیک ]

در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل و به تعبیر تخصصی BTS که مخفف Base Tranceiver Station است، می باشد .



  • هدف از راه اندازی ایستگاههای بی تی اس دو مورد است:

    1.تامین پوشش رادیوپی(بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست)

    2.تامین نیاز های ترافیکی




  • برد هرآنتن در مناطق صاف و کاملا هموار حداکثر حدود 30 تا 35 کیلومتر می باشد ولی برد مفید 20 کیلومتر است.
  • بقیه در ادامه مطلب...

  • ادامه مطلب
    [ دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390 ] [ 19:19 ] [ گروه الکترونیک ]

    آمپلیفایر یونیورسال

    قابلیت استفاده در کامپیوتر ، تقویت صدای انواع کیت های صوتی ، تقویت صدای تلفن و . . .


    تقویت کننده مینیاتوری صدای کامپیوتر

    چنانچه یک اسپسکر برای شنیدن فایلهای صوتی کامپیوترتان در اختیار ندارید ، این مدار را ساخته و از آن استفاده کنید . ورودی توسط یک فیش به خروجی کارت صوت کامپیوتر متصل می شود . بجای ترانزیستور 2N4401 می توانید از یک ترانزیستور منفی مشابه نظیر C945 نیز استفاده کنید .


    آمپلیفایر کوچک صوتی ( کلاس آ )


    آژیر پلیس


    مبدل ولتاژ 6 به 12 ولت مستقیم

    لیست قطعات

    R1, R4

    2

    2.2K 1/4W Resistor

    R2, R3

    2

    4.7K 1/4W Resistor

    R5

    1

    1K 1/4W Resistor

    R6

    1

    1.5K 1/4W Resistor

    R7

    1

    33K 1/4W Resistor

    R8

    1

    10K 1/4W Resistor

    C1,C2

    2

    0.1uF Ceramic Disc Capacitor

    C3

    1

    470uF 25V Electrolytic Capcitor

    D1

    1

    1N914 Diode

    D2

    1

    1N4004 Diode

    D3

    1

    12V 400mW Zener Diode

    Q1, Q2, Q4

    3

    BC547 NPN Transistor

    Q3

    1

    BD679 NPN Transistor

    بوبین L1 شامل حدود 80 دور سیم لاکی نیم ( 050 ) است که بر روی یک فریت 5 سانتی متری کادر آنتن رادیو پیچیده می شود .


    شارژ ساده باتری اتومبیل


    منبع تغذیه صفر تا 30 ولت مستقیم

    بجای مقاومت R3 می توان از یک پتانسیومتر 7/4 کیلو اهم استفاده نمود


    آمپلیفایر با آی سی LM386


    فلاشر با یک دیود نورانی ( با آی سی )


    پروژه آموزشی چشمک زن با میکروکنترلر PIC

    دانلود فایل اسمبل کیت

    دانلود فایل HEX


    پروگرامر PIC

     









    تایمر 1 تا 30 دقیقه با آی سی 4060

     

    • R1, R4 = 1 kΩ
    • R2 = 2,2 MΩ
    • R3 = 18 kΩ
    • R5 = 1 MΩ
    • P1 = 500 kΩ
    • C1 = 10 nF
    • C2 = 220 nF
    • D1 = LED
    • T1 = BC547B
    • IC1 = 4060
    • Bz1 = buzzer

     


    مترونوم موسیقی

     

    • R1 = 33 Ω
    • R2 = 100 Ω
    • R3 = 22 kΩ
    • P1 = 250 kΩ
    • C1 = 10 µF/10 V
    • T1 = BD 136
    • LS = luidspreker
    • IC1 = NE555

    چهار مدار مختلف از رقص نور 10 کانال 

    رقص نور پاندولی 6 کانال 

    www.mashhadkit.com


    ادامه مطلب
    [ سه شنبه شانزدهم اسفند 1390 ] [ 15:41 ] [ گروه الکترونیک ]

    ترانزيستورهاي مسطح و نشت جريان
    پيش از آن‌كه به سراغ بررسي جنبه‌هاي طراحي ترانزيستور جديد سه بعدی برويم، اجازه بدهيد ابتدا به نحوه كار ترانزيستورهاي سنتي نگاهي بياندازيم. شكل 1 يك ترانزيستور «مسطح» سنتي را نشان مي‌دهد، همان نوع ترانزيستوري كه براي نخستين‌بار در آغاز عصر ريزتراشه‌ها اختراع شد و تا امروز يكي از عناصر اصلي مدارهاي الكترونيكي را تشكيل مي‌داده است. اين ترانزيستور از سه بخش اصلي تشكيل شده است: منبع (Source)، مسير تخليه (Drain) و گيت (Gate). در واقع اين شكل يك نوع خاص از ترانزيستورها، يعني يك MOSFET را نشان مي‌دهد، اما اجازه بدهيد بيش از حد با جزئيات درگير نشويم.



                                                 

    شكل 1- يك ترانزيستور مسطح


    شايد اين ابزار كمي عجيب به نظر برسد، اما در واقع تنها يك سوييچ الكتريكي است. شما مي‌توانيد Source و Drain را به‌عنوان دو اتصال سيم‌هاي يك كليد برق استاندارد در‌نظر بگيريد. اگر يك سيم رسانا را به هر دو اتصال مذكور وصل كنيد، يك مدار بسته ايجاد شده و به جريان برق اجازه عبور مي‌دهد. زيرلايه (Substrate) ترانزيستور، همانند يك سيم جادويي عمل‌مي‌كند كه مي‌تواند جريان الكتريسيته را از خود عبور دهد يا ندهد. در اينجا، گيت همان سوييچي است كه كنترل مي‌كند آيا جريان توسط سيم عبور داده خواهد شد يا خير.


    بنابراين، وقتي يك ولتاژ روي صفحه فلزي شكل‌دهنده گيت ترانزيستور اعمال مي‌شود، يك نوار باريك از ماده نيمه‌هادي بين Source و Drain (يا همان سيم جادويي ما) از حالت عايق به يك رسانا تغيير پيدا مي‌كند. در نتيجه، سوييچ در وضعيت «روشن» قرار گرفته و به جريان اجازه مي‌دهد تا از Source به Drain عبور كند. با حذف ولتاژ، جريان نيز قطع مي‌شود يا حداقل قرار است كه پس از قطع ولتاژ جرياني از اين مسير عبور نكند. در شرايط واقعي، جريان اندكي به‌طور دائمي بين Source و Drain وجود دارد. اين وضعيت كه تحت عنوان «نشت جريان» شناخته مي‌شود، نيروي ارزشمند برق را هدر داده و با كوچك‌تر شدن اندازه ترانزيستورها يا افزايش تعداد آن‌ها تشديد مي‌شود.


    پس به‌طور خلاصه مي‌توان گفت، بر اساس ايده ابتدايي، ترانزيستور يك سوييچ است كه عملكرد آن به وجود مقدار كمي ماده عايق ميان دو «الكترود» كه به‌‌طور جادويي هنگام اعمال ولتاژ به يك رسانا تبديل شده و در نتيجه مدار را كامل مي‌كند، بستگي دارد. حال اجازه بدهيد به شكل 2 نگاهي بياندازيم كه تصوير متفاوتي از همان سوژه را نشان مي‌دهد. نوار آبي رنگ كوچك كه تحت عنوان لايه وارونگي  (Inversion Layer) شناخته مي‌شود، ناحيه‌اي از ماده در نزديكي گيت است كه وقتي در معرض ولتاژ قرار مي‌گيرد، به يك رساناي الكتريكي تبديل مي‌شود. باز هم گيت يك صفحه فلزي كوچك است و وقتي ولتاژ روي آن اعمال مي‌شود، لايه ماده نيم‌هادي كه درست در زير آن قرار گرفته به يك رسانا تبديل مي‌شود. حالا با كوچك‌تر شدن گيت‌ها در ترانزيستور، اين نوار كوچك آبي رنگ ماده رسانا نيز كوچك‌تر مي‌شود. طبيعي است كه با كوچك‌تر شدن اين نوار، جريان كمتري مي‌تواند از آن عبور كند. وقتي گيت و لايه وارونگي واقعاً كوچك مي‌شوند (مانند وضعيتي كه در اندازه‌هاي 22 نانومتري پيدا مي‌كنند)، در وضعيتي كه سوييچ روشن باشد لايه تنها مي‌تواند به مقدار بسيار اندكي از جريان الكترون‌ها اجازه عبور دهد. اما وقتي سوييچ در وضعيت خاموش است نيز هنوز يك نشت جريان كوچك در اين مسير وجود دارد.

    شكل 2


     نتيجه نهايي اين است كه سوييچ در وضعيت روشن و خاموش خود تقريباً يكسان به‌نظر مي‌رسد. اين وضعيت به هيچ‌وجه خوب نيست، زيرا تراشه تنها با تغيير حالت سوييچ به روشن و خاموش است كه مي‌تواند كدهاي باينري صفر و يك را ارسال كند. دو راه‌حل كلي براي حل اين مشكل وجود دارد: نخست كاهش نشت جريان و دوم عبور دادن الكترون‌هاي بيشتر از نوار رساناي آبي رنگ. طراحي جديد اينتل، كمي از هر دو كار را انجام مي‌دهد. با اين‌اوصاف، ما روي گزينه دوم تمركز خواهيم كرد، زيرا بخش عمده‌اي از ويژگي‌هاي جديد و مهم پيشرفت اخير اينتل را تشريح مي‌كند.


    دو روش براي عبور الكترون‌هاي بيشتر از نوار باريك آبي وجود دارد. نخستين و آشكارترين راه‌حل اين است كه مقدار ولتاژي را كه روي گيت اعمال مي‌شود، افزايش دهيم تا لايه وارونگي خاصيت رسانايي الكتريكي بيشتري پيدا كند. با اين‌حال، راه‌حل مذكور چندان ايده‌آل نيست، زيرا ولتاژ بيشتر به معناي افزايش مصرف برق خواهد بود. روش ديگر كه راه‌حل بهتري به‌شمار مي‌آيد، اين است كه راهي پيدا كنيم تا نوار آبي بزرگ‌تر شود. يك نوار بزرگ‌تر مي‌تواند جريان الكتريكي بيشتري را از خود عبور دهد و در عين حال اين كار را با ولتاژ كمتري انجام مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، نيازي نيست ولتاژ اعمال شده روي گيت را به‌منظور ايجاد رسانايي بيشتر در نوار باريك آبي‌رنگ به‌طور جدي افزايش دهيم، زيرا خود نوار بزرگ‌تر شده و مي‌تواند جريان بيشتر را انتقال دهد. اينتل تصميم گرفت، از روش دوم استفاده كند و با گسترش گيت در سه بعد، توانست در تلاش خود به موفقيت برسد.

    به‌سوي بعد سوم
    در ترانزيستور Tri-gate سه‌بعدي كه شكل 3 آن را نشان مي‌دهد، گيت ناحيه سطح بسيار بزرگ‌تري در تماس با ماده نيمه‌هادي دارد، بنابراين لايه وارونگي آبي بسيار بيشتري براي عبور جريان وجود خواهد داشت. اين وضعيت باعث مي‌شود، تفاوت بسيار بيشتري بين وضعيت‌هاي «روشن» و «خاموش» ترانزيستور وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، ترانزيستور مي‌تواند با سرعت بسيار بيشتري بين دو وضعيت مذكور سوييچ كرده و هنوز يك رشته واضح از صفرها و يك‌ها را توليد كند. در عين حال، اگر شما به تقويت فركانس كاري تراشه علاقه چنداني نداشته و ترجيح مي‌دهيد كه مصرف برق آن كاهش پيدا كند، مي‌توانيد از ساختار جديد با اعمال ولتاژ كمتر روي گيت بهره‌برداري كنيد. بدون ترديد لايه وارونگي مجاور گيت رسانايي كمتري خواهد داشت، اما خود اين لايه به‌اندازه كافي بزرگ‌تر شده تا همان مقدار جريان سابق را هنگام روشن بودن سوييچ از خود عبور دهد.
    بخش مياني كه در طراحي جديد برجسته‌شده، تحت عنوان يك «پره» (Fin) شناخته مي‌شود. اگر اينتل بخواهد اندازه‌هاي گيت و لايه وارونگي را بيش از پيش افزايش دهد، روش فوق به اين شركت امكان مي‌دهد تا پره‌هاي متعددي را در زير يك گيت واحد اضافه كند. به اين ترتيب، كارايي يا بازدهي مصرف برق ترانزيستور به بهاي چگالي آن بهبود پيدا خواهد كرد.

     

    شكل 3- طراحي كلي ترانزيستور سه بعدي Trigate

     

    نتايج
    در نهايت، مزيت توسعه گيت به بعد سوم اين است كه شما با راحتي بسيار بيشتري مي‌توانيد فركانس كاري تراشه را افزايش يا مصرف برق آن را كاهش دهيد. البته، بديهي است كه امكان دستيابي به تركيبي از هر دو نيز وجود خواهد داشت. اين رابطه به‌صورت نموداري در شكل 4 نشان داده شده است. اگر در اين نمودار «Gate Delay» را به‌عنوان معكوس سرعت كلاك پردازنده در نظر‌بگيريد، مي‌توانيد وضعيت كلي نمودار را به‌طور كامل درك كنيد. اينتل مدعي است، ترانزيستورهاي Tri-gate  با فناوري توليد22 نانومتري بين 18 تا 37 درصد سريع‌تر از ترانزيستورهاي مسطح 32 نانومتري سوييچ مي‌كنند (بر حسب سطح ولتاژ). در عين حال، اگر از جنبه ولتاژ به موضوع نگاه كنيم، طراحي جديد مي‌تواند مصرف برق را تا پنجاه درصد كاهش دهد.

    شكل 4- رابط بين كارايي و مصرف برق


    اين موارد، جهش‌هاي قابل توجهي در عملكرد و بازدهي را به همراه دارند و اينتل را تا حدود زيادي به تحقق رؤياي استفاده از پردازنده‌هاي 22 نانومتري x86 در تلفن‌هاي هوشمند نزديك خواهند كرد. اينتل يك‌بار ديگر ثابت كرد، شهامت و جسارت اين شركت در زمينه توليد نيمه‌هادي‌ها هنوز در اين صنعت بي‌نظير است. هر تصوري كه درباره رقابت Atom در برابر ARM در ذهن داريد، بايد بپذيريد كه اين يك پيشرفت مهم است و اينتل را در رقابت بسيار جلوتر از جايگاهي كه تاكنون داشته قرار مي‌دهد.


    پردازنده 22 نانومتري آتي اينتل، يعني Ivy Bridge از اين فناوري جديد استفاده خواهد كرد و اين موضوع درباره يك نسخه كم‌مصرف از پردازنده‌هاي Atom اينتل نيز صادق‌خواهد بود. اين روش مي‌تواند بازدهي مصرف برق پردازنده‌هاي Atom را به‌طور چشم‌گيري بهبود بخشد. البته ما نمي‌خواهيم وارد اين بحث شويم كه آيا فناوري جديد در نهايت مي‌تواند Atom را در حوزه مصرف برق واقعي وارد قلمروي ARM  ‌كند يا خير، اما ترديدي وجود ندارد كه به اين محدوده بسيار نزديك خواهد شد.

    منبع : ewa.ir

    [ سه شنبه نهم اسفند 1390 ] [ 15:27 ] [ گروه الکترونیک ]
    در صنعت امروز بدون سنسورها و سوئيچها هيچ پروسه صنعتي قابل اجرا نيست.در اين مقاله به بررسي يك سري ازمهمترين سنسورها و سوئيچهاي صنعتي ميپردازيم.
    اولين دسته Proximity Switches هستند كه كاربرد وسيعي نيز در صنعت دارند

    از انواع اين نوع سوئيچهاي حسگر ميتوان به اين موارد اشاره كرد.
    Sonar Proximity Switches:اين دسته حسگرها بر اساس پالسهاي مافوق صوت عمل مي كنند به اين صورت كه با ارسال يك پالس و سپس دريافت پژواك آن از وضعيت يك جسم يا سطح مطلع ميشوند.مزيت اين نوع حسگر اين است كه در محيطهاي صنعتي كثيف يا درون يك مايع يا جامد به خوبي كار ميكند.اين حسگرها ميتوانند در كاربردهاي وسيعي همچون اندازه گيري يك فاصله،تعيين يك سطح،اندازه گيري يك ضخامت و اندازه گيري يك ارتفاع مورد استفاده قرار گيرند


    Photoelectric Proximity Switches:اين حسگرها نوري هر شي را صرفنظر از جنسش آشكار ميكنند.اين حسگرها ميبايست به گونه اي نصب شوند كه كمتر دچار آلودگي و گرد و خاك شوند.نوع خاصي از اين نوع حسگر نيز هست كه تشخيص رنگ نيز ميدهد.
    از كاربردهاي اين نوع حسگر ميتوان به سنجش ارتفاع،عمل شمارش به صورت تك سنسوري(روش انعكاس) و دو سنسوري اشاره كرد.


    Inductive Proximity Switches :اين نوع حسگرها كه بر اساس تغيير جريان القايي در يك سيم پيچ كار مي كنند داراي كاربردهاي گسترده اي مثل تشخيص وضعيت شيرهاي صنعتي،تشخيص قطعات شكسته شده بر روي يك ماشين صنعتي مثل سر مته ها،تشخيص بسته شدن درست درب بسته هاي فلزي و تشخيص ميزان سرعت بر روي محورهاي فلزي گردان.از مشخصه هاي خوب اين حسگرها ميتوان به طول عمر زياد،صحت سوئيچ بالا و پاسخ سريع اشاره كرد.اين سوئيچها فقط بر روي قطعات فلزي كار ميكنند.


    Capacitive Proximity Switches :بر اساس تغييرات عايق بين دو ورقه يك خازن و تغيييرات ظرفيت اين خازن ساخته شده اند. اين حسگرها بر روي هر نوع ماده اعم از جامد،پودر و مايع عمل مي كنند مانند شيشه،سراميك،چوب و غيره .به دليل عدم تماسشان با جسم مورد نظر داراي طول عمر زيادي هستند.از جمله كاربردهاي اين حسگرها ميتوان به كنترل سطح ،كنترل وجود مايع در بسته ها و عمل شمارش اجسام عايق اشاره كرد.

    منبع :p30persian.ir

    [ سه شنبه دوم اسفند 1390 ] [ 15:19 ] [ گروه الکترونیک ]

     این روش در وقت خیلی صرفه جویی می کنه و دقت رو خیلی  بالا میبره. مواد لازم عبارتند از:

    •  اتو
    • پرینتر لیزری
    • کاغذ گلاسه
    • یه مقدار استون و پنبه
    • و از همه مهمتر یه تصویر 1:1 از طرح پشت فیبر.


    روش کلی کار به این صورته که اول روی کاغذ گلاسه تصویر پشت برد رو با مقیاس واقعی پرینت می کنید.

    ( برای دفعه اول پیشنهاد میکنم سه یا چهار تا از تصویر بوردتون چاپ کنید تا وقتتون زیاد تلف نشه چون دفعه اول معمولا زیاد جالب نمی شه )

    سپس فیبر مسی رو به اندازه مورد نیاز می برید ( البته کمی بزرگتر از نقشتون ).برای این کار می تونین از یه تیغ تیز بر یا اره ( البته نه اره چوب بری! ) یا حتی یه پیچ گوشتی نوک تیز استفاده کنید.

     تصویر پشت بردتون رو که قبلا با دقت از حدود یه میل بیرون خطوط بریدید و البته یه گوشه به عنوان جای دست براش گذاشتید .

    قبل از شرع کار بهتره فیبرتون رو با آب و مایع ظرف شویی بشورید تا تمیز بشه.          

    درجه اتو رو بالا ببرید و وقتی گرم شد اول بزاریدش روی فیبرتون تا داغ بشه چند ثانیه کافیه. فراموش نکنید که گرمای بیش از حد باعث جدا شدن مس از فیبر می شه. البته دفعه اول یا دوم این اتفاق نمی افته اینو گفتم که حساب کار دستتون بیاد!

     بعدش قبل از اینکه سرد بشه کاغذ گلاسه را روی فیبر بزارید ( طرف پرینت شده روی مس ) این کار رو با دقت انجام بدین چون کاغذ بعد از تماس با فیبر به اون می چسبه و دیگه نمی شه جابجاش کرد ( البته هیچ نگران نباشید

    اگه خراب شد بزارید تا سرد بشه بعد با استون و پنبه پاکش کنید و کار رو با استفاده از تجربه قبلی از سر بگیرید) بعد از اون اتو رو بزارید روی کاغذ و نگه دارید تا کاملا به فیبر بچسبه در صورت نیاز به آرامی اتو رو حرکت بدین و سعی کنید حرارت به طور یکنوات به همه جای فیبر برسه و هیچ نگران نباشید چون" فقط کسی که کار نمی کنه اشتباه نمی کنه و کسی که اشتباه نمی کنه چیزی یاد نمی گیره!"

    البته این جمله از خودم نبود یه جایی خوندمش. انجمن ادبیات یا حساب داری بود فکر کنم.

     به هر حال . دفعه دوم همیشه می تونه بهتر بشه. شاید برای پیدا کردن لم کار لازم باشه سه چهار بار تکرار کنید .

     من این روش رو با تکرار یاد گرفتم پس اگه شما نکته جدیدی پیدا کردید لطفا به من هم بگبد. – مرسی –

    در این مرحله بنده فیبر رو با کاغذی که بهش چسبسده میذارم توی آب تا یه کم خیس بخوره بعد آروم با انگشت می کشم روش تا کاغذش کنده بشه و خطوط پرینتر با یه لایه نازک کاغذ باقی بمونه و بعد خیلی آروم با نوک یه چیز تیز و نازک روی فاصله بین خطوط می کشم تا باقی مونده کاغذ کنده بشه و بعد می فرستمش توی اسید. مطمئن نیستم که این قسمت کاملا درست باشه ولی جواب داده. بازم میگم اگه یه راه بهتری پیدا کردین لطفا به منم بگین .

    قبل از اسید کاری احتمالا با چند تایی قطعی روی برد برخورد می کنید که اگه تعدادشون زیاد نبود می تو نید با ماژیک زد آب اتصال رو بر قرار کنید .

     از مزایای این روش اینه که به اندازه لتراست تمیزه و از ماژیک هم ساده تره . البته برای تولید انبوه نیست .

    در نهایت به امتحانش می ارزه.

    منبع :ewa.ir

    [ سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 ] [ 23:20 ] [ گروه الکترونیک ]

    شرح روشها در ادامه مطلب



    ادامه مطلب
    [ سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 ] [ 23:15 ] [ گروه الکترونیک ]

    کارگاه آموزشی درایو های AC (اینورتر ) در روز چهارشنبه صبح و بعدازظهر تاریخ 90/10/14 در محل هنرستان جابربن حیان برگزار گردید که با استقبال خوب همکاران هنرآموز مواجه شد. در ابتدا آقای مهندس رحیمی نماینده شرکت پایکار بنیان صنعت ، در قالب یک مثال ، به معرفی درایو های AC وکاربرد آنها در صنعت پرداختند و سخت افزار و مدارات داخلی آن را معرفی و تشریح کردندو سپس روش های تست و عیب یابی اینورتر ها را عنوان نمودند. جلسه بعد اقامه نماز و صرف نهار ادامه یافت و نحوه راه اندازی و کاربرد عملی و تنظیم پارامتر های اینورتر MX2 شرکت OMRON تشریح گردید.

    دانلود فایل آموزش مقدماتی به زبان فارسی اینورتر های امرن (حجم فایل 3.3MB قالب PDF )

    دانلود کاتالوگ اینورتر MX2 امرن(حجم فایل 5.2MB قالب PDF )

    بقیه عکس ها در ادامه مطلب...


    ادامه مطلب
    [ پنجشنبه پانزدهم دی 1390 ] [ 20:18 ] [ گروه الکترونیک ]
    .: Weblog Themes By Iran Skin :.

    درباره وبلاگ

    وبلاگ گروه آموزشی الکترونیک استان قزوین در جهت اطاع رسانی به همکاران محترم وهنرجویان عزیز این رشته و سایر علاقه مندان به رشته شیرین و جذاب الکترونیک فعالیت میکند.امیدواریم با ثبت نظرات وانتقادات خود ما رادر خدمت رسانی بیشتر و بهتر یاری نمایید.
    موضوعات وب
    امکانات وب
    
    فروش بک لینکطراحی سایتعکس