proiect componente pasive

37
COLEGIUL TEHNIC ,,ELIE RADU”, Municipiul PLOIESTI PROIECT PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE NIVEL IV CALIFICAREA: Tehnician Electrotehnist 2015 1

Upload: sanduandrey

Post on 11-Nov-2015

90 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Componenete pasive

TRANSCRIPT

COLEGIUL TEHNIC ,,ELIE RADU, Municipiul PLOIESTI

PROIECT PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE NIVEL IV

CALIFICAREA: Tehnician Electrotehnist

2015

Tema proiectului

COMPONENTE PASIVE IN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

CUPRINS

Argument3

Cap.1Rezistoare5

1.1Parametrii rezistoarelor6

1.2Marcarea rezistoarelor7

1.3Rezistoare fixe8

1.4Poteniometre i rezistene semireglabile9

1.5Termistoare 10

1.6 Aplicatii ale rezistentelor10

Cap.2 Condensatoare12

2.1Clasificare13

2.2Parametrii condensatoarelor15

2.3Marcarea condensatoarelor15

2.4 Tipuri constructive de condesatoare17

2.5Conectarea condensatoarelor18

Cap.3Inductoare19

3.1Parametrii bobinelor20

Cap.4Alte elemente pasive de circuit21

Norme de sanatatea si securitatea muncii si psi23

Bibliografie25

Anexe 26

2

Argument

Componentele pasive consum din energia semnalelor electrice dar sunt necesare n funcionarea tuturor circuitelor, deoarece asigur tensiunile i curenii n diferite puncte, regleaz nivelele de putere, delimiteaz benzi de frecven .a. Ca numr , componentele pasive sunt preponderente n totalul componentelor unui circuit sau aparat. Calitatea lor va determina n mare msur calitatea i performanele ansamblului. O clasificare global mparte componentele pasive n:

Componente disipative care disip energie electric activ i o transform n cldur ntr-un proces ireversibil ; se numesc rezistoare. Sunt caracterizate prin rezistena electric msurat n ohmi .Din aceeai categorie fac parte fotorezistoarele, termistoarele, varistoarele i magnetorezistoarele la care mrimea rezistenei electrice este dependent de aciunea unor factori fizici ( lumin, temperatur, tensiune aplicat, inducie magnetic).

Componente reactive acestea se pot afla n dou stri : receptor de energie care se ncarc i pstreaz energia nmagazinat i generator de energie care debiteaz energia n circuitul exterior. Energia reactiv circul n ambele sensuri. Componentele reactive nmagazineaz energie fie n cmp electric (la condensator) fie n cmp magnetic (la bobin). Condensatorul se caracterizeaz prin capacitatea electric msurat n Farad F . Bobina se caracterizeaz prin inductana magnetic msurat n Henry H .

Componentele pasive reale sunt caracterizate simultan de toate aceste mrimi. Astfel, un rezistor real va avea n acelai timp o capacitate electric dar i o inductan care sunt n acest caz mrimi parazite (efectul lor se manifest la frecvene nalte).

Un condensator va avea pe lng capacitate i o rezisten de pierderi i o inductan parazit. Este obligatoriu ca orice component pasiv s fie analizat i caracterizat nainte de a fi utilizat n circuite.Se recomand aprofundarea funcionrii i tehnologiilor de realizare a componentelor pasive precum i definirea principalilor parametri prin consultarea lucrrilor din bibliografie. Se vor studia cteva mrimi caracteristice componentelor pasive pentru a se nelege complexitatea funcionrii i utilizrii acestora n circuite.

COMPONENTE PASIVE DE CIRCUITComponentele pasive sunt acele elemente de circuit electronic care nu pot executa funciile amplificare asupra semnalelor aplicate. Ele se mpart nurmtoarele grupe:- rezistoare;- condensatoare;- inductoare; - cablaje imprimate;- elemente de conectic i legtur.Cap.1 REZISTOARERezistorul elementul fizic concret ce materializeaz unitatea de rezistenelectric ohm[] multiplii i submultipli ei.Rezistoarele sunt componente pasive de baz n aparatura electronic de dimensiuni iforme variate fiind detipuri diferite: rezistoare, poteniometre, termistoare, varistoare.Clasificarea general a rezistoarelor este prezentat mai jos.

Rezistoarele fixe au o rezisten stabilit n procesul de fabricaie i carermne constantpe ntreaga durat de via a rezistorului. Rezistoarele variabile au rezisten care poate fimodificat n anumite limite, n timpul funcionrii, n vederea efecturii unor operaii de reglaj sau pentru diferite re glaje i acorduri. Rezistoarele neliniare folosesc proprietilesemiconductoare n realizarea unor anumite caracteristici tehnice i aurezistena dependent deanumite mrimi.Rezistoarele destinate regimului de cureni tari sunt rezistoare folosite n industria energetic i electrotehnic.1.1 Parametrii rezistoarelor Rezistoarele fixe sunt caracterizate printr-o serie de parametri electrici i neelectrici (mecanici, climatici). Principalii parametri electrici sunt:Rezistena nominal, Rnvaloare a rezistenei care trebuie realizat prin procesultehnologic i care se nscrie pe corpul rezistorului n clar sau n codul culorilor. Unitatea demsur este [R] = 1 (ohm), cu multiplii si: 103 =1k, 106 =1 M, 109=1 G.Tolerana, t exprimat n procente, reprezint abaterea maximadmisibil a valoriireale R a rezistenei, fa de valoareanominal RnPuterea de disipaie nominal - Pn, (exprimat n W - Watt) i tensiunea nominal Un reprezint puterea electric maxim i respectiv tensiunea electric maxim ce se pot aplicarezistorului n regim de funcionare ndelungat fr a-i modifica caracteristicile.Parametrii neelectrici sunt:Intervalul temperaturilor de lucru reprezint intervalul de temperatur n limitelecruia se asigur funcionarea de lung durat a rezistorului. Influena temperaturii asuprarezistenei rezistorului este pus n eviden de coeficientul termic alrezistenei, definit astfel:

Coeficientul de variaie a rezistenei, KR , la aciunea unor factori externi cum ar fi depozitare, umiditate, mbtrnire etc.

Tensiunea electromotoare de zgomot reprezint valoarea eficace a tensiuniielectromotoare care apare la bornele rezistorului n modaleatoriu i care se datorete micriihaotice i micrii termice a electronilor precum i trecerii curentului prin rezistor; este exprimatn V.Precizia rezistoarelor este indicat de toleran, dat n procente din valoarea nominal.n funcie toleran, tensiune de zgomot i valori maxime admisibile ale coeficienilor de variaie, rezistoarele se mpart n trei categorii prezentate n tabelul 1.1 .

1.2. Marcarea rezistoarelor

Rezistorul este marcat n clar prin simboluri alfanumerice sau codificat prin inele sau benzi colorate. Indiferent de modalitatea de marcare, orice tip de rezistor se nscrie rezistenanominal, Rn, cu unitatea ei de msur n clar i tolerana valorii nominale n % din Rn.In cazul marcrii rezistorului numerico literar, valoarea se inscrierea in clar (numeric) pe rezistor iar tolerana se indica prin simboluri literare. Dac literele sunt scrise pe acelai rnd cu cifrele, acestea reprezint multiplu unitii de msur (K=103, M=106, G=109), iar dac sunt scrise pe rnduri diferite reprezint tolerana: (C = 0,25%; D = 0,5%; F =1%;G = 2%; K = 3%; J = 5%). EXEMPLU: 6K2 F indica R = 6,2 k 1%Marcarea rezistoarelor n codul culorilor este ilustrat n figura 1.2.

Fig.1.2 Marcarea rezistoarelor cu codul culorilor

1.3. Rezistoare fixe

Rezistoarelepeliculare sunt realizate cu pelicule subiri de materiale rezistive sunt grupate n trei grupe mari.1.Rezistoare cu pelicul de carbon de form cilindric, terminale axiale, de mrimidiferite n funcie de puterea nominal disipat. Valoarea nominal a acestora este cuprins ntre330 1 M. Au urmtoarele puteri nominale tipice: 0,25 W; 0,5 W; 1W i 2 W;2. Rezistoare cu pelicul de nichel asemntoare ca form cu cele de carbon dar avndvalori nominale cuprinse ntre 1 i 330.Puterea disipat tipic: 0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W;2W.3.Rezistoare cu pelicul de oxizimetalici (sau cu glazur metalic) Componente profesionale caracterizate prin precizie i stabilitate ridicate, coeficient de variaie cu temperaturasczut, dimensiuni mici, dar i coeficient (factor) de zgomot ridicat. Au valori nominale cuprinsentre 50 2M i puteri nominale de0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W.

Rezistoare bobinate sunt utilizate, datorit stabilitii bune i n cazurile n care putereadisipat este mare. Tipic, valorile nominale ale rezistoarelor bobinate sunt cuprinse ntre 1 izeci de k la puteri disipate uzuale, sub 100W. Aceste rezistoare au, nfuncionare, o tempera tur ridicat i necesit amplasare i ventilare corespunztoare pentru a nu distruge componentele din jur.

1.4. Poteniometre i rezistene semireglabileAceste elemente de circuit apar att peexteriorul ct i n interiorul aparaturii, ca elemente de control. n practic, trebuie evitat folosirea abuziv arezistenelor reglabile datoritfaptului c nu au stabilitatea n timp ca a rezistenelor fixe de precizie i nici rezoluie. Acolounde este necesar o rezisten stabil i ajustabil se poate folosi un rezistor de precizie (0,5% sau 1%) n serie cu un semireglabil n aafel nct rezistena fix s formeze procentual ceamaimare parte din valoarea total necesar.

1.5. TermistoareleSunt fabricate din material semiconductor i prezint o rezisten puternic dependent detemperatur. Cele mai utilizate sunt termistoarele CTN (cu Coeficient de Temperatur Negativ),avnd un coeficient de temperatur tipic de 4%/C.Termistoarele au, la temperatura camerei, o rezisten de civa ksau zeci dek (tipic).Termistoarele sunt folosite pentru msurarea ireglarea temperaturii n intervalul -50C la +300C i pentru compensarea cu temperatura a componentelor electronice.

1.6. Aplicaii ale rezistoarelorn circuite apar rezistoare conectate n serie, respectiv nparalel (fig.1.5), a respectiv b). Este de reinut c la conectarean serie se obine o rezisten echivalent mai mare dect cea maimare din rezistenele nseriate: R = R1 + R2. n particular dac R1>>R2 este justificat de aproximarea RR1. dimpotriv, la conectarea n paralel a rezistoarelor se obine o rezisten echivalent mai mic dect cea mai mic dintre rezistenele individuale:

Evident, dac R1>>R2, poate fi fcutaproximarea RR2. Alte aplicaii ale conectrii rezistoarelor n serie i paralel o reprezint divizoarele detensiune i de curent (fig.1.6 a, brespectiv c). n mod obinuit, unul dintre rezistoare din divizorul de tensiune are un terminal legatla mas (fig.1.6, a).

Relatia corespunzatoare dintre tensiuni este: V = E R2 (R1 + R2).Cnd nici unul dintre rezistoarele divizorului nu este legat la mas (fig.1.6,b), tensiuneaU poate fi scris pe principiul suprapunerii efectelor. Considerm, pernd, cte un terminal legatla mas i scriem n sensul relaiei divizorului cu terminal la mas, efectulceleilalte cauze . n final adugm efectele. Vom obine:

: Pentru divizorul de curent din Fig.1.6.c se obin relaiile:

De reinut c, tensiunea divizat Veste proporional cu rezistena de pecare aceasta seculege; dimpotriv, curentul divizat este proporional cu cealalt rezisten a divizorului.

Cap.2 CONDENSATOARECondensatorul este corpul fizic care materializeaz submultipli de capacitate electric.Condensatorul are proprietatea de a puteaacumula sarcin electric, conform relaiei: Q = CU,n care: Q este sarcina exprimat n coulombi (C), V este tensiuneala borne exprimat n volt(V), iar C reprezint capacitatea i se msoar n farad(F). Pentru practic, coulombul i faradulsunt uniti prea mari. Capacitatea nominal este principalul parametru al condensatoarelor i seexprim n F, nF sau pF.Din (1- 4) se obine, prin derivare, relaia dintre tensiune i curent pentru un condensator.

Curentul prin condensator este proporional cu viteza devariaie a tensiunii la borne.

Conform relaiei (1.5), dac un condensator decapacitate C=1F este ncrcat cu un curent constant I=10mtensiunea la borne crete ntr-un interval t=1ms, cu V=10V.

Constructiv, condensatorul estealctuit din dou suprafee metalice numitearmturi ntrecare se afl un mediu dielectric de permitivitate (constanta dielectric de material). Pentru uncondensator plan, capacitatea C este dat de relaia:

unde: 0 = permitivitatea dielectric absolut a vidului; = permitivitatea absolut a dielectricului condensatorului; S = suprafaa armturilor plane; d =distana ntre armturi.

2.1. Clasificare

Condensatoarele se pot clasifica dup mai multe criterii: dup natura dielectricului, dinpunct de vedere constructiv, al domeniului de frecven i dup domeniul de utilizare (fig.2.2).1. Condensatoarele fixe i menin constant valoarea capacitii nominale n tot timpulfuncionrii;2. Condensatoarele reglabile (denumite i semivariabile, ajustabile sau trimere) secaracterizeaz prin faptul c valoarea capacitii lor poate fi reglat ( de regul ocazional, lapunerea n funcie sau la verificri periodice), n limite reduse;3. Condensatoarele variabile sunt condensatoare acror capacitate poate i trebuie s fiemodificat frecvent ntre anumite limite relativ largi impuse de funcionarea circuitelor electronice ( de exemplu condensatoarele de acord pentru radioreceptoare). (a)

(b)

2.2. Parametrii condensatoarelor

Capacitatea nominal, Cn [F]: reprezint valoarea capacitii condensatorului caretrebuie realizat prin procesul tehnologic i care estenscris pe corpul acestuia. Condiiile detemperatur i frecven la care se msoar capacitile nominale sunt precizate de obicei ncatalogul firmei productoare. Tolerana, t, [%] reprezint abaterea maxim avalorii reale a capacitii fa devaloarea ei nominal. Pentru condensatoarele electrolitice se dau de obicei tolerane nesimetrice:(0%,+50%), (0%,+80%), (-10%,+30%), (10%,+50%), (-10%,+100%), (-20%,+80%). Tensiunea nominal, Un [V], este tensiunea continu maxim sau tensiuneaalternativ, eficace maxim care poate fi aplicatcontinuu la terminalele condensatorului, n gama temperaturilor de lucru. Valorile tensiunilor nominale nusunt nominalizate; uzuale sunt urmtoarele valori: 6, 12, 16, 25, 63, 70, 100, 125, 250, 350, 450, 500, 650, 1000V. Rezistena de izolaie, Riz [], este definit ca raportul dintre tensiuneacontinuaplicat unui condensator i curentul care-l strbate, la 1 minut dup aplicarea tensiunii. Pentrucondensatoarele electrolitice parametrul care intereseaz este curentul defug, If, care reprezintcurentul ce trece prin condensator cndacestuia i se aplic o tensiune continula terminale,curent msurat dup un timp t cu durata de 1..5 minute de la aplicarea tensiunii continue. Tangenta unghiului de pierderi, tg reprezint raportul dintre puterea activ, Pa,care se disip pe un condensator i puterea reactiv, Pr, a acestuia (msurate la frecvena la carese msoar i capacitatea nominal). Rigiditatea dielectricreprezint tensiunea maxim continu pe care trebuies osuporte condensatorul un timp minim ( deobicei 1 minut) fr s apar strpungeri sauconturnri. Intervalul temperaturilor de lucru (Tmin Tmax) reprezint limitele de temperaturntre care condensatorul funcioneaz timp ndelungat.

2.3. Marcarea condensatoarelorCondensatoarele sunt marcate prin simboluri alfanumerice sau codificat - prininele, benzi sau puncte colorate, normalizate internaional sau, uneori , specifice unui anumit productor.Marcarea condensatoarelor n codul culorilor este prezentat nfigura de mai jos.Indiferent de sistemul de marcare se nscriu pe corpul condensatoruluia) n mod obligatoriu, pe orice tip de condensator icapacitatea nominal Cn cu unitatea de msur ;tolerana valorii nominale: n clar (n % sau n pFdac Cn10pF), n codde culori sau literal.b) n mod obligatoriu pe unele tipuri de condensatoare:polaritatea bornelor (numai la condensatoarele electrolitice), n clar;terminalul conectat la armtura exterioar (numai la condensatoarele electrolitice sau cu hrtie), n clar;coeficientul de temperatur al capacitii (la condensatoarele ceramice) ncod deculori sau alfanumeric;n mod facultativ, n funcie de productor, se poate marca: firma, data fabricaiei(an, lun), codul condensatorului (specific firmei), frecvena de lucru,etc.

Astfel pentru condensatoarele ceramice, benzile b ic reprezint prima respectiv a douacifr semnificativ, iar banda d factorul de multiplicare (numrul de zerouri).

Fig. 2.3. Marcarea condensatoarelor cu codul culorilor

2.4. Tipuri constructive de condensatoareCondensatoare ceramice tubulare au valori nominale cuprinse ntre 0.5pF 100pF, la tensiuni maxime de (100600)V.Au cureni de fug redui i coeficieni detemperatur selectabili (inclusiv nuli). Aceste tipuri de condensatoare folosesc ca dielectric o ceramic format dintr-un amestec de oxizi, silicai, titanai i zirconai ai diferitelor matale, caolin, talc etc.Sunt folosite pe scar larg n industria echipamentelor electronice profesionalei industriale de nalt frecven, n special n circuitele de rezonan precum i n circuitele de cuplare i decuplare, etc.Condensatoare ceramice de tip disc i plachet(1) au valori nominale cuprinse uzual ntre 10pF i 1F la tensiuni maxime de (50 1000)V. Sunt puin stabile fa devariaiile temperaturii, dar dimensiunile mici i preul de cost redus le asigur olargutilizare n echipamentele de telecomunicaii (filtre) i industriale, circuite de nalta tensiune.Condensatoare cu polistiren (2) prezint o toleran redus i mai ales orezisten de izolaie de valoare mare, puin dependent de temperatur. Au valoricuprinse uzual ntre 10pF i 100pFla tensiuni maxime de (100 600)V. Suntrecomandate pentru circuitele de calcul analogic,pentru filtrele de semnal i pentru realizarea unor constante de timp ntr-o gam largde valori.Condensatoare cu policarbonat (3) au valori nominale situate uzual ntre 100pF i 10F, la tensiuni maxime de (50 400)V. Tolerana, coeficientul de temperatur icurentul de fug au valori redusei asigur utilizarea condensatoarelor cu policarbonat ncircuite profesionale (integratoare, etc.)Condensatoare electrolitice(5)cu terminale de implantare, (6)cu terminale axiale: se caracterizeaz printr-un raport capacitate nominal/volum mai mare dect pentru orice alt tip de condensator. Au valori nominale cuprinse ntre 0.1F i 20.000Fla tensiuni maxime de (3 600)V. Este esenial s se respecte polaritatea condensatorului la introducerea acestuia n circuit.Durata de funcionare, n general redus pentru condensatoarele electrolitice, este afectat de temperatura ridicat a mediului ambiant ivariaiile mari ale tensiunii depolarizare. De reinut i tolerana mare, n general asimetric, pentru aceast categorie decondensatoare: -20%pn la +100% (tipic).Condensatoarele electrolitice sunt recomandate doar pentru filtrarea tensiunilor dealimentare.Condensatoare cu tantal (4) prezint capacitate mare (0.1F 500F) latensiuni de (6 100)V i cureni de fug acceptabili. Sunt polarizate, au inductivitate redus, raport capacitate/volum extrem de mare i pot lucrala temperaturi mai mari dect condensatoarele electrolitice uzuale. Sunt recomandate pentru circuitele profesionale de frecvene i tensiuni joase.

Fig. 2.2. Tipuri de condensatoare

2.5. Conectarea condensatoarelorLa conectarea n paralel a condensatoarelor, capacitatea echivalent este sumacapacitilor individuale: similar cu cea pentru legarea n paralel a rezistenelor: C = C1C 2(C1 + C 2 ) .Rezult c, la punerea n paralel, capacitatea echivalent este mai mare dect cea maimare dintre capacitile individuale; dimpotriv, la conectarea nserie, capacitatea echivalenteste mai mic dect ceamai mic dintre capacitile nseriate. C = C1 + C 2 . Capacitatea echivalent obinut laconectarea n serie a condensatoarelor se exprim printr-o formul.

Cap.3 INDUCTOARE

Inductorul (bobina) reprezentat n fig.3.1 realizeaz funcia opuscelei ndeplinit decondensator. Tensiunea la borne este proporional cu viteza de variaie a curentului prinelement:

Aplicnd o tensiune V constant la bornele inductorului, se constat o cretere liniar acurentului. Cel mai important parametru al inductorului este inductanaL, care se msoar nHenry (H), respectiv n mH sau H.Linia continu din simbolul de circuit al bobineidenotprezena unui miez magnetic (opional) care datorit permeabilitii ridicate permite cretereasubstanial a inductanei inductorului.n practic, inductoarele sunt evitate, pe ct posibil, datorit preului de cost ridicat (n special dac sunt necesare valori precise ale inductanei), datorit faptului c ele capteazsemnalele perturbatoare de la transformatoarele de reea dinvecintate i datorit dimensiunilor mari pentru valori mari ale inductanei.Ecranarea inductorului permite eliminarea emisiei de perturbaii dar determin o creteresuplimentar a preului i a volumului. Inductoarele sunt foarte utilizate naplicaiile deradiofrecven (circuite acordate, bobine de oc,circuite oscilante LC n generatoare de naltfrecven etc.).

3.1. Parametrii bobinelorCei mai importani parametri caracteristici ai unei bobine reale, cu pierderi,sunt.-Inductivitatea (inductana)L [H]definit ca un raport ntre fluxul magnetic propriu i curentul I care parcurge bobina(L=/I). Acest parametru depinde de: forma, dimensiunile,numrul de spire al bobinei precum ide permeabilitatea relativ a mediului (miezului) i detemperatura de lucru. El caracterizeaz o bobin ideal i are valori uzuale(n radioelectronic) de ordinul 10-9H (nH) 10-6H(H).-Rezistena total de pierderi R [] (sau r []) determinat att de pierderile nconductor ct i de pierderile n materialul magnetic i de rezistena de izolaie. Acest parametru depinde n mod esenial de frecvena de lucru;- Factorul de calitate Q adimensionaldefinit la o anumit frecven delucru caraportul dintre energia maxim existent n cmpul magnetical bobinei i energia disipat deaceasta sub form de cldur ntr-o perioad. Bobinele au n general valori ale Q ntre 0 i 300.-Capacitatea parazit proprie Cp [pF] determinat de suma capacitilor distribuitentre spirele bobinei precum i dintre acestea i mas. Acest parametru depinde n mod esenial de dimensiunile i numrul de spire al bobinei, avnd valori de ordinul pf sute pF.- Stabilitatea (parametrilor bobinei)definit prin variaia parametrilor de mai sus nfuncie de timp (mbtrnirea) sausub influena temperaturii, umiditii, vibraiilor etc. -Puterea, tensiunea i curentul maxim admise pentru a nu produce transformriireversibile n bobin.

Cap.4 ALTE ELEMENTE PASIVE DE CIRCUIT

n realizarea practic a circuitelor intervin i alte elemente pasive: comutatoare, relee,conectoare, fire de legtur, etc.Comutatoarele se realizeaz n mai multe variante, des ntlnite fiind comutatoarele(ntreruptoarele) basculante bipolare . Funcionarea acestora este caracterizat prin aceea c nchiderea unui contact este precedat de deschiderea celuilalt:terminalul A nu poate fi conectat simultan la ambii poli B i C. Sepot meniona i comutatoarele fr reinere de tipurile normal nchis , respectiv normal deschis

Comutator basculantReleele electromagnetice sunt ntreruptoare comandate electric. n esen releul se compune dintr-o bobin cu miez de fier i o armtur mobil care, fiind atras sau eliberat de unelectromagnet, nchide sau deschide o serie de contacte. Ca aplicaie principal n electrotehnic,releele permit cuplarea sau decuplarea tensiunii reelei n condiiile n care semnalele de comandrmn izolate galvanic fa de reea.

Conectoarele reprezint o mare varietate de tipuri constructive. Foarte utilizatesunt conectoarele BNC (bayonnet nut connector), care permit cuplarea cablurilor coaxiale ecranate.Rotirea cu un sfert de tur aconectoarelor BNC realizeaz cuplarea simultan a ecranului (masa) i a conductorului central (semnalul).

Indicatoarele nau rolul de a semnaliza un anumit regim de funcionare, respectiv de apermite afiarea valorii unor mrimi. Pentru semnalizare se folosesc larg diodele electroluminescente (LEDLight Emitting Diodes). Polarizate direct, acestea prezint o cderede tensiune de (1,5 ...2,5)V i emit lumin de o intensitate proporional cucurentul direct prindispozitiv, valori tipice 5mA ... 20mA.n funcie de tipul diodei, lumina emis este roie, galben sau verde.

NORME DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII SI PSI

Activitatea de tehnic a securitaii muncii este reglementat la nivel de ar prin norme de protecie a muncii. Acestea cuprind cadrul general de tehnica a securitaii muncii i normele de igiena a muncii, obligatorii pentru toate ministerele de stat i organizaii obteti.Sub indrumarea ministerului muncii, fiecare departament, minister sau sector de activitate, elaboreaza norme de partamentare de protecie a muncii, obligatorii pentru toate organizaiile aflate n subordine.Personalul care lucreaz n instalaii electrice sub tensiune, va respecta urmtoarele principale msuri: 1. folosete mijloace individuale de protecie mpotriva electrocutarii i aciunii arcului electric;Acestea sunt: mijloace de protecie izolante care au drept scop protejarea omului impotriva electrocutrii prin atingere direct (clesti i prajini electroizolante, manui, cizme, galoi, covoare i platforme electroizolante); indicatoare mobile de tensiune pentru identificarea prezenei sau lipsei tensiunii n zona de lucru; panouri, paravane i imprejmuiri pentru delimitarea i protejarea zonei de lucru; placi avertizoare de avertizare a pericolului prezenei tensiunii, de interzicere a unor aciuni sau de informare asupra unor particulariti la punctele de lucru;La locurile de munc, pentru diferitele lucrri n instalatiile electrice, se vor afia instruciuni de protecie a muncii, de acordare a primului ajutor i revenire i stingere a incendiilor.Executarea, exploatarea, ntreinerea i repararea instalaiilor electrice se vor face numai de electricieni calificati. Electricienii care trebuie sa execute lucrri sub tensiune, vor fi autorizati de conducerea inteprinderii, respectnd urmatoarele cerinte: s fie sntoi din punct de vedere psihic; s nu sufere de boli sau s aib infirmiti care le-ar putea stnjeni n activitatea lor; s posede cunotinele profesionale i de protecie a muncii, corespunzator funciei pe care o dein; s cunoasc procedeele de scoatere sub tensiune a persoanelor electrocutate i s le poat acorda primul ajutor; Pentru ca electricienii s poat executa lucrri n buna sigurant, personalul este supus urmatoarelor tipuri de instructaje: instructajul introductiv general, care se efectueaz la angajare, dureaza intre 8 ore i 2 zile n funcie de specificul inteprinderii; instructajul i verificarea cunostinelor se consemneaz n fia individual de protecie a muncii; instructajul la locul de munc; durata nu depaete 8 ore; coninutul, instructajul i verificarea cunostintelor se consemneaz n fia individual de protecia muncii; instructajul periodic se executa n urmatoarele cazuri: lucrtorul a suferit un accident de munc soldat cu incapacitate de munc; lucrtorul a lipsit mai mult de 40 de zile; s-a modificat procesul tehnologic, utilaje i tehnici noi; cand s-au modificat normele de partamentare a muncii

Norme de prevenire i stingere a incendiilor

In medii normale i n special n mediul exploziv se iau masuri care s previn declansarea unui incendiu sau a unei explozii. Pentru aceasta, n functie de mediu, s-au stabilit o serie de masuri specifice care trebuiesc respectate dupa cum urmeaza:Se interzice folosirea n stare defect a instalaiilor electrice si a receptoarelor de energie electrica de orice fel, precum i a celor uzate sau improvizate; se interzice ncalcarea reelelor electrice peste sarcina admis; se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare; se interzice folosire instalaiilor electrice neprotejate n raport cu mediul (etansare la praf i umezeal); se interzice executarea lucrrilor de intreinere sau reparaie a instalaiilor electrice de ctre personal necalificat i neautorizat; se interzice folosirea la corpurile de iluminat i a filtrelor de lumin, improvizaiilor din carton, hrtie sau alte materiale inflamabile; se interzice ntrebuinarea radiatoarelor i a reourilor electrice n alte locuri dect cele stabilite sau n condiii ce prezinta pericol de incendiu; se interzice utilizarea receptoarelor de energie electrica (fiare de calcat, reouri, radiatoare, etc.), fr luarea msurilor de izolare termic, fa de elemente inflamabile din ncapere;

Bibliografie

1.Componente electronice pasive Rezistoare, Proprieti, Construcie, Tehnologie, Aplicatii.,P. Svasta, V. Golumbeanu, C.Ionescu, Al. Vasile, Ed. Cavallioti, Bucuresti20112.Componente i circuite pasive Condensatoare,Proprieti, Construcie,Tehnologie, Aplicatii.,P. Svasta, Al .Vasile, Ciprian Ionescu, V. Golumbeanu, Ed. Cavallioti, Bucureti 20103.Componente i circuite pasive Probleme,P. Svasta, Al. Vasile, Ed. Cavallioti, Bucuresti 20104.INTERNET:http://www.cetti.ro- Centrul de Electronic Tehnologic i Tehnici de Interconectare5.Componente electronice pasive ntrebri i rspunsuri, P.Svasta, V.Golumbeanu, C. Ionescu, N.D. Codreanu, G. Popovici, A. Flechiu, D. Leonescu,litografia U.P.B., 1996

ANEXE

1. Potentiomoetru

2. Termistor

3. Condensator

4. Inductor

5. Comutator basculant

6. Releu electromagnetic

7. Contactor

8. Dioda electroluminescenta