انواع پروژه های برق، پایان نامه، مقاله
مشاوره در پایان نامه و پروژه های تمامی گرایش های برق
درباره وبلاگ



مشاوره جهت فرآیند تحقیق پایان نامه و درک مسائل علمی همچنین  پیشرفت علمی دانشجویان باتوجه به شرایط کرونا، رساله دکتری، پروژه لیسانس،اموزش نرم افزارهای تخصصی، ترجمه مقاله، استخراج مقاله، پروژه های پردازش تصویر، مشاوره های تحصیلی،مشاوره برای ادامه تحصیل در  داخل و خارج کشور توسط گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با نازل ترین قیمت و پشتیبانی مناسب.
راه های ارتباطی:  پست الکترونیکی allmatlab.pro@gmail.com با ما در ارتباط باشید.همچنین با شماره  09352856768 جهت مشاوره ی تحصیلی در مقطع ارشد و دکتری و دعوت به همکاری مقالات در حوزه ی الکترونیک آنالوگ و نانو تکنولوژی، تماس بگیرید.
چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۴۰۲ :: 15:3 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

پروژه کارشناسی ارشد

"طبقه بندی خطا در شبکه های توزیع با ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده"

پروپوزال+شبیه سازی+تز

+

یک مقاله تضمینی به عنوان اسم اول

09352856768


برچسب‌ها: پروژه, پایان نامه, کارشناسی ارشد قدرت, ارشد برق قدرت

طراحی ، تحلیل و ساخت آنتن Horn باند X و Ku با نرم افزار CST و HFSS

طراحی ، تحلیل و ساخت آنتن Helix باند S با نرم افزار CST و HFSS

طراحی ، تحلیل و ساخت آنتن آرایه پچ Microstrip باند X و Ku با نرم افزار CST و HFSS

طراحی ، تحلیل و ساخت انواع فیلترهای Microstrip و Stripline با نرم افزار CST و HFSS و ADS

طراحی ، تحلیل و ساخت فیلتر میانگذر موجبریباند Xبا نرم افزار CST

طراحی ، تحلیل و ساخت انواع Power Combiner/Splitterهای مایکرواستریپ با نرم افزار CST و HFSS و ADS

طراحی ، تحلیلRing Oscillator با نرم افزار ADS

جهت انجام پروژه های خود جزییات پروژه را از طریق واتساپ تلگرام اسکایپ روبیکا ارسال فرمایید:

09352856768


برچسب‌ها: انجام پروژه های, ارشد مهندسی برق, گرایش مخابرات, میدان موج

انجام کلیه تزها و پروژه های رشته مهندسی برق ، الکترونیک ، قدرت و ....

در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و ...

توسط دانشجویان برتر ارشد و دکتری از دانشگاههای صنعتی شریف، خواجه نصیر، امیرکبیر، علم و صنعت و ...

توسط نرم افزارهای: Matlab , Simulink ، ADS، Hspice، Ledit ، Pspice ، gamsو ...

(در سریعترین زمان، بهترین کیفیت، مناسب ترین قیمت)

صورت می پذیرد.

09352856768


برچسب‌ها: انجام تزهای برق, الکترونیک, قدرت, در مقاطع دکتری
چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۴۰۲ :: 14:57 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

طراحی و شبیه سازی انواع تقویت کننده های تفاضلی یا آپ-امپ (opamp) دو طبقه ، سه طبقه، تا شده(folded cascode)، تلسکوپی (telescopic) به صورت تک سر و تمام تفاضلی (fully differential) همراه با مدارات بایاس و فیدبک حالت مشترک (cmfb)، با نرافزارهای hspice ، ads ، cadance و ... انجام میشود.

جهت انجام پروژه های خود جزییات پروژه را از طریق واتساپ تلگرام اسکایپ روبیکا ارسال فرمایید:

09352856768


برچسب‌ها: طراحی و شبیه سازی, انواع اپ امپ, opamp, دانلود پروژه

طراحی و شبیه سازی انواع مدارات آنالوگ و مدار مجتمع شامل اپ امپ (OPAMP)، مبدل های داده (ADC , DAC)، فیلترهای GMC، تنظیم کننده های ولتاژ، مدارات BAND GAPو...، با نرافزارهای hspice ، ads ، cadance و ... انجام میشود.

09352856768


برچسب‌ها: طراحی و شبیه سازی, انواع مدارات آنالوگ, درس مدار مجتمع, سیماس
چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۴۰۲ :: 14:53 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام کلیه پروژه های ارشد الکترونیک در زمینه های زیر پذیرفته می‌شود:

ü طراحی LNA- نرم افزار: ADS

ü طراحی PA (Power Amplifier - نرم افزار: ADS

ü طراحی PLL- نرم افزار: ADS ، MATLAB

ü طراحی VCO- نرم افزار: ADS

ü طراحی اسیلاتور و نوسان ساز- نرم افزار: ADS

ü طراحی فیلترهای مایکرواستریپ - نرم افزار: ADS

ü طراحی فیلترهای فعال (اکتیو) و غیرفعال (پسیو) LC - نرم افزار: HSpice و ADS

ü طراحی انواع A/Dو یا D/A(مبدل آنالوگ به دیجیتال و یا دیجیتال به آنالوگ)- نرم افزار: HSpice

ü طراحی مدار S/H- نرم افزار: HSpice

ü طراحیاپ امپ- نرم افزار: HSpice

ü و سایر پروژه های دروس طراحی مدار مجتمع، RF، سنتزکننده فرکانس، مبدل داده و ...

- در صورت نیاز هرکدام از موارد زیر قابل ارائه می باشد:

· فایل های شبیه سازی

· Word

· Pdf

· پاورپوینت

09352856768


برچسب‌ها: انجام پروژه های, ارشد الکترونیک, انجام پروژه متلب, پروژه اچ اسپایس

مشاوه پروپزال رشته الکترونیک مقطع ارشد و دکتری

مشاوه و انجام پروپزال مقطع کارشناسی، ارشد، دکتری رشته الکترونیک

مشاوه الکترونیک در زمینه های زیر پذیرفته می‌شود:

  • طراحی مدارات مجتمع آنالوگ: تثویت کننده CMOS، تقویت کننده عملیاتی (OpAmp)، آینه جریان، LDO و ...
  • طراحی مدارت RF و فرکانس بالا: LNA، VCO، میکسر و ...
  • طراحی سیستمی گیرنده مخابرات
  • طراحی مبدل های آنالوگ به دیجیتال (ADC) و مبدل ديجيتال به آنالوگ (DAC) و ...
  • طراحی فیلترهای مایکرواستریپ
  • و . . .

توسط نرم افزارهای: ADS، Cadence، Hspice، Ledit ،Matlab ، Pspice و ...

(در سریعترین زمان، بهترین کیفیت، مناسب ترین قیمت)

توسط دانشجویان برتر ارشد و دکتری از دانشگاههای صنعتی شریف، خواجه نصیر، امیرکبیر، علم و صنعت و ...

09352856768


برچسب‌ها: مشاوه و انجام, پروپزال مقطع کارشناسی, ارشد, دکتری رشته الکترونیک
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 14:27 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ


MATLAB matlab MATLAB متلب مطلب

MATLAB یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مسائل تئوری ماتریسها، جبر خطی و آنالیز عددی بوجود آمد و امروزه صدها هزار کاربر دانشگاهی، آکادمیک، صنعتی و ... در زمینه های بسیار متنوع مهندسی نظیر ریاضیات پیشرفته، جبر خطی، مخابرات، مهندسی سیستم و ... با MATLAB بعنوان یکی از اولین محیط های محاسباتی و تکنیکی که قادر به حل مسائل آنهاست، آشنا می شوند.
ریاضیات، زبان مشترک بسیاری از علوم مهندسی است. ماتریس ها، معادلات دیفرانسیل، رشته های عددی اطلاعات، ترسیمات و گراف ها از لوازم اصلی بکار گرفته در ریاضیات و نیز در MATLAB هستند.
MATLAB اکنون یک سیستم مؤثر و زبان برنامه نویسی بسیاری از محاسبات علمی و مهندسی است.

متلب یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند.

کار کردن با ماتریس‌ها در متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده‌ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می‌شوند. برای مثال یک عدد (اسکالر) به شکل یک ماتریس 1*1 ذخیره می‌شود. یک رشته مانند «Whale is the biggest animal» به شکل ماتریسی با یک سطر و چندین ستون (که تعداد ستون‌ها به تعداد کاراکترهاست) ذخیره می‌شود. حتی یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره می‌گردد که بُعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده می‌شود. فایل‌های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریس‌های تک ستون (بردارهای ستونی) ذخیره می‌شوند. بنابراین جای تعجب نیست که متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشد. علاوه بر توابع فراوانی که خود متلب دارد، برنامه‌نویس نیز می‌تواند توابع جدید تعریف کند. ساخت رابط گرافیکی کاربر مانند دیالوگ‌هایی که در محیط‌های ویژوال مانند بیسیک و C وجود دارند، در متلب امکان‌پذیر است. این قابلیت، ارتباط بهتری را میان برنامه‌های کاربردی نوشته‌شده با متلب و کاربران برقرار می‌کند. متلب که از محصولات شرکت مت‌ورکس است، برای گروه‌های مختلف مهندسان رشته‌های مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، رایانه و… کاربرد بسیاری دارد.

پروژه های شبیه سازی در Matlab (متلب):

الکترونیک:

کتاب آموزش متلب

شبیه سازی مدارهای چندطبقه

تحلیل DC

تحلیل حالت گذرا

تحلیل AC و توابع شبکه

شبکه های دو دهانه

تحلیل فرویه

دیودها

فیزیک نیمه هادی ها

تقویت کننده های عملیاتی

مدارهای ترانزیستوری

پردازش صدا:

(Signal-Speech-vad-Speakre Processing & Recognition)

پردازش تصویر:

(Image-fingerprint-processing & Recognition medival segmentation....)

شبیه سازی سیستم های مخابراتی:

( ....communication-ِِDTMF-Analog & Digital Modulation)

شبیه سازی سیستم های مخابراتی پیشرفته:

( ...Radar system-Satellite system)

طراحی فیلترهای آنالوگ و دیجیتال:

(....IIR & FIR Filter Design)

طراحی سیستمهای کنترلی:

....Stability & PID Controller)

Capture کردن Data از طریق پورت Com

امکان ارائه پروژه در محیط گرافیکی(GUI) وجود دارد.

• تشخیص چهرهFace Recognition and Detection

• تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس

• تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)

• تشخيص چهره انسان با استفاده طبقه بندي كننده چندخطي

• تشخيص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی( 2D-LDA ) به همراه مقاله

• تشخیص چهره از روی چشم به روش شبکه عصبی

• تشخیص اثر انگشت به روش دیتابیس (به همراه مقاله)

• تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم

• تشخیص کارکتر و عدد در تصویر OCR

• تشخیص و شمارش یک حرف خاص در تصویر

• تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)

• تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش تطبیق الگو

• تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش شبکه عصبی

• برنامه تشخیص بارکد (پردازش تصویر)

• ترمیم تصویر Image inpainting

• ترمیم ویدئو Video inpainting

• کاهش نویز در تصویرNoise Canceling

• تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها ACO (به همراه مقاله)

• تشخیص دایره در تصویر

• پنهان‌نگاری تصاویر یا Steganography با متلب

• پنهان نگاری تصویر به روش DCT

• پنهان نگاری تصویر در فایل صوتی

• فشرده سازی تصاویر اثر انگشت Fingerprint Image Compression

• تشخیص سرعت خودرو به کمک پردازش تصویر

• تشخیص تعداد خودرو به کمک پردازش تصویر

• جدا سازی دندان از تصاویر X-ray به کمک پردازش تصویر

• فشرده سازی تصاویر به روش های DTC2 ، SVD و WAVELET

• تعیین سلامت میوه مانند سیب به کمک پردازش تصویر (كيفيت سنجی)

• برنامه شناسایی تومور مغزی در عکس گرفته شده از مغز MRI

• تشخیص غدد سرطانی (سرطان سینه) به کمک پردازش تصویر

• تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر

• آرایشگر مجازی (نمونه ای از تشخیص چهره)

• استخراج پلاک خودرو از کل تصویر

• شبیه سازی مدولاسيون پالسهای كدشده PCM

• شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور

• شبیه سازی ورقه کردن فلز

• شبیه سازی بازوی ربات

• بررسی کلیه توابع توزیع در متلبDistributions functions

• پیاده سازی روش گوشه شمال غربی North-West Corner Method

• بهینه سازی تنش در تراس Truss Optimization

• حل سودوکو با متلب

• بازی دوز به زبان متلب

• حل معمای هشت وزیر (قابل اجرا برای n وزیر)

• حل معمای هشت وزیر به روش شبیه سازی تبرید تدریجی Simulated Annealing

• حل انواع معادلات دیفرانسل

• حل انواع دستگاه معادلات

• حل انواع تمرین های کنترل

• پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک

• خواندن، نوشتن و ویرایش فایل های ورد،اکسل و پاورپوینت در متلب

• محاسبه MAX و MIN توابع n متغييره با كمك الگوريتم ژنتيك

• مقادير ويژه و بردار ويژه ماتريس به روش چند جمله ای، Fadeev-Leverrier و ...

• شبيه سازي اينورتر inverter چند سطحي با متلب

• تحلیل و آنالیز رادوم ، radome analysis

• یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات

• طراحی یکسوساز ستاره ای سه فاز

• طراحی یکسوساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور

• یکسوساز تمام موج نیم پل

• يكسوكننده‌ي تك‌فاز تمام موج

• يكسوكننده‌ي سه‌فاز تمام موج

• یکسوساز سه فاز تریستوری

• حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with ACO به همراه پاورپوینت

• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی Simulated Annealing

• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک

• شبیه سازی پاندول معکوس

• شبیه سازی مدولاسیون سینوسی عرض پالس SPWM

• محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای

• شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل

• یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پاندول معکوس

• یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو Monte Carlo method

• حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی

• حل معادله دیفرانسل درجه 2 با سری تیلور

• حل معادله دیفرانسل درجه 2 با روش رانگ کوتا

• حل مسائل انتقال حرارت مانند یافتن نقاط درونی صفحه و انتقال حرارت در اثر عبور هوا از روی استوانه

• محاسبه ضریب اصطحکاک با معادله کلبروک

• جریان در لوله های ساده

• تعیین ثابت تعادل برای محلول های حقیقی

• محاسبات تعادل گاز-مایع، نقطه حباب ، نقطه شبنم

• بدست آوردن ضرایب معادله آنتوان برای آب با استفاده از رگرسیون

• شبیه سازی مکان هد دیسک خوان

• شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو

• ظرفیت در سیستم های چند هادی

• محاسبه load flow به سه روش نيوتون رافسون و گوس سايدل و ديكاپلد لود فلو

• ارزيابي عملكرد مشتري بر اساس دريافت اطلاعات پرسشنامه اي مبتني بر شبكه هاي عصبي چندلايه

• حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method

• شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل

• حل تمرین های متلب کنترل مدرن

• شبیه سازی مدولاتورDSB (همدوس)

• شبیه سازی شبکه های وایرلس wireless sensor Networks

• شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب زدایی گیاه، حل معادلات PDE

• پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات خطی

• حل مساله انتقال حرارت هدایتی

• حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون

• توزیع دمایی در یک صفحه در حالت ناپایا را با استفاده از روش خط یا اختلاف محدود finite difference

• یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها ACO

• شبیه سازی مدولاسیون های ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK و ...

• سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)

• اینورتر 3 فاز به روش SVM (به همراه مقاله از IEEE)

• محاسبه جریان درون لوله و عدد رینولدز به کمک روابط سوامی و جین و دارسی-ویسباخ

• شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیNNARC

• شبیه سازی دو مبدل تمام تريستوريسري

• شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تريستوري با دیود هرزگرد

• شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

• شبیه سازی ماشین حساب مهندسی

• حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا

• حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا

• برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیتابیس

• پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و فرکانس

• طراحی کنترلر PID

• بدست آوردن کانتورهای دما در یک کانال جریان و حل معادله لاپلاس با روش تفاضلات محدود

• حل عددي معادله انتگرال Volterra (به همراه مقاله)

• محاسبه توزیع دما در یک دیواره به روش FTCS ،روش DuFort-Frankel ،روش Laasonen ،روش Crank-Nicolson ،روش Laasonen

• درون یابی هرمیت، درجه اول و دوم hermit interpolation

• حل معادله معادله فرارفت advection equation به انواع روش ها

• شبیه سازی و مقایسه مدولاسون های AM و FM

• نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکولز، مکان هندسی ‫ریشه‌ها، نمودار بد bode‬‬

• سیستم‌های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز

• شبیه سازی حرکت استوانه روی سطح شیبدار در میدان مغناطیسی

• بدست آوردن دماس صفحه L شکل آلومینیومی در حالت پایا و ناپایا به روش forward

• بدست آوردن پروفایل دما در سطح مقطع steak در زمان های مختلف بعد از قرار گرفتن در ظرف روغن

• شبیه سازی راکتور batch (ناپیوسته) و رسم نمودار غلظت ها

• پروژه یادگیری ماشین یا machine learning

• يكسوساز سه فاز تريستوري با avr

• شبیه سازی جذب سطحی ( Adsorption isotherm ) با سه مدل لانگمیر، فرندلیش، تمکین Freundlich، langmir، Temkin به همراه مقاله.

• رسم نمودار فشار بر حسب دما به کمک معادله آنتوان

• رسم نمودار فشار بر حسب حجم مولی در مدل RedlichKwong

• رسم توابع فراکتال fractal

• بهینه سازی به روش M بزرگ big M method

• شبیه سازی نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام ECG

• شبیه سازی روش DTC برای کنترل موتور Direct Torque Control

• تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی

• حل مساله برج های هانوی

• پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپلکس و ...)

• مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی یک بعدی

• مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی دو بعدی

• تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر

• شبکه‌های بی‌سیم ادهاک

• طراحی نرم افزار ویرایش تصویر، paint ویندوز

• بهینه یابی بروش golden section

• درونیابی بروش تفاضل پیشرو و پسرو

• شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و فرکانسی

• محاسبات مخلوط کننده آدیاباتیک برای ترکیب چند جریان

• بررسی روش های انتگرلا گیری عددی به کمک متلب

• محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض

• حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش ژاکوبی

• پروژه درس آیرودینامیک

• حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ILU(0) و پیش شرط D-ILU)

• بیهنه سازی با الگوریتم PSO برای محسابه می نیمم تابع

• حل دستگاه خطی سه قطری tridiagonal

• جدا سازی دندان از تصاویر X-ray به کمک پردازش تصویر

• حل مسئله حداقل مربعات با استفاده از تجزيه QR، SVD و Ortho

• شبیه سازی مدار زمین خورشید و ماهواره

• حل معادله واندر پل Van der Pol equation

• حل معادلهٔ برگرز Burgers equation

• حل معادله transport equation

• حل معادله نفوذ Diffusion equation

• حل معادله حرارت heat equation

• شبیه سازی کنترل فشار و دبی خروجی

• یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو Pattern search

• یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک

• پروژه فازی کنترل موتور DC

• پروژه فازی بهینه سازی توربین بادی

• پروژه کنترل فازی گوی و میله ball & beam

• پروژه کنترل فازی پاندول معکوس Inverted Pendulum

• پروژه کنترل ارتفاع تانک به روش فازی

• شبیه سازی کدک G.729 و G.723

• شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنما

• شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)

• شبیه سازی پدیده داپلر

• پروژه کنترل مقاوم (به همراه مقاله)

• انجام محاسبات فلش به همراه رابط گرافیکی کاربر GUI

• حل دستگاه به روش دولیتل doolittle

• شبیه سازی استخراج مایع مایع به همراه برگشتی

• تبدیل سیگنال صدا به گسسته و اعمال upsampling و downsampling

• محاسبه حداکثر تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شده...

انجام انواع پروژه ها و شبیه سازی ها با نرم افزار متلب در تمامی گرایش ها...

جهت ارسال جزییات پروژه خود از طریق تلگرام،واتساپ،اسکایپ،روبیکا:

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: سفارش انجام, پروژه متلب, انجام پروژه متلب, انجام
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 14:20 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بهره‌گیری از تجربه طولانی خود در پذیرش مقاله ISI و ISC فوری به مرجعی برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگران برای مشاوره در زمینه انواع مقالات و گرفتن پذیرش مقالات تبدیل شده است. هم اکنون این گروه دارای ده‌ها همکار با مدارک دکتری تخصصی است که درحوزه ی الکترونیک آنالوگ و نانو تکنولوژی مجلات معتبر را شناسایی می‌کنند و با بهره‌گیری از تجربه خود، امکان چاپ مقاله را در ژورنال‌های معتبر فراهم می‌آورد .

چرا مشاوره پذیرش مقاله ISI و ISC فوری ضروری است؟

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ در طول سال‌ها فعالیت به این نکته پی بردند که نوشتن مقاله یک کار علمی و تخصصی است که بسیاری از پژوهشگران به صورت کامل با آن آشنایی دارند. اما در مرحله بعد و پس از نوشتن مقالات، بسیاری از پژوهشگران در چاپ مقالات حود دچار مشکل می‌شوند. دلیل این موضوع این است که ویراستاری مقاله، پیدا کردن یک مجله، آشنایی با روش‌های ارزیابی مجله، داشتن اطلاعات درباره مجلات معتبر و نامعتبر و در نهایت داشتن مهارت‌های لازم برای طی کردن فرایند ارسال مقاله به مجلات و نحوه مکاتبه با آنان نقشی اساسی در پذیرش مقالات دارد. پژوهشگران گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ تاکنون صدها دوره در رابطه با موضوعات فوق در دانشگاه‌های برتر ایران داشته‌اند و در این زمینه متخصصان بسیاری در حال حاضر با این موسسه مشغول به همکاری هستند.

فرایند پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

برای ارسال یک مقاله به مجله مربوطه باید مراحلی طی شود که در زیر به آن‌ها اشاره شده است. البته نمی‌تواند گفت که این مراحل عمومیت کامل دارند اما در اکثر مواقع این مراحل طی می‌شود:

۱- ارسال مقاله از سوی پژوهشگر

۲- ارزیابی کیفیت و نقاط قوت مقاله

۳- پیشنهاد چندین مجله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله

۴- ارسال مقاله به مجله مورد تأیید پژوهشگر

۵- مکاتبه با مجله از طرف همکاران ما در موسسه برای دریافت پذیرش مقاله

ارائه مشاوره رایگان پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

یکی از خدماتی که از آغاز به کار گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ در اولویت موسسه بوده است، ارائه مشاوره‌های رایگان در رابطه با پذیرش مقاله ISI و ISC فوری است. این خدمات شامل مواردی همچون بررسی مجله مورد نظر دانشجو از لحاظ کیفیت، سرعت پاسخگویی، اعتبار مورد تایید وزارت علوم و موسسات برجسته علمی از جمله تامسون رویترز (ISI)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، و اسکوپوس است. همچنین همکاران ما آماده ارائه اطلاعاتی درباره نحوه پذیرش مقاله هستند.

سرعت پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

با توجه به مکاتباتی که بین پژوهشگران موسسه (که خود از پژوهشگران برتر با صدها مقاله هستند) با مجلات برجسته وجود دارد، امکان دریافت اکسپت در کوتاه‌ترین زمان وجود دارد. بنابراین این تعهد از جانب موسسه وجود دارد که در صورت داشتن کیفیت لازم در مقاله ارسالی شما، پذیرش مقاله ISI و ISC فوری امکان پذیر باشد.

از شما دانشجویان عزیز كه نیاز به داشتن یك مقاله معتبر ژورنال ISI و درج نام در مقالات ژورنال معتبر آماده چاپ و يا مقاله كنفرانس براي تقویت رزومه دارید دعوت می کنیم تا در طرح طلايي" درج نام به عنوان نویسنده درمقالات ISI آماده چاپ " شركت كنید. خريدمشارکت در مقالات ژورنال آماده چاپ یا همان درج نام متقاضیان در مقالات آماده چاپ، بدین صورت است که همكاران پژوهشگر ما در گروه فناوری اطلاعات ایران آنالوگ مقالات در حد ژرنال های Q1 در رشته و گرایش های مختلف(مهندسی برق درحوزه های: الکترونیک آنالوگ،نانوتکنولوژی و فرامواد،نانوفتونیک،پلازمونیک،اپتیک و مهندسی مکانیک،شیمی ومواد) در دست تهیه دارند و كافیست دانشجویان، اساتید و متقاضیان، رشته و گرایش و زمینه مورد نظر خود را از طریق واتساپ یا تلگرام09352856768 بیان نمایید. كارشناسان ما عناوین مقالات آماده شده در زمینه های مورد نظر را خدمت شما ارسال میكنند. از آنجایی که فرایند سابمیت پذیرش و چاپ مقاله در نشریات نختلف بین 6 تا 12 ماه به طول خواهد انجامید كارشناس و نويسنده مربوط به همان مقاله تا پایان مراحل داوری و اكسپت پشتیبان شما خواهد بود. به همراه ارائه خود مقاله كلیه فایلهای نرم افزاری و داكیومن مقاله نیز به شما ارائه خواهد شد.


برچسب‌ها: پذیرش و چاپ, مقاله فوری, مهندسی برق
  • استفاده از استراتژی یادگیری مدولاربه منظور تشخیص مولفه های شناختی درسیگنالهای مغزی

  • umtual information based feature selection for seizure detection in newborns EEG signals

  • طراحی سیستم سنجش تشعشعات فراصوت پزشکی

  • آشکارسازی ضربان قلب جنین با استفاده از آماره مرتبه سوم سیگنال ECG جنین و مادر

  • بررسی اثر تنوعات میکروفون و فاصله و موقعیت آن نسبت به گوینده روی میزان صحت بازشناسی در سیستم های بازشناخت گفتار

  • تشخیص الگوی Spinlde در سیگنال EEG با استفاده از نمایش های زمان-فرکانس

  • تجزیه و تحلیل سیگنالهای EEG با روشهای آنتروپیک بهمنظور مطالعه بیهوشی

  • شبیه سازی میدان یک آرایه دایروی از مبدلهای فراصوت به روش تقسیم سطح عناصرو محاسبه حد زاویه ای تداخل غیر مخرب

  • توصیف معادلات در توموگرافی امپدانس الکتریکی به روش بلوکی

  • طبقه بندی سه انقباض کانسنتریک اکسنتریک و ایزومتریک عضله دوسربازویی با استفاده از شبکه FMMNN

  • طراحی بسته نرم افزاری شبیه سازی سیستم تصویربرداری سی تی اسکن

  • مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها

  • طراحی و ساخت آشکارساز نشت خون دردستگاه همودیالیز Blood leak detector

  • جداسازی سیگنالهای مغزی تحت تاثیر موسیقی بر اساس واریانس تغییرات انرژی طیف تخمینی

  • تشخیص الگوهای EEG درهنگام فعالیت های ذهنی با استفاده ازیک طبقه بندی کننده مبتنی برتبدیل پاره موج

  • بهبود مدل شبکیه سیلیکونی وافزایش قابلیت عملکرد آن

  • یک الگوریتم توازن باربرای سیستمهای سیارسلولی براساس اتوماتای سلولی احتمالی

  • ساخت یک نمایه ساز خودکار برای متون فارسی

  • ارائه یک روش جدید برای آموزش بهینه مدل پنهان مارکف

  • کاهش حجم جداول تقریب اولیه درروشهای همگرایی محاسبه معکوس جذر

  • تقطیع گفتار پیوسته فارسی در سطح واجها

  • The Ability of Learning Automata in Solving Constraint Satisfaction Problems

  • Belief Propagation in a Rule-based System Using The Dempster-Shafer Theory

  • A CAD tool for low power scalable floating-point adder generator

  • Intelligent Routing in IP-Based Networks: A New Approach using Learning Classifier Systems

  • شناسایی کاربران کامپیوتربکمک ریتم کلیدزنی

  • شناسایی فعالیت های نفوذی درسطح برنامه ها

  • پیادهسازی سخت افزاری الگوریتمهای سطح بالای پردازش تصویر با استفاده از پیکربندی جزیی FPGA در زمان اجرا

  • فشرده سازی لایه ای اندیسهای TSVQ و کاربرد آن دراینترنت

  • دسته بندی متون به روش مرکزیت کلاسی

  • طراحی و پیاده سازی کنترلر گذرگاه PCI با قابلیت ترکیب بندی مجدد

  • استفاده از شبکه عصبی تاخیرزمانی TDNN دراستخراج مشخصات اثرانگشت

  • A New Method for Multi-Constraint QoS Routing

  • تکمیل ساختاررمز FDE با طراحی Sbox های قوی برای آن

  • پیاده سازی کدکننده های گفتار با استفاده ازسیستم های با قابلیت پیکربندی مجدد

  • جستجوی ژنتیک جهت یافتن وزنها و ساختاربهینه پرسپترون : الگوریتم Co.Co.GA

  • بررسی اثر روابط بین خصیصه های سندها و دست هها در ضابط ههای روش های آماری انتخاب خصیصه در بهبود دسته بندی متون

  • طراحی پایگاه اطلاعات مدیریت MIB) مسیریابهای MPLS با قابلیت حمایت ازسرویس های جداشده

  • تعیین محدوده سنی و زن یا مرد بودن به کمک صدا با استفاده از مدل مخلوط گوسی و شبکه های عصبی

  • کاهش رنگ و ناحیه بندی تصویررنگی با استفاده از شبکه عصبی کوهنن و خوشه بندی درلایه خروجی

  • بررسی ویولت های مختلف درشاخص گذاری تصویر

  • REINFORCEMENT LEARNING FOR PRICING ELECTRICITY IN DEREGULATED POWER POOLS

  • A Fuzzy Adaptive Algorithm for Expertness Based Cooperative Learning

  • Simplification of Teleo-Reactive Sequences

  • رویکرد تولید آزمون مبتنی بر روشهای رسمی برای وارسی درستی نرمافزار

  • استفاده از تکنیکهای فازی جهت کشف بن بست درمسیریابی شبکه اتصالات چندپردازنده

  • روشهای فرمال درساخت نرم افزار و روندی برای تبدیل متن فرمال به نمایش گرافیکی

  • مقایسه روشهای SVM و GMM ،HMM به منظور بررسی هویت گوینده

  • (clock) در یک پالس IP Lookup

  • A Reusable and Scalable VHDL Model of a Scheduling Algorithm in Input-Queued Switches

  • ارائه یکمدل قطعه بندی نرم برای مدلسازی کشش زمانی درسیستمهای بازشناسی گفتار

  • طراحی معماری یک عامل هوشمند مبتنی برنظریه ترکیب داده ها جهت استخراج اطلاعات از محیطهای پویا

  • بازیابی تصویر مبتنی بر بافت و رنگ تصاویر در حوزه فشردهBTC-VQ

  • اصلاح پروتکل امنیتی اینترنت به منظور بهبود کارایی درشبکه های ماهواره ای

  • Design of Mixed H2 /H Controller to a Half-Car Automative infActive Suspension System

  • ارائه الگوریتم جدیدی برای فیلتر کالمن توسعهیافته تخمینزنِ وضعیت به منظورکنترلِ مقاومِ ماهواره در مانورهای چرخشی با زاویه بزرگ

  • Nodal Formulation For Pipe Line Network Analysis Based On Graph Theory Approach

  • تحلیل معادلات حرکت یک روبات استوانه ای با استفاده از صورت تعمیم یافته سری مودال

  • کنترل ردیابی مسیر برای مدلدینامیکی ربات متحرک غیرهولونومیک به روش تطبیق مدل مرجع برای پارامترهای نایقین

  • سیستمهای کنترل یادگیر تکرارشونده تطبیقی

  • تخمین موقعیت دریک سیستم ناوبری ترکیبی GPS/INS با استفاده از فیلترهای جزئی

  • ارائه روشی جدید جهت طراحی کنترل کننده QFT بر اساس یک فیدبک داخلی برای سیستمهای خطی چند متغیره و نامعین با محدودیت روی پهنای باند

  • Omnibot Umbilical Positioning System

  • آنالیز سیستمهای سینگولارغیرخطی با استفاده از توابع متعامد

  • محدوده عملکرد L2 نیمه فراگیر برای تضعیف اغتشاش در سیستم های غیر خطی

  • ساختار خودسازمانده فازی و بهینه سازی آن با استفاده از معیار اکائیک جهت تخمین حاشیه امنیت ولتاژ

  • پیش بینی بروز نشتی دریک مبدل حرارتی نمونه نیروگاه بخاربا استفاده ازتئوری تخمین کالمن

  • New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location

  • A FUZZY BASED CONTROLLER FOR CONTROLLING THE LEVEL OF TANK AND MINIMIZING THE MOVEMENT OF INPUT VALVE

  • prediction of errors and improvement of position accuracy on low cost GPS receiver with MLP neural network

  • capture region of 3-D IPNwith acceleration limit

  • طراحی کنترل کننده های عاطفی مبتنی برهمبافت برای کنترل سیستمهای با اهداف چندگانه

  • application of artificial neural networks for identification of distillation column

  • طراحی کنترل کننده های فازی تطبیقی بروشهای مستقیم و غیرمستقیم براساس مدل تاکاگی–سوگنو

  • معرفی یک فیلتر شکاف دار وفقی برای تخمین فرکانس اصلی یک سیگنال پریودیک

  • روشی برای طراحی کنترل کننده PI با استفاده از استراتژی DMC

  • Estimation states and covariance of the process noise for cell retention process

  • Fault Detection and Isolation on Flexible-Joint Manipulators

  • راهکاری جدید برای ردیابی اهداف با استفاده از تلفیق الگوریتم های MAP,RLS

  • طراحی کنترل کننده تطبیقی چندمدله برای مدل پیوسته سیستم انتقال نوسانی

  • ارائه روشی جدید برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیرخطی نامعلوم با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی

  • تعقیب همزمان یک هدف متحرک و خورشید توسط ماهواره سهمحوره با استفاده از چرخهای عکسالعملی یکپارچه

  • طراحی الگوریتم کنترلی مودهای عملکردی ماهواره سهمحوره دارای پایدارسازی گرادیان جاذبهای وعملگرهای مغناطیسی

  • کنترل مقاوم یک موشک زمین به هوا به روش جدولبندی بهره H∞

  • شبیه سازی برنامه های PLC درشرایط واقعی

  • بهبود عملکرد پیش بینی کننده های فازی عصبی توسط الگوریتم یادگیری عاطفی

  • ارائه روش جدیدی جهت ردیابی سه بعدی اهداف مانور دهنده

  • A Real-Time Control and Identification of a Thermal-Process Based on a Multiple-Modeling Approach

  • Development of a Fossil Fuel Steam Power Plant Simulator Based on Hybrid Modeling

  • پیشبینی زمان تاخیر سیستمهای حرکتی از راه دوردر روش ترکیبی متغیرهای موج و پیشبینی کننده اسمیت

  • کنترل مقاوم ترافیک درشبکه های انتقال داده سرعت بالا با استفاده از مدل پیشگوی عصبی

  • مسائل کنترل بهینه گسسته غیرخطی با افق بینهایت

  • تفاضل زمانی تخلیص شده 1 با تقریب زننده های تابع 2: بیان مثالهای موفق باCMAC

  • مدلسازی یک تغلیظ کننده فیلم ریزشی چهارمرحله ای به کمک شبکه ویونت و مقایسه آن با روشهایARX شبکه عصبی NNARX و MLP

  • Water Pollution Modeling Using Neural Networks

  • کنترل مقاوم چندمنظوره با استفاده از روشهای بهینه سازی هوشمند و مقایسه عملکرد این روشها

  • طراحی فیلتر کالمن برای سیستمهای پیوسته سینگولار

  • طراحی و تنظیم بهینه قواعد کنترل کننده فازی با الگوریتم ژنتیکی و پیاده سازی آن بر روی سیستم توپ و صفحه

  • DIVIDED DIFFERENCE FILTER-BASED DATA FUSION ALGORITHMS FOR ATTITUDE ESTIMATION

  • تحلیل آکوستیکی یک محفظه ازمایشگاهی برای جایابی بهینه میکروفن و بلندگوها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  • کنترل پیش بین برمبنای مدل سیستم سه تانک آزمایشگاهی با به کارگیری روش بهینه سازی شاخه و مرز

  • طراحی یک کنترل کننده LQR تطبیقی جدید با کنترل تکرار شونده برای منابع توان توقف ناپذیر

  • کنترل H∞ چند منظوره سیستم های آشفته تکین

  • کنترل مقاوم H∞ سیستم تعلیق فعال1/4 خودرو با عملگر هیدرولیکی

  • BACKSTEPPING-BASED CONTROL OF A STRAPDOWN BOATBOARD CAMERA STABILIZER

  • Neuro-Adaptive Sliding Mode Based Control of Nonlinear Systems Using Radial Basis Function Networks

  • Quadratic Guaranteed Cost LQG Control for Uncertain Systems with Structured Uncertainty

  • Adaptive NN-Based Controllers

  • a stable neuro-identifier for nonlinear systems with applications to flexible -link manipulators

  • Variation Model: Perception and its Stability Analysis And Applications

  • A 0.8-V 900-MHz CMOS Low-Noise Amplifier

  • Design, Implementation and Testing of an FPGA-based Neuro-Coprocessor

  • design and simulation of a tunable notch biquadratic Gm/Cfilter using variable MOS gate capacitors

  • MULTI-LEVEL LOGIC SYNTHESIS USING HYBRID PASS LOGIC AND CMOS TOPOLOGIES

  • Investigation of Signal and Noise Performance of an Optical Receiver Including a P-I-N Photodiode and Distributed Amplifier Using a CADOriented Method

  • طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال فلدینگ و اینترپولیتینگ 8 بیت 110-Mw,100-MS/S با استفادها ز تکنیک حذف آفست پیشخورد درتکنولوژی CMOS

  • طراحی درایور دوطرفه همزمان با سرعت بالا

  • لاجیک جدیدMRFCPL مبتنی بر شراکت بار و غیر حساس به ناهمزمانی سیگنال ورودی برای کاربردهای توان پایین

  • A 180nV LSB DELTA-SIGMA MODULATOR WITH A NEW LOW-NOISE FRONT-END INTEGRATOR

  • A Full On-Chip High Efficiency DC-DC Converter For Portable Applications

  • A Low Power Low Jitter CMOS Phase-Locked-Loop

  • طراحی سوئیچ هادرفیلترهای خازنی سوئیچ شونده

  • طراحی و محاسبه پاسخ فرکانسی فیلترهای خازنی سوئیچ شونده با استفاده از نرم افزارHspice

  • ارائه یک مدارجدید برای شبکه توزیع clock فعال

  • طراحی و پیاده سازی ASIC کدکننده و کدبردار کدفایر 265و279

  • طراحی و مدلسازی دستگاه شبیه سازآرایه خورشیدی PV array simulator

  • بکارگیری حافظه برای پیاد هسازی الگوریتم AES

  • طراحی یک پیش تقویت کننده سمعک با نویز و توان مصرفی پایین

  • استخراج عناصرمدل سیگنال کوچک ترانزیستور MESFET به کمک نتایج اندازه گیری

  • محاسبه پارامترهای لیزرنیمههادی کلیدزنی -Q غیرفعال

  • A New FLC Using New Fuzzifier and Max Circuits

  • DELAY AND POWER ESTIMATION OF CMOS INVERTERS

  • Reducing CMOS Gates to Equivalent Inverters Based on Modified n-th Power Law MOSFET Model

  • A Numerical Simulation of the Static Volt-Ampere Characteristics of the Field Effect Diode

  • شبیه سازی سریع و دقیق منابع تغذیه سوئیچینگ به کمک حوزه S و عملیات نیمه پارامتریک

  • زدایش ناهمسانگرد پلی اتیلن ترفتالیت به کمک اشعه ماوراء بنفش

  • تقریب نویز فازدرحلقههای قفل شده فاز با استفاده از یکروششبه خطی

  • رشد نانوتیوبهای کربنی بر روی زیر لایه سیلیکان و کوارتز با روش رسوب دهی بخار شیمیایی پلاسمایی PECVD) جهت کاربرد در میکرو الکترونیک

  • شبیه سازی و تخمین ضریب شکست یک لایه نازک به ضخامت سه میکرون از کریستال آلی جدید N-4-nitrophenyl-L-prolinol NPP به روش مونت کارلو

  • Analysis of Thermal Noise in Very Low-Voltage Pipeline ADCs

  • Numerical Analysis for Characteristics of QW-HPT/QW-LD Functional Optoelectronic Integrated Device

  • طراحی ناقل جریان ولتاژ پایین درتکنولوژی CMOS

  • کاربردروش مونت کارلو تصحیح شده کوانتمی برای یک RTD

  • طراحی ناقل جریان ولتاژ پایین درتکنولوژی CMOS

  • بررسی تأثیر مکانیزم هدایت جانبی بر مشخصههای نویز لیزرهای نیمههادی

  • A 1.2-V, 1.6-mW, 107-dB Dynamic Range, and 99.5-dB SNDR Sigma-Delta Modulator for Digital Audio in 0.25-μm CMOS

  • high-speed sub-femto-farad capacitance measuring system

  • DESIGN AND FABRICATION OF A MICRO-TACTILE SENSOR

  • A 40-MHz IF Frequency Bandpass Sigma-Delta Modulator

  • آشکار سازی تخلیه جزئی با استفاده از سیگنالهای فراصوتی

  • روش گرادیان تفاضلی تصادفی دربرنامه ریزی بهینه تقاضای قدرت درفرآیندهای صنعتی

  • روش جدید تشخیص شرایط خطای داخلی از حالتجریان هجومی برای حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتور قدرت

  • تنظیم هماهنگ پایدارساز مبتنی برSTATCOM با استفاده از روش تخصیص مقادیر ویژه

  • تهیه بسته نرم افزارمحاسبه میدانهای الکتریکی و مغناطیسی اطراف خطوط انتقال نیرو و کاربرد آن درتعیین حریم الکتریکی

  • کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با استفاده از اینورتر چندسطحی

  • آنالیز، طراحی و شبیهسازی اسنابر اکتیو جدید جهت کاهش تلفات کلیدزنی در چاپر DCنوعBuck

  • تخمین سرعت موتور القایی تکفاز

  • طراحی بهینه موتورمغناطیس دائم سنکرون ازدو دیدگاه سرعت حداکثربرابر با بینهایت و افزایش محدوده سرعت ناحیه گشتاور ثابت

  • بهبود سرعت عملکرد رله دیستانس با استفاده از الگوریتمهای تطبیقی مناسب

  • روشی جدید در کنترل موتورهای مغناطیس دائم سنکرون PMSM)با حداکثر شدن ضریب قدرت

  • تعیین محل خطا درسیستمهای انتقال با استفاده ازتبدیل ویولت

  • A New Approach to Reduce Constraints of the Optimal Coordination

  • روش جدیدی برای تعیین زمان خاموش شدن قوس ثانویه درخطاهای تکفاز به زمین گذرا

  • تست اتوماتیک رله های دیفرانسیل

  • طراحی کنترل کننده ساختارمتغیرفازی دراتصال HVDC جهت بهبودپایداری دینامیکی سیستم قدرت AC-DC

  • تعیین محل خطا درسیستم های توزیع شعاعی کابلی

  • روش جدید تست دینامیکی رله های دیستانس

  • تعیین تلفات هسته موتور سوئیچ رلوکتانس براساس داده های طراحی

  • مقایسه دو مدل تحلیلی و مدارمعادل مغناطیسی بهبودیافته درپیش بینی رفتاردینامیکی موتورسوئیچ رلوکتانس با استفاده از نتایج تجربی

  • ASSESSMENT OF PROTECTION OPERATION AND NON-VIABLE TRANSIENTS BY ANN

  • طراحی و پیاده سازی سیستم ریز پردازنده اندازه گیری مشخصه های ورقهای مغناطیسی و نمایش گرافیکی حلقه هیسترزیس B-H

  • بررسی و شبیه سازی پدیده جریان هجومی در پست های ترانسفورماتوری

  • امکان سنجی نصب یکSTATCOM نمونه درشبکه جنوب شرق کشور جهت بهبود شرایط بهره برداری

  • اندازه گیری و مقایسه پالس سه نوع تخلیه الکتریکی جزیی در شینه ماشینهای فشار قوی در حوزه زمان و فرکانس

  • game theory in load management communications

  • ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای انتقال درحضور ادوات FACTS

  • تعیین میزان حاشیه امنیتی درمقابل سقوط ولتاژ دریک سیستم قدرت چندماشینه

  • Active Power Filter Performance Improvement by a Novel Space Vector Classification Technique

  • بررسی، مقایسه وشبیه سازی روشهای تشخیص و پیش بینی نوسان توان در شبکه های قدرت

  • Introducing The Low Switching Frequency Space Vector Modulated Multi-Modular Three-Level Converters For High Power Applications

  • کنترل مقاوم و بهینه سرعت درایو موتور سنکرون رلوکتانسی بدون نمونه برداری از جریانهای استاتوربا بکارگیری یک کنترل کننده ترکیبی فیدبک حالت و مد لغزشی

  • کنترل برداری مقاوم یک درایو القایی با امتدادیابی بردار شاردور مغناطیسی استاتور به روش مستقیم و تخمین همزمان سرعت روتور و مقاومت استاتور

  • A NOVEL AND EFFICIENT CONTROL STRATEGY FOR THREE-PHASE BOOST RECTIFIERS

  • کنترل موتور القایی بدون سنسور سرعت با استفاده ازشبکه های عصبی

  • تشخیص خطاها و میزان خاصیت عایقی سلولز در ترانسفورماتورها با استفاده از منطق فازی

  • محاسبه تلفات مخزن ترانسفورماتورقبل وبعد ازنصب پوششهای مغناطیسی وضخامت پوششها به صورت تحلیلی

  • Design, Simulation and Implementation of an Optimal Fuzzy-Based Battery Charger for Photovoltaic Applications

  • بررسی تاثیرکنترل کننده یکپارچه توان UPFC بربهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت

  • پخش بارشبکه های شعاعی نامتعادل چندبارزمین شده

  • شناسایی و مدلسازی ASVC با اینورترسه سطحه به کمک شبکههای عصبی

  • طراحی بهینه ترانسفورمرهای حلقوی با استفاده از روش لاگرانژ

  • شبیه سازی کتنرل بار فرکانس درسیستمهای تجدید ساختارشده

  • طراحی بهینه هیدروژنراتور سنکرون 17.5 MW و مقایسه آن با نمونه موجود در نیروگاه منجیل

  • ارائه روشی جدید برای بهبود عملکرد TCR,TSC درجبران کوره های قوس الکتریک

  • تحلیل، مدلسازی وبررسی اضافهولتاژهای ناشی از خطای تکقطب به زمین در سیستمهای دوقطبی HVDC

  • شبیه سازی طراحی و ساخت یک سیستم جبران سازو اراستاتیک براساس تئوری کنترل توان راکتیو لحظه ای

  • طراحی و ساخت مبدل ZVZCS-FB-PWM در توان ۳KW

  • DESIGN OF PHASE COMPARISON SCHEME FOR SERIES COMPENSATED TRANSMISSION LINE PROTECTION

  • یک روش جدید جهت آزادسازی ظرفیت و کاهش تلفات درشبکه های توزیع از طریق جایابی بهینه نیروگاه های کوچک تولید پراکنده

  • تاثیر پارامترهای کنترل حلقه بار فرکانس در سیستم های قدرت

  • طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی درایو کنترل برداری القایی برای خودروهای هیبرید

  • طراحی و پیاده سازی ابزارایجاد سیمولاتور نیروگاه بخارسوخت فسیلی

  • روش تبدیل موجک تطبیقی برای شناسائی دقیق فرکانس ودامنه فرکانسهای جانبی در خطای روتور موتور القائی

  • جایابی بهینه نیروگاه های کوچک نامتمرکز به روش برنامه ریزی پویا

  • COMPOSITE SYSTEM RELIABILITY EVALUATION IN THE DEREGULATED ENVIRONMENT USING AN EMBEDDED PROBABILISTIC/DETERMINISTIC APPROACH

  • کنترل غیرمستقیم جریان و کاهش تلفات سوئیچینگ در مبدلهای PFC سه فاز با معرفی یک روش جدید مدولاسیون بردار فضائی با -clamping 60 مبتنی بر الگوریتم کلاسه بندی بردارها

  • اندازه گیری تلفات هارمونیکی درورقهای مغناطیسی با سیستم ازمون تک ورقی

  • Transition Optimization of Voltage and Reactive Power Control

  • بررسی عمر و رفتار عایق جامد برای سیستم های HVDC کابلی

  • ارائه مدلی جدید برای شبیهسازی پدیده قوسالکتریکی درکلیدهای گاز فشرده هوایی وSF6

  • یک روش جدیدباند هیسترزیس برای پیش بینی موقعیت روتور درموتور رلکتانس سوئیچ شونده

  • اندازه گیری و مطالعه اعوجاجهای هارمونیکی شبکه ذوب آهن اصفهان

  • پخش بار اقتصادی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با در نظر گرفتن هزینه های انتقال به روش الگوریتم ژنتیک

  • طراحی و ساخت کنترل دورفازی برای موتور DC

  • استفاده از مجموعه SSSC/ESS به منظور جبران تغییرات ناگهانی ولتاژ

  • هم شنوایی ناشی ازتقویت کننده های نوری درشبکه های WDMA

  • طراحی و بهینه سازی فیلترموجبری با کوپلاژ سلفی درباند Ku از روش تطبیق مود

  • تعیین ضرایب حساسیت الگوی تشعشعی آنتن های آرایه فازی صفحه ای نسبت به خطاهای مختلف

  • بررسی کیفیت حذف نویزدرشرایط غیرعلی برای سیستم پیشخور کنترل فعال نویز با استفاده از منطق فازی

  • Vivaldi Antenna for Phased Array Systems

  • بررسی و شبیه سازی مدمADSL درحضورنویز همشنوایی درشرایط کاری مختلف

  • TM-Mode in Inhomogeneous Slab Wave-guide as an Exactly Solvable Oscillator-like Hamiltonian

  • instantaneous frequency estimation in the presence of complex multiplicative and additive noise:application to jammer excision in wireless environmants

  • اجرای توام عملیات رمزنگاری وچکیده سازی با استفاده از رمزهای بلوکی

  • طرح استقراضکانال مبتنی بر رهیافت پیشگویی نرخ تغییرات ترافیک برای تخصیص کانال پویا در سیستمهای سیار سلولی

  • طراحی و ساخت مودگردان دایروی TM01 بهTE11 با استفاده از صفحات مشبک

  • performance analysis of a new hybrid ARQ/AFEC scheme for multimedia application in satellite links

  • بهبود در شبیه سازی ترافیک شبکه های داده با استفاده از تبدیل ویولت

  • بهینه سازی نرخ اطلاعات در روش انتقال بلوکی بر روی کانالهایDispersive

  • بررسی اثرتزویج متقابل آرایه آنتن هوشمند برروی عملکرد گیرنده LMS

  • تخمین موقعیت کاربردرمخابرات سیار با استفاده از شبکه پرسپترون چندلایه

  • NUEMERICAL MODELLING AND EXPERIMENTAL STUDY OF MICROSTRIPSLOT COUPLED RECTANGULAR DIELECTRIC RESONATOR ANTENNA

  • SWITCHING POLARISATION DIVERSITY COMMUNICATION SYSTEM APPLICATION OF RECTANGULAR DIELECTRIC RESONATOR ANTENNAS

  • شبیه سازی محفظه انتشارموج صوتی و محاسبه پاسخ ضربه بین دونقطه دلخواه درون محفظه با استفاده ازحل معادلات موج

  • روشی سریع برای فشردهس ازی تصاویر با استفاده از تبدیل زمان فرکانسی گیبر و کوانتایز کردن برداری

  • Blind Joint Stationary Correlated Sources Separation Using Second-Order Statistics

  • پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد g.728 برروی پردازنده TMS320C5402

  • شناسایی منظومه سیگنال QAM با استفاده توام از خواص آماری و هندسی

  • محاسبه مدهای انتشاری کریستال فتونی یکبعدی با ناهمگونی درامتداد یک خط

  • طراحی و شبیه سازی مولد پالسی ویرکیتور(VIRCATOR)

  • Fusion Methods for Equal and Unequal Classifier Systems

  • یک الگوریتم کدکننده صوتی با قابلیت مقیاس پذیری نرخ بیت مناسب برای کاربردهای بلادرنگ

  • طرح رمزنگاری سیگنال صحبت مبتنی برتبدیل wavelet

  • تحلیل آنتن مایکرواستریپ حلقوی با روش کمترین مربعات

  • طراحی نرم افزارمحاسبه امپدانس مشخصه خطوط انتقال با شکل دلخواه

  • تخمین شکل و ابعاد ترکهای سطحی ناشی از خستگی در فلزات فرومغناطیسی

  • شبیه سازی کلاترهمدوس دررادارهای دریایی

  • تحلیل آنتن مخروطی شکافدار به روش ممان و مقایسه نتایج آن با نتایج تحلیلی و عملی

  • بررسی آمارگان رنها و بکارگیری آن درتعدادی تست آماری

  • A Loss-Free Approach for Achieving Proportional Fairness in Data Networks

  • Signature in Even Blocks: A Modification to the Davies and Price Method

  • A Novel High-Speed Algorithm for Achieving Proportional Fairness in Data Networks

  • ارزیابی خودهمانندی در داده های خروجی نرخ متغیر منابع ویدئوییMPEG از طریق بزرگترین نمای لیاپانوف

  • تحلیل خطی الگوریتم IES8I0

  • ارائه یکروشجدید DMSAE) برای جهتیابی رادیوئی و تشخیصتعداد منابع سیگنال با سطوح توانی متفاوت

  • an optimal channel assignment scheme

  • The Impact of Synthesizer Transient Response on OFDM Radio Receivers

  • ارائه یک روش سریع برای کوانتیزاسیون برداری FVQ

  • بدست آوردن قدرت تمایز گوینده کلاس های مختلف واجی زبان فارسی

  • تحلیل و طراحی آنتن هلیکس چهارشاخه کروی درباند L

  • ارایه یکآشکارساز چندکاربره جدید برای گیرنده های CDMA آسنکرون

  • روشی جدید برای تشخیص لبه به روش های کلاسیک و فازی

  • تخمین پارامترهای مدل سینوسی سیگنال صحبت با حذف اثرپنجره

  • تحلیل نفوذ امواج الکترومغناطیسی به محفظه های روزنه دار به روشMode-matching

  • HPP and FHP-I Lattice Gas Automata for Electromagnetic Field Solution

  • شبیه سازی توری های براگ فیبری انعکاسی و طراحی فیلترهای باندباریک نانومتری با آنها

  • بررسی اثرروش انتخاب بلوک و طول رشته گلد درنهان نگاری تصویر به روش طیف گسترده درحوزه DCT

  • طراحی و مدلسازی پهن باند آنتن دوقطبی متقاطع پنلی ، درباندFM

  • طراحی دقیق فیلترهای موجبری با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

  • طراحی و ساخت آنتن مارپیچی چهارشاخه برای ماهواره چندمنظورهSMMS

  • A Hybrid Implementation of the Transmission Line Matrix Method

  • Determination of Target Orientation of Two-Dimensional Conducting Targets Using the Generalized Regression Neural Network

  • روش طراحی فیلترهای وفقی غیرخطیLattice-Hammerstein

  • مقایسه روشهایSVM و GMM ،HMM به منظور بررسی هویت گوینده

  • طراحی سیستمی مقدماتی برای رادارچندعملیاتی با معیار کمینه کردن سطح روزنه

  • استفاده از یک الگوی اتفاقی درنهان نگاری به روش تبدیل موجک

  • طبقه بندی سیگنالهای QAM با محاسبه بردارهای خودهمبستگی شعاعی و زاویه ای

  • دسته بندی سیگنالهای غیرایستان با روشهای زمان - فرکانس

  • Line Scratch Detection and Restoration in Motion Picture Sequences

  • ارائه ی یک الگوریتم جدید برپایه ی شکل توسعه یافته ی فیلترLoG برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی ها و سرامیکها

  • طراحی سیستمی فرستنده های جنگ الکترونیک

  • ردگیری با زمان تجدیدمشاهده متغیردررادار آرایه فازی

  • efficient color image compression with virtual SPIHT

  • Power control with space diversity in uplink WCDMA cellular systems

  • معیارهایی جدید برای انتخاب مرتبه مدل هایARدر حالتِ محدود بودن تعداد داده ها

  • طراحی و ساخت یک ADPLL با کالیبراسیون خودکار و پاسخ دینامیکی قابل برنامه ریزی، برای منبع زمانبندی تجهیزات شبکه SDH

  • شبیه سازی نویزمحیطی دریا و سیگنال تشعشعی شناورهای دریایی درباند صوتی برای آرایه ای از هیدروفون ها

  • تحلیل و بهینه سازی آنتن PIFA با استفاده از روش ممان و الگوریتم ژنتیک

  • طراحی و شبیه سازی مالتی پلکسرودی مالتی پلکسرنوری دوکاناله به دوروش تزویج کننده جهتدارمتقارن و تداخل کننده ماخ زندر نامتقارن

  • ارائه مدلی برای کانال مخابرات اکوستیکی دیجیتالی درآبهای کم عمق چندمسیری

  • ردگیری اهداف با مانوربسیاربالا دررادارهای آرایه فازی به کمک فیلتر a-B

  • بررسی اختلاف فازهای ایجاد شده در خروجیهای کوپلرهایMMI وطراحی دیمالتی پلکسرهای نوریN کاناله با استفاده از این کوپلر

  • طراحی و ساخت رادیوی نرم افزاری طیف گسترده با استفاده ازتراشه اِی سیک قابل برنامه ریزی

  • مدلسازی، طراحی و آنالیز سیگنال و نویز اسیلاتور کم نویزآزاد در باندKa

  • آنالیز و بررسی اثرزمین غیرکامل برروی آنتن های پنجره ای با استفاده از نگره تصویرمختلط گسسته

  • طراحی زیرسیستم مخابراتی یک ماهواره سنجش از دور کوچک در باندX

  • تحلیل تفاضلی الگوریتم رمزقطعه ای معماگر

  • حذف جمینگنویزی وارد شده از لوبهای فرعی آنتن در رادارهای دیدهبان

از شما دانشجویان عزیز كه نیاز به داشتن یك مقاله معتبر ژورنال ISI و درج نام در مقالات ژورنال معتبر آماده چاپ و يا مقاله كنفرانس براي تقویت رزومه دارید دعوت می کنیم تا در طرح طلايي" درج نام به عنوان نویسنده درمقالات ISI آماده چاپ " شركت كنید. خريدمشارکت در مقالات ژورنال آماده چاپ یا همان درج نام متقاضیان در مقالات آماده چاپ، بدین صورت است که همكاران پژوهشگر ما در گروه فناوری اطلاعات ایران آنالوگ مقالات در حد ژرنال های Q1 در رشته و گرایش های مختلف(مهندسی برق درحوزه های: الکترونیک آنالوگ،نانوتکنولوژی و فرامواد،نانوفتونیک،پلازمونیک،اپتیک و مهندسی مکانیک،شیمی ومواد) در دست تهیه دارند و كافیست دانشجویان، اساتید و متقاضیان، رشته و گرایش و زمینه مورد نظر خود را از طریق واتساپ یا تلگرام09352856768 بیان نمایید. كارشناسان ما عناوین مقالات آماده شده در زمینه های مورد نظر را خدمت شما ارسال میكنند. از آنجایی که فرایند سابمیت پذیرش و چاپ مقاله در نشریات نختلف بین 6 تا 12 ماه به طول خواهد انجامید كارشناس و نويسنده مربوط به همان مقاله تا پایان مراحل داوری و اكسپت پشتیبان شما خواهد بود. به همراه ارائه خود مقاله كلیه فایلهای نرم افزاری و داكیومن مقاله نیز به شما ارائه خواهد شد.


برچسب‌ها: موضوعات پیشنهادی, پایان نامه مهندسی برق, مشاوره و آموزش, انجام پایان نامه
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 14:14 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

چگونگی انجام مقاله برق و مراحل آن

انجام مقاله برق دارای مراحل پر اهمیت و مهم می باشد که می توان به موارد زیر اشاره داشت:

– انتخاب عنوان مطلوب برای مشاوره پایان نامه برق

– اهمیت دادن به ترتیب مقدمه و فهرست ها قرار دادن فصل ها و بهره‌گیری از منابع در نگارش و انجام مقاله برق

– طراحی پرسش ها و فرضیات پراهمیت و غیر تکراری در ارتباط با موضوع برای انجام مقاله برق

– بهره گیری از نمونه موردی های دارای ارتباط و شبیه به موضوع جهت انجام مقاله برق

– انتخاب خلاصه نویسی مطلوب هنگام انجام مقاله برق

– مشخص کردن اهداف مهم و کاربردی و اجرایی برای انجام مقاله برق

– معین کردن نرم افزار ها، مدل سازی ها، آزمایش ها و همچنین ساختارهای کلی جهت انجام مقاله برق

– رعایت اصول و قوانین نگارشی در انجام مقاله برق

– نگارش و ویرایش فصل ها جهت تهیه انجام مقاله برق

– بهره گیری از نرم افزار های معتبر و کلی برای کسب کردن داده های پژوهشی برای انجام مقاله برق

جهت مشاوره در انجام مقاله برق با ما تماس بگیرید: 09352856768


برچسب‌ها: واگذاری مقاله, مهندسی برق, حوزه نانوتکنولوژی, فروش
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 14:12 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

این رشته پرطرفدار ترین رشته گروه مهندسی برق میباشد . گرایش الكترونيك، به بررسي حركت الكترون در دوره گاز، خلاء و يا نيمه رسانا و اثرات و كاربردهاي آن مي پردازد. مهندس الكترونيك در زمينه ساخت قطعات الكترونيك و كاربرد آن در مدارها، فعاليت مي كند.دانشجویان گرامی برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد برق خود باید مهارت های زیر را داشته باشند:

· طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال با Hspice ، Cadence ، DESIGN VISION
· برنامه نویسی انواع میکرو کنترلر ها از جمله AVR ، ARM و …
· مهارت در نوشتن برنامه های متلب و کار با Simulink متلب و آشنایی با باکس GUI متلب
· برنامه نویسی VHDL با نرم افزارهای ISE و MODEL SI

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 09352856768


برچسب‌ها: مشاوره انجام, پایان نامه, مهندسی برق, الکترونیک


رشته مهندسی برق دارای گرایش های مختلفی می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

مدارهای مجتمع الکترونیک (Integrated Circuits)
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک (Micro and Nano electronic devices)
سیستمهای الکترونیک دیجیتال (Digital electronic systems)
سیستمهای قدرت (Power systems)
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی (Power electronics and electric machines)
برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی (Planning and management of energy systems)
سامانه های برقی حمل و نقل (Electric transportation systems)
مخابرات میدان و موج (Field and wave communications)
مخابرات نوری (optical communication )
مخابرات سیستم (System communication)
مخابرات امن و رمزنگاری (Secure and encrypted communication)
شبکه های مخابراتی (Telecommunication networks)

برای انجام صفر تا صد پایان نامه ارشد و دکتری و مشاوره در پایان نامه می توانید با ما تماس بگیرد: 09352856768


برچسب‌ها: انجام پروژه, انجام, پایان نامه, مهندسی برق

اولین اقدام در گرفتن پذیرش و در انتها چاپ مقاله انتخاب یک مجله مناسب و معرفی مقاله به آن مجله است. وقتی شما مراحل ثبت یک مقاله را در یک مجله طی و در نهایت موفق به ارسال مقاله شدید در حقیقت مقاله را سابمیت کرده اید. سابمیت در لغت به معنای ارائه کردن و معرفی کردن است و هیچ امتیاز علمی برای نویسنده ندارد. یعنی در رزومه خود نمی توانید برای سابمیت کردن مقاله امتیازی بگیرید یا نسبت به آن ادعایی داشته باشید چون هر چیز بی ربطی را می‌توان به یک مجله کاملا معتبر سابمیت کرد و مانعی در این زمینه وجود ندارد. در برخی دانشگاهها برای دانشجویی که مقاله خود را سابمیت کرده به دلیل آنکه زیر نظر استادان راهنما و مشاور این کار انجام شده و فرض بر این است که مقاله محتوای علمی دارد برای آن پوئنهای مثبتی در زمان دفاع در نظر می‌گیرند. فرایند آماده‌سازی مقاله به چه معناست؟ به این معناست که باید مقاله‌تان را در درجه نخست به زبان انگلیسی ترجمه کنید. منظور از ترجمه هم ترجمه‌ای روان و دقیق است که به واسطه آن امکان درک مطلب برای همه مخاطبان خارجی به وجود می‌آید. پس باید کار ترجمه را به‌درستی و دقت انجام بدهید. اگر زبان انگلیسی‌تان خوب است که هیچ. خودتان می‌توانید اقدام به نگارش مقاله به زبان انگلیسی کنید و حرفی باقی نمی‌ماند. اما اگر در این زمینه دچار ضعف هستید، نیاز به کمک‌گرفتن از افراد حرفه‌ای دارید. یعنی باید به سراغ مترجمانی بروید که هم با مقاله‌نویسی آشنا هستند و هم می‌توانند به روان‌ترین و شیواترین شکل ممکن، کارتان را ترجمه کنند.

از شما دانشجویان عزیز كه نیاز به داشتن یك مقاله معتبر ژورنال ISI و درج نام در مقالات ژورنال معتبر آماده چاپ و يا مقاله كنفرانس براي تقویت رزومه دارید دعوت می کنیم تا در طرح طلايي" درج نام به عنوان نویسنده درمقالات ISI آماده چاپ " شركت كنید. خريدمشارکت در مقالات ژورنال آماده چاپ یا همان درج نام متقاضیان در مقالات آماده چاپ، بدین صورت است که همكاران پژوهشگر ما در گروه فناوری اطلاعات ایران آنالوگ مقالات در حد ژرنال های Q1 در رشته و گرایش های مختلف(مهندسی برق درحوزه های: الکترونیک آنالوگ،نانوتکنولوژی و فرامواد،نانوفتونیک،پلازمونیک،اپتیک و مهندسی مکانیک،شیمی ومواد) در دست تهیه دارند و كافیست دانشجویان، اساتید و متقاضیان، رشته و گرایش و زمینه مورد نظر خود را از طریق واتساپ یا تلگرام09352856768 بیان نمایید. كارشناسان ما عناوین مقالات آماده شده در زمینه های مورد نظر را خدمت شما ارسال میكنند. از آنجایی که فرایند سابمیت پذیرش و چاپ مقاله در نشریات نختلف بین 6 تا 12 ماه به طول خواهد انجامید كارشناس و نويسنده مربوط به همان مقاله تا پایان مراحل داوری و اكسپت پشتیبان شما خواهد بود. به همراه ارائه خود مقاله كلیه فایلهای نرم افزاری و داكیومن مقاله نیز به شما ارائه خواهد شد.


برچسب‌ها: داوری مقالات مهندسی برق, در حوزه نانوتکنولوژی, الکترونیک, پلازمونیک
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 14:1 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

اکسپت و چاپ مقاله ISI در رشته مهندسی برق

دانشجویان فعال در رشته مهندسی برق ، برای اینکه بتوانند پایان نامه خود را با نمره بالا به اتمام برسانند ، نیازمند چاپ مقاله در یکی از ژورنالهای معتبر ISI ، SCOPUS و یا حتی علمی پژوهشی های داخلی و خارجی هستند. مقاله خوب مستلزم ، پژوهش و مطالعات اجمالی در رشته تخصصی و نگارش آنها در قالب یک مقاله ی پژوهشی است و برای موفقیت در آن ، مقاله ی نوشته شده علاوه بر محتوای قوی ، باید عاری از هر گونه ایرادات فنی و نگارشی باشد.

بعد از نگارش مقاله ، انتخاب ژورنال مناسب ، برای ارسال مقالات،در رشته ی برق، یکی از مهمترین مراحل درچاپ مقاله است.با توجه به گستردگی بسیار ژورنالها و تخصصی شدن آن ها ، یکی از دلایل ریجکت مقالات، انتخاب نادرست مجله است و دلیل رد شدن مقاله توسط یک ژورنال همیشه بخاطر محتوای ضعیف نیست.ممکن است مقاله ی شما از نظر محتوا بسیار قوی باشد و به دلیل ناهمخوانی با اسکوپ مجله، از طرف ادیتور ریجکت گردد.

اکسپت و چاپ تضمینی مقاله در رشته برق و گرایش های مختلف آن در مجلات معتبر بین المللی ISI,ISC,SCOPUS و علمی پژوهشی داخلی وخارجی در کمترین زمان ممکن در گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ انجام میگیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 09352856768 در ارتباط باشید.(تماس تلفنی،اسکایپ،روبیکا،واتساپ،تلگرام)


برچسب‌ها: پذیرش, چاپ مقاله, در حوزه, نانوتکنولوژی
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 1:3 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB

پردازش تصویر به طور کلی عبارت است از انجام یک سری عملیات‌ها روی یک تصویر که می‌تواند هم بصورت عکس یا ویدئو باشد و گرفتن خروجی تصویری مطلوب. عملیات‌های مختلفی را می‌توان روی یک تصویر انجام داد که می‌تواند شامل بهبود تصاویر (Image enhancement)، جداکردن یک تکه از تصویر یا همان (Image segmentation) , اندازه‌گیری الگو، تصویرسازی (visualization)، بازسازی و افزایش کیفیت تصاویر (Image sharpening and restoration) و شناسائی تصاویر (image recognition) باشد.


انجام پروژه پردازش تصویر مهندسی کامپیوتر
انجام پروژه پردازش تصویر هوش مصنوعی
انجام پروژه های پردازش تصویر برق
انجام پروژه پردازش تصویر مهندسی پزشکی


تشخیص چهره
لبه یابی تصویر با استفاده از بهینه سازها
پنهان سازی متن در تصویر
پنهان سازی تصویر در تصویر
تشخیص فاصله
تشخیص پلاک خودرو
خوشه بندی تصویر با استفاده از بهینه سازها
شناسایی علف های هرز
ردیابی اشیا
تشخیص سرقت از فروشگاه در ویدیو
شناسایی رفتار مشکوک در ویدیو
شناسایی میوه های رسیده از نارس
تشخیص خواب آلودگی راننده
تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی
پردازش تصاویر پزشکی
پردازش داده های رادار
تشخیص بافت و نوع
ردیابی تصویری شی متحرک
تشخیص اسکناس
کنترل وسایل با استفاده از علامت دست
کنترل تصویری تردد
تشخیص نوع و محل سرطان مغز ، سینه ، کبد و... در تصاویر CT و MRI
تصاویر سه بعدی
شناسایی دانه و سلول های معیوب
شناسایی اثر انگشت
شناسایی حرکت های مشکوک
تشخیص حروف الفبا
تشخیص متن
تشخیص اثر انگشت
تشخیص صحت امضا
حذف تصاویر مبتذل از ویدیو
جداسازی اشیا از پس زمینه
کنترل تصویری خط بسته بندی کارخانه
شناسایی افراد با استفاده از مردمک چشم
حفاظت تصویری و صوتی اماکن
تشخیص و طبقه بندی سرطان از روی تصاویر سی تی اسکن
داده کاوی
یادگیری عمیق Deep Learning
شبیه سازی
الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه ها
الگوریتم بهینه سازی pso
الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
الگوریتم بهینه سازی خفاش
بازشناسی الگو
الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی
الگوریتم بهینه سازی گرگ ها
الگوریتم بهینه سازی زنبورها
الگوریتم بهینه سازی باکتری ها
الگوریتم بهینه سازی تفاضل تکاملی
الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی
الگوریتم بهینه سازی نهنگ
الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
الگوریتم مورچگان
شبیه سازی تبرید
الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتم خوشه بندی هوشمند
انتخاب ویژگی
بهینه سازی برمبنای جغرافیای زیستی
بهینه سازی چند هدفه
خوشه بندی فازی
منطق فازی
الگوریتم فرا ابتکاری
خوشه بندی
دسته بندی
clustering
classification
feature extraction
طبقه بندی داده ها با svm som ...
deep learning
پردازش موازی
نویز زدایی از تصویر
مه زدایی از تصویر

☎️ سفارش خود را با پیامرسان ارسال فرمایید: 09352856768


برچسب‌ها: انجام پروژه, پردازش تصویر, با متلب, MATLAB
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 0:56 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه متلب دانشجویی

انجام پروژه متلب پردازش تصویر

انجام پروژه متلب پردازش سیگنال

سیمولینک

جهت مشاوره رایگان از طریق واتساپ، روبیکا، تلگرام یا تماس درارتباط باشید: 09352856768


برچسب‌ها: انجام پروژه, پردازش تصاویر دیجیتال, پردازش تصویر
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 0:54 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه برق در نرم افزارهای:

  • برنامه نویسی در borland
  • برنامه نویسی C
  • برنامه نویسی C++
  • برنامه نویسی avr
  • برنامه نویسی آردواینو arduino
  • متلب Matlab
  • پایتون
  • Hspice
  • Pspice Orcad
  • Altium
  • Dhgsilent
  • Proteus
  • Cadence

انجام پروژه برق

انجام پروژه های دیگر :

  • انجام پروژه شبیه سازی الگوریتم های فرا ابتکاری
  • انجام پروژه های الکترونیکی با Hspice
  • انجام پروژه های کارشناسی و ارشد برق قدرت
  • انجام پروژه متلب Matlab
  • ترجمه تخصصی مقالات
  • انجام پایان نامه ارشد و دکتری برق
  • سفارش ارسال یا سابمیت مقاله در همه رشته ها و گرایش ها
  • نانوتکنولوژی(کاربردهای گرافن در پهنای تراهرتز)
  • پلازمونیک
  • نانوفتونیک
  • تزدکتری الکترونیک
  • واگذاری مقاله

09352856768


برچسب‌ها: شبیه سازی, مقاله, مهندسی برق, انجام پروژه
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 0:52 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه برق در نرم افزارهای:

  • برنامه نویسی در borland
  • برنامه نویسی C
  • برنامه نویسی C++
  • برنامه نویسی avr
  • برنامه نویسی آردواینو arduino
  • متلب Matlab
  • پایتون
  • Hspice
  • Pspice Orcad
  • Altium
  • Dhgsilent
  • Proteus
  • Cadence

انجام پروژه برق

انجام پروژه های دیگر :

  • انجام پروژه شبیه سازی الگوریتم های فرا ابتکاری
  • انجام پروژه های الکترونیکی با Hspice
  • انجام پروژه های کارشناسی و ارشد برق قدرت
  • انجام پروژه متلب Matlab
  • ترجمه تخصصی مقالات
  • انجام پایان نامه ارشد و دکتری برق
  • سفارش ارسال یا سابمیت مقاله در همه رشته ها و گرایش ها
  • نانوتکنولوژی(کاربردهای گرافن در پهنای تراهرتز)
  • پلازمونیک
  • نانوفتونیک
  • تزدکتری الکترونیک
  • واگذاری مقاله

09352856768


برچسب‌ها: شبیه سازی, مقاله, مهندسی برق, انجام پروژه
سه شنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۲ :: 0:49 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

حل تمرین و پروژه مهندسی برق

آمار و احتمالات مهندسی- برنامه نویسی کامپیوتر - ریاضی مهندسی - مدارهای الکتریکی 1و2- اندازه گیری الکتریکی- الکترو مغناطیس- الکترونیک 1و2- ماشین های الکتریکی 1و2- مدارهای منطقی- سیستم های کنترل خطی- تجزیه و تحلیل سیستم ها- مخابرات- بررسی سیستم های قدرت- الکترونیک صنعتی- اصول میکرو کامپیوترها- ماشین الکتریکی- تولید و نیروگاه ها- عایق ها و فشار قوی- حفاظت و رله ها- ماشین های مخصوص- فیزیک مدرن- تاسیسات الکتریکی- طرح سیستم های فشار قوی و پروژه- طرح خطوط هوایی انتقال انرژی- اقتصاد مهندسی- کنترل پروژه- تکنولوژی مولد برقی- نرم افزارهای مهندسی برق- کنترل کامپیوتر – روش تحقیق- کنترل مدرن- الکترونیک قدرت- دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی- تئوری جامع ماشین های الکتریکی- دینامیک غیرخطی- کنترل توان راکتیو- توزیع انرژی الکتریکی- بررسی و شناخت انرژی های نو- ریاضیات مهندسی پیشرفته- روش های اجزاء محدود در الکترومغناطیس- شبیه سازی و مدل سازی- کنترل فرآیندهای اتفاقی- شبکه های عصبی- شناسایی سیستم ها- کنترل تطبیقی- هوش مصنوعی و سیستم های خبره- میکرو پروسسور- برنامه ریزی خطی و غیر خطی- بهینه سازی- طراحی مدارهای مجتمع خطی- کوانتوم الکترونیک- ادوات نیمه هادی ها- طراحی مدارهای الکترونیکی- تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی ها- مبدل های داده- مدارهای مجتمع RF- نانو الکترونیک- طراحی مدارات مجتمع دیجیتال- پردازش تصاویر دیجیتال- بازشناسی آماری الگو - الکترونیک نوری- نور غیر خطی- بررسی و کاربرد سیستم های موازی

انجام پروژه با نرم افزارهای قدرت:

Matlab
Etap Power Station
Etap Power Station 12.6.0
DigSILENT PowerFactory 15.1.2
سری نرم افزارهای کمپانی CYME
Ansys Maxwell 3D v16.02
EPLAN v.2.3 Package
EMTPWorks 2.02
DIALux 4.12
DIALux evo 3.3
CalcuLuX 7.6.2.0
ReluxSuite 2014
PLS-CADD V9.20
SKM Power Tools 7.0
PTI PSSE v.32
Infolytica MagNet 7.4.1.4
Infolytica ElecNet 7.4.1.4
Infolytica OptiNet v7
ANSYS Simplorer 11.0
EDSA Technical 2005
Ansoft PExprt V7.0
Autodesk AutoCAD Electrical 2015
PSIM Professional 9.1.1
E3 Series 2012
NEPLAN 5.4.5
PSCAD 4.20 Professional
Autodesk AutoCAD Electrical 2015 Training Video

الکترونیک:

Matlab

Hspice
Altera Quartus II v14.0
Modelsim SE 10.1c
Xilinx ISE Design Suite 14.7
Xilinx Vivado 2014
ANSYS SIwave 7.0
Mentor Graphics PADS 9.5
Optiwave Products
Labcenter Proteus v8.1
Altium Designer 14.3.11
RSoft Photonics CAD Suite 7.1
NI Circuit Design Suite 13.0.1
Cadence OrCAD 16.6
Cadence Allegro Sigrity v16.62

کنترل، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق:
Matlab
SIMATIC Premium Studio 2009
Siemens Simatic PCS7 8.0
Siemens Simatic PCS7 V8.0 SP2
Automation Studio 5.2
SIMATIC STEP7 5.5 Professional Edition SP4 - Release 2014
WINCC Flexible 2008 SP3 - Release 2012
Simatic HMI WinCC 7.2
Simatic HMI WinCC 7.3
Autodesk AutoCAD P&ID 2015
fuzzyTECH 5.54

مخابرات:

Matlab
Optiwave Products
HSPICE 2013.03
Sonnet Suites 14
Ansys HFSS 15
CST Studio Suite v2014
Zeland IE3D 14.62
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی نحوه ی پشتیبانی دانشجویان گرامی از طریق واتساپ یا تلفنی با 09352856768 در تماس باشید.


برچسب‌ها: انجام, پروژه های, الکترونیکی, matlab
یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۴۰۲ :: 14:55 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

پروژه کنترل مدرن به همراه شبیه سازی در متلب

درپروژه کنترل مدرن ابتدا یک سیستم از یک مقاله معتبر انتخاب شده است . مدل پروژه معرفی گردیده است و شکل آن مشخص شده است.

  • موارد زیر برای مدل انجام شده است:
  • به دست آوردن معادلات دینامیکی و معادلات حالت سیستم در متلب
  • به دست آوردن محل صفر ها و قطب های سیستم
  • تحلیل پایداری سیستم(پایداری BIBO ، پایداری مجانبی و پایداری لیاپانوفی)
  • بررسی رویت پذیری و کنترل پذیری
  • پاسخ حالت صفر سیستم حلقه باز
  • پاسخ ورودی صفر سیستم حلقه باز
  • طراحی کنترل فیدبک حالت کامل و جایدهی قطب (محل قطب ها دلخواه)
  • پاسخ حالت صفر سیستم حلقه بسته
  • پاسخ ورودی صفر سیستم حلقه بسته
  • طراحی رویتگر حالت مرتبه کامل
  • کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر طراحی کنترل کنندۀ بهینه به صورت فیدبک حالت
  • تمامی مراحل فوق در نرم افزار متلب شبیه سازی شده و فایل های شبیه سازی به صورت کامل و بدودن خطا در فایل فشرده موجود است.
  • جهت سفارش پروژه ی خود در کنترل مدرن و سایر درس های کنترل در گرایش ارشد مانند کنترل تطبیقی، کنترل دیجیتال،کنترل غیر خطی و...
  • از طریق واتساپ،تلگرام یا تماس 09352856768 در ارتباط باشید.

برچسب‌ها: انجام, پروژه, کنترل, مدرن
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:46 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

عملکردهای پایه یک آپ امپ:

عملکردهای پایه یک آپ امپ:

1- اگر ورودی منفی بزرگتر از ورودی مثبت باشد خروجی به سمت -Vss می رود.

2- - اگر ورودی مثبت بزرگتر از ورودی منفی باشد خروجی به سمت +Vss می رود.

3- بدون فیدبک بیشترین اشباع با تفاوت بین ورودی ها اتفاق می افتد.

4- آپ امپ ایده آل همواره مقاومت بی نهایت در ورودی دارد و بی نهایت بهره می دهد و مقاومت خروجی آن صفر است

5- در واقع بهره محدود است به ولتاژ بین منبع مثبت و منفی مدار ما(+Vss/-Vss)

6- برای مقاصد عملی هیچ جریانی از ورودی به خروجی در جریان نیست و ولتاژ ورودی فقط به عنوان یک منبع برای کنترل خروجی مطرح است.



بلاک دیاگرام یک OP AMP




نسبت یک ورودی به خروجی در یک OP AMP




از یک OP AMP به عنوان یک تقویت کننده صوتی نیز می توان استفاده کرد.


برچسب‌ها: عملکردهای, پایه, یک, آپ امپ
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:42 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انواع موتورهای الکتریکی


● موتورهای Dc :
یکی از اولین موتورهای دوار، اگر نگوییم اولین، توسط میشل فارادی در سال ۱۸۲۱م ساخته شده بود و شامل یک سیم آویخته شده آزاد که در یک ظرف جیوه غوطه ور بود، می شد. یک آهنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود.وقتی که جریانی از سیم عبور می کرد، سیم حول آهنربا به گردش در می آمد و نشان می داد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایرهای اطراف سیم می شود. این موتور اغلب در کلاس های فیزیک مدارس نشان داده می شود، اما گاهاً بجای ماده سمی جیوه، از آب نمک استفاده می شود.موتور کلاسیک Dc دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند.سرعت موتور Dc به مجموعه ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچهای موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی، بستگی دارد. سرعت موتور Dc وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپ ها (نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم پیچ) در سیم پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر، کنترل می شود. بدلیل اینکه این نوع از موتور می تواند در سرعتهای پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای ترکشن (کششی) نظیر لکوموتیوها استفاده می کنند.اما به هرحال در طراحی کلاسیک محدودیتهای متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیت ها ناشی از نیاز به جاروبک هایی برای اتصال به کموتاتور است. سایش جاروبک ها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می کند و هرچه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبک ها می بایست محکم تر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند.نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور می شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می کند و به این معنی است که جاروبک ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می کنند. اتصال ناقص الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می کند. این مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می روند، با قرار دادن آهنرباهای دائم در داخل و سیم پیچ ها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک می رسیم.
● موتورهای میدان سیم پیچی شده
آهنرباهای دائم در (استاتور) بیرونی یک موتور Dc را میتوان با آهنرباهای الکتریکی تعویض کرد. با تغییر جریان میدان (سیم پیچی روی آهنربای الکتریکی) می توانیم نسبت سرعت/گشتاور موتور را تغییر دهیم. اگر سیم پیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور بالای کم سرعت و اگر به صورت موازی قرار داده شود، یک موتور سرعت بالا با گشتاور کم خواهیم داشت.
می توانیم برای بدست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور به همان میزان کمتر، جریان میدان را کمتر هم کنیم. این تکنیک برای ترکشن الکتریکی و بسیاری از کاربردهای مشابه آن ایده آل است و کاربرد این تکنیک می تواند منجر به حذف تجهیزات یک جعبه دنده متغیر مکانیکی شود.
● موتورهای یونیورسال
یکی از انواع موتورهای Dc میدان سیم پیچی شده موتور ینیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده است که این موتورها را می توان هم با جریان Dc و هم Ac بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها با تغذیه Ac کار می کنند.اصول کار این موتورها بر این اساس است که وقتی یک موتور Dc میدان سیم پیچی شده به جریان متناوب وصل می شود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و در میدانهای مغناطیسی منتجه) همزمان تغییر می کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده همواره بدون تغییر خواهد بود.در عمل موتور بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا با جریان Ac سازگاری داشته باشد (امپدانس/رلوکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند)، و موتور نهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک موتور معادل Dc خالص خواهد بود.مزیت این موتورها این است که میتوان تغذیه ی Ac را روی موتورهایی که دارای مشخصه های نوعی موتورهای Dc هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعتهای بالا هستند.جنبه منفی این موتورها تعمیر و نگهداری و مشکل قابلیت اطمینان آنهاست که به علت وجود کموتاتور ایجاد می شود و در نتیجه این موتورها به ندرت در صنایع مشاهده می شوند اما عمومی ترین موتورهای Ac در دستگاه هایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی ای که گاهاً استفاده می شوند، هستند.
● موتورهای Ac
عموماً ما دارای دو نوع از موتورهای Ac هستیم: تک فاز و سه فاز.
▪ موتورهای Ac تک فاز
معمول ترین موتور تک فاز موتور سنکرون قطب چاکدار است، که اغلب در دستگاه هایی بکار می رود که گشتاور پایین نیاز دارند، نظیر پنکه های برقی، اجاق های ماکروویو و دیگر لوازم خانگی کوچک.نوع دیگر موتور Ac تک فاز موتور القایی است، که اغلب در لوازم بزرگ نظیر ماشین لباسشویی و خشک کن لباس بکار می رود. عموماً این موتورها می توانند گشتاور راه اندازی بزرگتری را با استفاده از یک سیم پیچ راه انداز به همراه یک خازن راه انداز و یک کلید گریز از مرکز، ایجاد کنند.
هنگام راه انداز ی، خازن و سیم پیچ راه انداز ی از طریق یک دسته از کنتاکت های تحت فشار فنر روی کلید گریز از مرکز دوار، به منبع برق متصل می شوند . خازن به افزایش گشتاور راه انداز ی موتور کمک می کند. هنگامی که موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده، دسته کنتاکت ها فعال می شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می سازد. در این هنگام موتور تنها با سیم پیچ اصلی عمل می کند.
▪ موتورهای Ac سه فاز
برای کاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از موتورهای القایی سه فاز Ac (یا چند فاز) استفاده می شود. این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان، استفاده می کنند. اغلب، روتور شامل تعدادی هادی های مسی است که در فولاد قرار داده شده اند.از طریق القای الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادی ها القای جریان می کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت در آید.این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است. برای اینکه این موتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیه اعمالی به موتور، بچرخد چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کنندهای در روتور ایجاد نخواهد شد.استفاده از این نوع موتور در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزایش است.به سیم پیچ های روتور جریان میدان جدایی اعمال می شود تا یک میدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که در موتور سنکرون وجود دارد، موتور به صورت همزمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق Ac سه فاز، به گردش در می آید. موتورهای سنکرون را می توانیم به عنوان مولد جریان هم بکار برد.سرعت موتور Ac در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش، یا اختلاف در سرعت چرخش بین روتور و میدان استاتور، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می کند. تغییر سرعت در این نوع از موتورها را میتوان با داشتن دسته سیم پیچ ها یا قطب هایی در موتور که با روشن و خاموش کردنشان سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می کند، ممکن ساخت. به هر حال با پیشرفت الکترونیک قدرت می توانیم با تغییر دادن فرکانس منبع تغذیه، کنترل یکنواخت تری بر روی سرعت موتورها داشته باشیم.
● موتورهای پله ای
نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله ای است، که در آن یک روتور درونی، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکی روشن و خاموش می شوند ، کنترل می شود. یک موتور پله ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی Dc و یک سلونویید است. موتورهای پله ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده ای در حالت های موقعیتی معینی قرار می گیرند، اما موتورهای پله ای نسبتا کنترل شده، می توانند بسیار آرام بچرخند. موتورهای پله ای کنترل شده با کامپیوتر یکی از فرمهای سیستم های تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان یار باشند.● موتورهای خطییک موتور خطی اساساً یک موتور الکتریکی است که از حالت دوار در آمده تا بجای اینکه یک گشتاور (چرخش) گردشی تولید کند، یک نیروی خطی توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی سیار در طولش، بوجود آورد. موتورهای خطی اغلب موتورهای القایی یا پله ای اند. می توانید یک موتور خطی را در یک قطار سریع السیر ماگلیو مشاهده کنید که در آن قطار روی زمین پرواز می کند.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: پایان, نامه, انواع, موتورهای
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:37 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

نانوالکترونیک چیست؟

نانوالکترونیک

فن آوری نانو نقطه همگرایی علوم مختلف در آینده است. در این میان یکی از پرکاربردترین شاخه ها نانو الکترونیک می باشد. امروزه افزایش ظرفیت ذخیره داده، افزایش سرعت انتقال آن و کوچک کردن هر چه بیشتر وسائل الکترونیکی و به خصوص ترانزیستورها دارای اهمیت بسیاری است زیرا کوچک تر شدن ابعاد وسائل الکترونیکی علاوه بر افزایش سرعت پردازش، توان مصرفی را نیز کاهش می دهد و نانو الکترونیک می تواند در رسیدن به ابعاد هر چه کوچک تر راهگشا باشد. برای آشنایی بیشتر با این فن آوری و درک عمیق تر پدیده های گوناگونی که در ابعاد نانو متر روی می دهد و در نتیجه تحلیل دقیق نتایج و اصلاح اصولی روش های آزمایش، باید علوم پایه ای نظیر فیزیک کوانتوم و مکانیک کوانتومی و فیزیک حالت جامد مورد مطالعه قرار بگیرند.

اهداف:

در دهه‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های زیادی در زمینه افزایش قابلیت ذخیره اطلاعات روی حافظه‌ها و همچنین کاهش اندازه آن‌ها بوده‌ایم که نتیجه آن دو برابر شدن سرعت پردازش در عرض هر 18 ماه بوده است و این، انتظار تحولی عظیم در صنعت میکروالکترونیک را طی 15 سال آینده از نظر بنیادی و اقتصادی نوید می‌دهد. اکنون نیز تحقیقات ادامه داشته و هدف از آن تولید خواص نمونه و شکل ظاهری جدید و در نتیجه خلق نانوالکترونیک جدید است.

کاربرد نانوالکترونیک در صنعت:

با استفاده از این فناوری می‌توان ظرفیت ذخیره‌سازی اطلاعات را در حد ۱۰۰۰ برابر یا بیشتر افزایش داد که این نهایتاً به ساخت ابزارهای ابرمحاسباتی به کوچکی یک ساعت مچی منتهی می‌شود. ظرفیت نهایی ذخیره اطلاعات به حدود یک ترابیت در هر اینچ مربع رسده، و این امر موجب ذخیره‌ سازی ۵۰ عدد DVD یا بیشتر در یک هارد دیسک با ابعاد یک کارت اعتباری می‌شود. ساخت تراشه‌ها در اندازه‌های فوق‌العاده کوچک به‌عنوان مثال در اندازه‌های ۳۲ تا ۹۰ نانومتر، تولید دیسک‌های نوری ۱۰۰ گیگابایتی در اندازه‌های کوچک نیز از دیگر محصولات آن می‌باشد.

نمونه هایی از کاربرد فن آوری نانو در الکترونیک:

1) کربن نانو تیوب ها (carbon nanotubes)

نانو تیوب ها دارای فرم لوله ای با ساختار شش ضلعی هستند. نانو تیوب ها را می توان صفحات گرافیتی فرض کرد که لوله شده اند. بر اساس محور چرخش صفحات نانو تیوب ها می توانند رسانا یا نیمه رسانا باشند.

نانولوله

به علت اینکه کربن با سه پیوند همچنان دارای یک اوربیتال خالی p می باشد ، حرکت موجی الکترون ها به راحتی در سطح بیرونی این لوله ها صورت می گیرد. این ساختار کربنی علاوه بر رسانایی بالا دارای استحکام مکانیکی بسیار خوبی نیز است. البته در کنار این مزایا مشکلاتی نیز وجود دارد. اغلب فرآیند های ساخت نانو تیوب ها به گو نه ای می باشند که امکان کنترل و نظارت کامل در طول فرآیند وجود ندارد به عنوان مثال تعیین قطر دقیق و یکسان برای لوله های کشت شده در یک محیط، کنترل تولید نانو لوله های تک دیواره و یا چند لایه و یا ساخت نانو لوله های مستقیم و بدون خم شدگی با طول زیاد از مسائلی است که هنوز در فرآیند بهبود کیفیت تولید نیاز به مطالعه و تحقیقات بیشتری دارد. همچنین به علت پدیده تونل زنی الکترون که یک پدیده کوانتومی است امکان افزایش نشتی جریان و در نتیجه افزایش تلفات وجود دارد که بررسی روش های کاهش احتمال تونل زنی از جمله کارهایی است که می توان انجام داد. از کربن نانو تیوب ها به دلیل رسانایی بالا و مقاومت کم در دمای محیط در ساخت کانال هدایت ترانزیستورها ، نوک میکروسکوپ های عکسبرداری در ابعاد نانو استفاده می شود.

2 ) نانو ترانزیستورها (nanotransistors)

طبق قانون مور( MOORE Law) تعداد ترانزیستورها در واحد سطح تراشه های الکترونیکی در هر بازه 10 تا 18 ماهه دو برابر می شود. نام فن آوری رایج امروز در ساخت ترانزیستورها، MOSFET می باشد که بر پایه استفاده از سیلیکون است. کوچکتر شدن ابعاد ترانزیستورها در MOSFET دارای مشکلاتی است که از جمله آن نشتی های جریان متفاوتی است که ایجاد می شود. یکی از روش های حل این مشکل ساخت تراتزیستورها با استفاده از نانو سختارها و به خصوص نانو تیوب ها می باشد.

3 ) محاسبه گر ها در مقیاس نانو ( nanocomputers)

امروزه در زمینه های مختلف از جمله فن آوری نانو پیوند میان رشته های مختلف علوم امری انکار ناپذیر است. از جمله نتایج این همکاری طراحی نانو محاسبه‌گرها می باشد. هیدرو کربن های آروماتیک از ریشه بنزن به علت وجود اوربیتال های p و ابر الکترونی در بالا و پایین آنها و همچنین پدیده رزونانس می توانند محیط انتقال خوبی برای الکترون باشند و بر عکس هیدروکربن های زنجیری مانند نارسانا عمل می کنند. از به هم پیوستن این هیدروکربن ها با هم می توان دیود، گیت های منطقی و مدارهای الکترونیکی را طراحی کرد.

4 ) MRAMها ( Magnetic Random Access Memories )

فن آوری های روز حافظه ( RAM, Flash Memory, …) مشکلات متعددی را برای مصرف کنندگان آنها به وجود آورده است که به عنوان نمونه می توان به سرعت پایین خواندن و نوشتن روی Flash Memories و EEPROM و یا محدودیت اقتصادی افزایش فضای RAM اشاره کرد. MRAM یک فن آوری حافظه پایدار است که علاوه بر سرعت بالا می تواند ظرفیت حافظه بالایی را نیز فراهم کند. اساس کار MRAM بر پایه تفاوت مقاومت الکتریکی لایه های نازک مواد بر اثر قطبیده شدن ذرات آنها در راستاهای متفاوت می باشد؛ که به مقاومت مغناطیسی موسوم است. چون سلول های حافظه MRAM بر پایه ترانزیستور عمل نمی کنند پس در ابعاد کوچک مشکلاتی نظیر تونل زنی رخ نخواهد داد و می توان سلول های حافظه MRAM را تا ابعاد نانو کوچک کرد.

5 ) C60

از جمله نانو ساختارها که حتی نسبت به نانو لوله های کربنی دارای مزایای بیشتری نیز می باشد C60 است. C60 از 12 پنج ضلعی و 20 شش ضلعی تشکیل شده که به شکل متقارنی در کنار هم قرار گرفته اند.

c60

مولکول های C60 در محلول های بنزن یافت می شوند که با عمل تبخیر قابل استحصال می باشند. انواع ترکیبات C60 با فلزات، نظیر K3C60 , Cs2RbC60 ، که در آنها فلز فضای خالی درون C60 را پر می کند دارای خاصیت ابر رسانایی در دماهای نسبتاً مناسب می باشند؛ البته تحقیقات برای دستیابی به ترکیباتی با خاصیت ابررسانایی در دماهای بالاتر همچنان ادامه دارد. کاربرد دیگر C60 استفاده از آن به عنوان گیت های منطقی است. با لیتوگرافی طلا روی یک سطح سیلیکونی و عبور جریان از سیم های طلا یک صفحه مشبک ایجاد می شودکه فاصله بین اتصالات آن در حدود نانو متر است. محلول رقیق C60 را بین اتصالات قرار می دهند به طوری که در هر فاصله یک C60 قرار گیرد. با برقرار شدن جریان در سیم های طلا C60 به علت یک پدیده کوانتومی شروع به نوسان می کند و به همین علت جریان در زمان های معینی بر قرار می شود از این خاصیت می توان در طراحی گیت های منطقی استفاده کرد.

کارهایی که باید در راستای پیشرفت این علم انجام شود:

نانو الکترونیک زمینه گسترده‌ای با پتانسیل ایجاد تغییرات بنیادی در علوم مختلف حتی در پزشکی است و انجام کارهای زیر برای پیشبرد آن می‌تواند مفید باشد:

1. فهم اصول انتقال در مقیاس نانو

2. گسترش فهم هرچه بهتر روش‌های خودچیدمانی(self assembly) ذرات برای انجام کارها به صورت ارزان‌تر، که این خود مستلزم حل مشکلات ارتباطی و جایگزینی در ترانزیستورهاست

3. یافتن راه‌هایی جدید برای به کار بردن علم الکترونیک و عدم تکثیر ابزار و به جای آن تحقیق راجع به انواع جدیدتر.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: نانوالکترونیک, چیست
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:35 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

یک محقق هوش مصنوعی پیش بینی می کند که روبات ها در سال های آتی از چنان پیشرفتی برخوردار خواهند بود که انسان ها تا سال 2050 میلادی خواهند توانست با روبات ها ازدواج کنند.
به گزارش خبرنگار الکترونیوز و به نقل از دیوید لوی، محقق بریتانیائی هوش مصنوعی روبات ها" که ششم نوامبر منتشر شده است، روبات ها بسیار شبیه به انسان ها خواهند بود؛ آنها دارای محاورات هوشمندانه، احساسات و توانائی پاسخ به احساسات انسانی خواهند بود، به گونه ای که همچون نسل جدیدی پا به عرصه ی وجود خواهند گذاشت. اینها ماشین های انسان نمائی خواهند بود که مردم عاشق، دوست و یاور و حتی همسر آنها خواهند شد.

این موضوع شاید شبیه به یک داستان علمی- تخیلی باشد اما باید توجه کرد که دیوید لوی، در پائیز سال جاری، کتاب خود را به عنوان یک رساله ی Ph.D آکادمیک در دانشگاه ماستریچت هلند ارائه کرده است و به گفته ی وی تنها چند دهه با آن فاصله وجود دارد.

ساخت چنین روباتی بسیار آسانتر از روباتی خواهد بود که بتواند همراه و همدم انسان باشد. به گفته ی او بزرگترین پیشرفت در علم روباتیک به شکل توانا ساختن روبات ها در انجام گفتگوهای جذاب، داشتن خود آگاهی و توانائی های احساسی خواهد بود.

"افراد زیادی سعی کده اند تا نمونه هائی از روبات های دارای شخصیت و احساسات بسازند و تلاش های بسیاری از دهه ی 1950 در این زمینه آغاز گشته است اما چنان که باید و شاید موفق نبوده است، اما هم اکنون رایانه ها بسیار قوی تر بوده و حافظه ی بسیار بالاتری در اختیاردارند. بنابراین به زودی شاهد نرم افزارهائی خواهیم بود که دارای توانائی گفتگوی هوشمندانه می باشند، چیزی که هر دو طرف، هم انسان و هم روبات ها، را خوشحال خواهد ساخت."

او تخمین می زند که روبات ها تا 15 سال بعد بتوانند گفتگوهای جذابی انجام دهند و در 20 تا 30 سال آینده از پس محاورات پیچیده برآیند. سطح دانش روبات بستگی به درخواست صاحب او خواهد داشت. بر اساس گفته های وی، مردم می توانند یک دوست دلخواه سفارش دهند، دوستی که از هنر یا مسافرت لذت برد و یا حتی یک همسر.

"وقتی شما یک روبات می خرید، قادر خواهید بود تا شخصیت او را مشخص کنید. چیزی شبیه به سفارش در اینترنت خواهد بود. چه نوع احساساتی داشته باشد؟ سیمای او چگونه باشد؟ اندازه و رنگ مو. نوع صدا. اینکه جالب، احساسی، یا اجتماعی باشد. شما می توانید انتخاب کنید که روبات 40 درصد اوقات شوخ و 60 درصد اوقات جدی باشد. برای اینکه روبات شما کار دیگری انجام دهد کافی است که برنامه ی مورد نیاز را دانلود کرده و یا تنظیمات آن را تغییر دهید.شما می توانید شخصیت، علایق و دانش روبات را تغییر دهید."

به عقیده ی لوی، محققین برای رسیدن به چنین پیشرفت هائی نیاز به سخت افزارهای کامپیوتری قوی تری دارند که بتوانند برنامه های پیچیده و با محاسبات سنگین تر را انجام دهند. این برنامه ها برای طراحی و اجرای توانائی های محاوره ای، و در راستای آن ایجاد احساسات و پیشرفت هائی فراتر در هوش مصنوعی، مورد نیاز می باشند. همین که نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رفع شود، پیشرفت های موجود در روباتیک با سرعت زیادی چند برابر خواهد گشت.


برچسب‌ها: ازدواج, با, ربات

تقویت کننده های عملیاتی به اختصار آپ امپ نامیده می شو ند.و به صورت مدار مجتمع در دسترس می باشند.این تقویت کننده ها از پایداری بالایی برخوردارند.، و با اتصال ترکیب مناسبی از عناصر خارجی مثل مقاومت،خازن،دیود و غیره به آنها،می توان انواع عملیات خطی و غیر خطی را انجام داد.

img/daneshnameh_up/f/f6/opamp_block1.jpg



از ویژگیهای اختصاصی تقویت کننده های عملیا تی ورودی تفاضلی و بهره بسیار زیاد است.

این المان الکترونیکی اختلاف میان ولتاژهای ورودی در پای های مثبت و منفی را در خروجی با تقویت بسیار با لایی آشکار می سازد.حتی اگر این اختلاف ولتاژ کوچک نیز باشد.،آنرا به سطح قابل قبولی از ولتاژ‌ در خروجی تبدیل می کند.به شکل مداری این المان در زیر توجه کنید.

این المان همواره دارای دو پایه مثبت و منفی در ورودی،این دو پایه ورودی مستلزم یک پایه در خروجی هستند.
پایه ورودی مثبت را در اصطلاح لاتین noninverting و پایه منفی را inverting می گویند.

نحوه عملکرد op_amp


این المان بسته به وضعیت پایه های ورودی و خروجی دارای شرایط و عملکرد متفاوتی خواهد شد که در زیر به توضیح راجب این وضعیت ها می پردازیم.


اگر inverting > noninverting باشد.خروجی به سمت منفی VSS اشباع می شود.منظور از منفی VSS مقدار منفی ولتاژ تغذیه آیسی است. مثلا اگر ولتاژ ورودی 5 ولت باشد و ورودی پایه منفی دارای ولتاژی بزرگتر از ورودی پایه مثبت باشد.خروجی به سمت منفی 5 ولت به اشباع می رود.


اگر inverting < noninverting باشد.خروجی به سمت مثبت VSS اشباع می شود.مثلا اگر تغذیه آیسی 5 ولت باشد.و ورودی پایه مثبت دارای ولتاژی بزرگتر از پایه منفی باشد.خروجی به سمت مثبت 5 ولت به اشباع می رود.به شکل توجه کنید این شکل گویای همه مطالب است.همانطور که مشاهده می کنید.،هر جا که اختلاف ولتاژ ورودی مثبت باشد.خروجی به اشباع مثبت VSS می رود.و همچنین هر جا که اختلاف ولتاژ ورودی منف با شد خروجی به منفی VSS می رود.
منظور از اختلاف ولتاژ ،اختلاف بین ورودی مثبت از منفی است.

img/daneshnameh_up/4/4e/opoutput1.jpg


بدون قرار دادن فیدبک از خروجی به ورودی، ماکزیمم اشباع در خروجی با کمترین اختلاف ولتاژ‌ در پایه های مثبت و منفی ورودی بوجود می آید.در این حالت مدار شما بسیار نویز پذیر است.

در حالت ایده آل منظور حالت غیر عملی است.،در این حالت op-amp ها دارای مقاومت ورودی بی نهایت تقویت سیگنال ورودی در خروجی به صورت بی نهایت و مقاومت خروجی صفر هستند.

در حالت واقعی گین یا تقویت بین ولتاژ های مثبت و منفی ورودی محدود می شود.

بین پایه های ورودی و خروجی آپ امپ جریانی وجود ندارد.و این تنها ولتاژ ورودی است که خروجی را کنترل می کند.







استفاده از فیدبک در آپ امپ


با استفاده از فیدبک می توانید میزان تقویت ولتاژ های ورودی در خروجی را تعیین کنید.فیدبک می تواند.،از خروجی به هر یک از پایه های مثبت و منفی صورت گیرد.در آپ امپ اغلب فیدبک از خروجی به پایه منفی صورت می گیرد این نوع فیدبک را فیدبک منفی یا negative feedback می نامند.
با استفاده از فرمول زیر می توانید. میزان تقویت یا گین(gain) را در این نوع از فیدبک به راحتی محاسبه کنید.

در فرمول فوق Rf همان مقاومت فیدبک است.که در شکل زیر با نام R2 و از خروجی به پایه منفی ورودی زده شده است.منظور از Rin نیز مقاومت ورودی است.،که در شکل زیر با نام R1 می باشد.

img/daneshnameh_up/8/80/invertingamp.gif


بنابر فرمول فوق اگر Rf برابر صفر باشد دیگر تقو یتی وجود ندارد.،و GAIN برابر یک می شود.در این حالت ولتاژ خروجی برابر ولتاژ ‌ورودی است.در این وضعیت آپ امپ تنها به صورت یک بافر مجزا کننده یا ISOLATE کننده جریان ورودی از خروجی عمل می کند.شکل زیر نشان می دهد چگونه خروجی بدون استفاده از مقاومت به پایه منفی ورودی فیدبک زده شده است.

img/daneshnameh_up/d/d4/voltagefollower.jpg



آپ امپ در حالت مقایسه گری یا Comparator

در این حالت کوچکترین اختلاف بین ولتاژ های ورودی تقویت شده و در خروجی نمایان می شود.
در این وضعیت خروجی زمانی high یا سوییچ می شود.که مقدار ولتاژ‌ در پایه inverting یا منفی به سطح ولتاژ‌ در پایه noninverting یا مثبت برسد.این ولتاژ در شکل زیر برابر vref است.
از این نوع مدار جهت مقایسه ولتاژ های ورودی به خصوص در سنسورها استفاده می شود.
در این مدار به جای مقاومت R2 می توانید از پتانسیومتر جهت تعیین ولتاژ‌ Vref و تنظیم آن به صورت دلخواه استفاده کنید.

img/daneshnameh_up/2/22/comparator.jpg















تقویت کننده مستقیم (noninverting amplifier)


در این حالت ورودی منفی یا inverting توسط مقاومت R1 زمین می شو د.و فیدک نیز از خروجی توسط مقاومت R2 به ورودی منفی فیدبک داده می شود.در این حالت خروجی کاملا هم فاز با ورودی خواهد بود.

img/daneshnameh_up/b/b3/noninverting.gif



















تغذیه Op-Amp


در بعضی موارد Op-Amp ها نیاز به دو منبع تغذیه مثبت و منفی دارند.
اگر ما مایل باشیم که تنها از خروجی مثبت آپ امپ استفاده کنیم.در واقع منظور ولتاژ های مثبت در خروجی است.در این حالت می بایست منفی Vss را به زمین متصل کنیم.ولتاژ‌ مثبت را تنها به پایه تغذیه مثبت وصل کنیم.
در این حالت شما بایستی از دو باطری یا از یک منبع تغذیه دوتایی مثبت و منفی استفاده کنید.
در لینک زیر می توانید.یک مدار ساده تغذیه دوبل را تجربه کنید.
تغذیه دوبل 5 ولت

نکاتی راجب به Op-Amp


هیچگاه تغذیه مثبت و منفی آپ و امپ را به صورت معکوس وصل نکنید.،با این کار Op-Amp خواهد سوخت.
تغذیه ورودی های مثبت و منفی می بایست.از مقادیر ورودی در پایه های inverting و noninverting بیشتر باشد.سیگنال های ورودی و خروجی را توسط خازنهای 1.0ufتا 0.1uf زمین کنید تا از تاثیر نویز در مدار خود جلوگیری کنید.

در حالت ایده آل آپ امپ ها دارای مقاومت ورودی بالا و در نتیجه جریان ورودی در حد صفر و مقاومت خروجی صفر می باشند.همچنین در این حالت ولتاژ‌ در ورودی های مثبت و منفی با یکدیگر مساوی هستند.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: انجام, پروژه, الکترونیک, آنالوگ
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:29 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

در زیر با نحوه های مختلف بستن مدارات آپ امپی آشنا می شوید.

تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)


با توجه به اینکه زمین شده است. بنابراین است.در حالت ایده آل است.در نتیجه

می شود.

با توجه به بالا بودن مقاومت ورودی آپ امپ در پایه منفی و با توجه به قوانین گره می توان نتیجه گرفت.
(منظور از IZ1 جریان امپدانس یا مقاومت Z1 می باشد)
می شود.در واقع در اینجا فرض کردیم IZ1 جریان وارد شونده به گره موجود در پایه منفی آپ امپ است.و IZ2 جریان خارج شونده از این گره است.
با توجه به قانون اهم و جهت جریان و صفر بودن جریان ورودی در آپ امپ رابطه زیر را برای IZ1 و IZ2 داریم.







با توجه به فرمول فوق و تساوی IZ1 و IZ2 رابطه زیر بدست می آید.


در این فرمول خروجی ضریب منفی یا برعکس شده ورودی است.
اگر مقاومت فیدبک و مقاومت ورودی یکسان باشند.،مقدار گین برابر منفی یک می شود.در این حالت آپ امپ به صورت یک بافر NOT یا معکوس عمل می کند.

img/daneshnameh_up/c/c8/invertingapamp.jpg

تقویت کننده مستقیم


در این حالت برعکس حالت قبلی تحریک آپ امپ از پایه مثبت صورت می گیرد.همانطور که در شکل زیر مشخص است. است.
با توجه به هم پتناسیل بودن پایه های ورودی منفی و مثبت در حالت ایده آل داریم

با در نظر گرفتن قانون اهم در مورد جریان IZ2 رابطه زیر را داریم

همانطور که دیدید می باشد.در نتیجه فرمول فوق به صورت زیر ساده می شود.


با توجه به قوانین گره و صفر بودن جریان ورودی آپ امپ در حالت ایده آل و روابط فوق رابطه زیر را داریم

با ساده کردن رابطه فوق داریم
در این حالت خروجی مضرب مثبتی از ورودی است.

img/daneshnameh_up/a/a0/nonInverting2.jpg

دنبال کننده و لتاژ


در یک آپ امپ ایده آل که به صورت زیر بسته شود.ولتاژ ورودی VS با ولتاژ خروجی برابر می شود.در این حالت به دلیل امپدانس بالای ورودی در آپ امپ ها ولتاژ خروجی با وجود برابری با ولتاژ ورودی ولی کاملا از جریان ورودی مجزا یا ایزوله شده است.
مقدار ولتاژ‌ خروجی از فرمول زیر تبعیت می کند.
همانطور که گفته شد.،در آپ امپ ایده آل

همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید. در این حالت جریان از پایه مثبت به پایه منفی می رود.،و از آنجا به خروجی می رود.در این حالت می شود.و در نهایت

img/daneshnameh_up/f/f9/floweropamp.jpg


تقویت کننده ولتاژ به جریان

در این حالت جریان ایجاد شده در بار مقاومتی متناسب با ولتاژ ورودی است.به دلیل مقاومت ورودی بسیار بالا در آپ امپ ها می توان از جریان ورودی آپ امپ ها صرفنظر کرد.بنابراین جریان خروجی از رابطه زیر محاسبه می شود.

img/daneshnameh_up/7/75/opamp8.jpg

تقویت کننده جریان به ولتاژ

از این مدار جهت تقویت جریانهای خیلی کوچک در حد میکرو آمپر و تبدیل آن ها به ولتاژ های مناسب و خیل بیشتر از میکرو استفاده می شود.

با استفاده از فرمول زیر می توانید.مقدار ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.

img/daneshnameh_up/8/8d/opamp6.jpg

مدار نمونه با استفاده از دیود

img/daneshnameh_up/1/1e/WAVE5.jpg
img/daneshnameh_up/8/87/wave1.JPG
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.مسیر فیدبک توسط دیود ایجاد می شود.اگر شکل موج ورودی سینوسی باشد.این شکل موج را با عبارت Vin در کنار شکل می توانید در شکل بالا مشاهده کنید.خروجی این آپ امپ در حالتی که ولتاژ ورودی در سیکل منفی باشد.،نزدیک به صفر است.که با صرفنظر کردن از این مقدار نزدیک به صفر آنرا صفر در نظر می گیرند.
در این حالت ولتاژ های کمتر از ولتاژ هدایت دیود را از سیگنال ورودی در حالت عملی در خروجی نخواهیم داشت.

img/daneshnameh_up/9/91/opam10.jpg


مدار انتگرال گیر


همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.زمانیکه لبه بالارونده پالس را در ورودی منفی این آیسی داشته باشیم.، ولتاژ‌ در پایه منفی بیشتر از ولتاژ در پایه مثبتی است.که زمین شده است.در این حالت آپ امپ به صورت معکوس کننده عمل می کند.
همانطور که می دانید.انتگرال شکل موج مربعی به صورت مثلثی است.شیب این شکل موج در لبه بالا رونده منفی و در لبه پایین رونده مثبت می شود.
می توانید شکل موج مربعی را توسط آیسی 555 ایجاد کنید.و شکل موج مثلثی را در اسیلسکوپ ببینید.

در حالت ایده آل همانطور که می دانید.
با توجه به قوانین مربوط به گره،جریان های وارد شونده به یک گره با جریان های خارج شونده از گره برابر هستند.این قانون تحت عنوان kcl نامیده می شود.بنابراین رابطه زیر را خواهیم داشت.

همانطور که گفته شد به دلیل مقاومت ورودی بالا در آپ امپ می توانید از جریات صرفنظر کنید.
بنابراین رابطه بالا به صورت زیر ساده می شود.


با توجه به قانون اهم جریان گذرنده از مقاومت IR1 به این صورت به دست می آید. با توجه ب اینکه در حالت ایده آل و برابر صفر است. می شود.

و رابطه مربوط به جریان در بالا به این صورت ساده می شود.

رابطه مربوطه به جریان خازن به صورت زیر می باشد.در این رابطه جریان خازن با حاصلضرب ظرفیت خازن بر حسب فاراد در مشتق زمانی ولتاژ‌ خازن بدست می آید.



بر اساس این رابطه و جهت جریان عبارت مربوط به جریان خازن به صورت زیر به دست می آید.



با توجه به صفر بودن رابطه بالا به صورت روبرو ساده می شود.

بنابر روابط مربوط به kcl که گفته شد.رابطه زیر را خواهیم داشت.

با ساده کردن این رابطه خواهیم داشت.

همانطور که می دانید.انتگرال از مشتق برابر خود عبارت می شود.پس برای بدست آوردن خروجی از دو طرف تساوی انتگرال می گیریم.
در این حالت خروجی برابر انتگرال حاصل تقسیم ورودی بر حاصلضرب مقاومت در ظرفیت خازن خواهد شد.
در این حالت اگر شکل موج ورودی به صورت مربعی باشد شکل موج خروجی به صورت مثلثی خواهد بود.

img/daneshnameh_up/9/9c/Integerator.jpg


مدار مشتق گیر

اگر در محل اتصال خازن با پایه 2 آپ امپ مطابق شکل از قوانین مربوط به kcl استفاده کنید.همانطور که می دانید بر اساس قوانین kcl جریان های وارد شونده به یک گره با جریان های خارج شونده از گره برابرند.در این گره ای که مطرح شد.،3 جریان وجود دارد.،یک جریان را جریان خازن در نظر بگیرید.،که به گره وارد می شود.دو جریان دیگر از گره خارج می شوند.یک جریانی که وارد پایه منفی آپ امپ می شود.و جریانی که وارد مقاومت R2 در خروجی می شود.بنابراین فرمول زیر را خواهیم داشت.



به دلیل مقاومت ورودی بالا در آپ امپ و در حالت ایده آل می توانیم از جریان در پایه منفی آپ امپ صرفنظر کنیم بنابراین داریم
در واقع بنابر فرمول زیر همان جریانی که از خازن در ورودی می گذرد وارد خروجی نیز می شود.



فرمولی که می توان در مورد جریان خازن وجود دارد.به صورت زیر است.
در این فرمول c ظرفیت خازن بر حسب فاراد است.t نیز در این عبارات بیانگر این است.که این فرمول بر حسب زمان می باشد.
d/dt نیز همانطور که می دانید علامت مشتق گیری است.بنابراین جریان گذرنده از خازن از حاصلضرب ظرفیت خازن در مشتق زمانی ولتاژ بدست می آید.



جریان گذرنده از مقاومت فیدبکی R2 نیز از رابطه زیر محاسبه می شود.



در حالت ایده آل می باشد.بنابراین

بنابر روابط فوق راطه زیر را خواهیم داشت.



با ساده کردن عبارت فوق خواهیم داشت.همانطور که می بینیدخروجی از مشتق ورودی حاصل می شود.



در شکل مثلثی ورودی مربوط به مشتق گیر.،هر جا که شیب خط مثلثی شکل زاویه ای حاده باشد لبه بالا رونده پالس را خواهیم داشت.،و هر جا که این زاویه منفرجه یا باز باشد.لبه پایین رونده پالس را خواهیم داشت.
اگر شکل موج ورودی سینوسی باشد.مشتق آنرا در نظر بگیرید.وسپس به خاطر علامت منفی که در فرمول بدست آوردید.آنرا معکوس کنید.


علامت منفی این عبارت با منفی فرمول بالا مثبت می شود.بنابراین در این حالت شکل موج خروجی همسان با شکل موج ورودی و جلوتر از آن ایجاد می شود.علت جلوتر بودن آن ضریب a است.که در مشتق مشاهده می کنید.این شکل موج ها را براحتی می توانید در اسیلسکوپ مشاهده کنید.

اگر شکل موج ورودی مربعی باشد.،همانطور که می دانید مشتق تابع پله ای تابع ضربه ای می شود .بنابراین در خروجی هنگامیکه لبه بالارونده پالس وجود داشته باشد.، یک پالس نوک تیز به سمت بالا خواهیم داشت.و هنگامیکه لبه پایین رونده پالس را داشته باشیم.این پالس نوک تیز به سمت پایین خواهد بود.

img/daneshnameh_up/f/fb/moshtaghghir.jpg


مدار جمع کننده


با توجه به مقاومت ورودی بالا در آپ امپ جریان هر یک از مقاومت ها در ورودی و جریان خروجی از رابطه زیر بدست می آید.علامت منفی نیز به خاطر این است که تحریک ولتاژ از پایه منفی صورت گرفته است.



اگر مقاومت های R1،R2 و R3 با یکدیگر برابر باشند.فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می شود.


img/daneshnameh_up/1/14/opamp16.jpg

مدار تفریق کننده


اگر آپ امپ را ایده آل فرض کنید.در واقع مقاومت ورودی آنرا بی نهایت و ولتاژ در دو پایه مثبت و منفی آنرا یکسان در نظر بگیرید. روابط زیر را جهت محاسبه ولتاژ‌خروجی خواهیم داشت.



مقدار ولتاژ در مقاومت R3 به صورت زیر محاسبله می گردد.در اینجا از قانون تقسیم ولتاژ در مقاومت های سری استفاده شده است.اگر به شکل نگاه کنید.این دو مقاومت سری نیستند. اما به دلیل بالا بودن مقاومت وردی آپ امپ و صفر بودن جریان ورودی می توان دو مقاومت را سری در نظر گرفت.


همانطور که در شکل می بینید.

و همانطور که گفته شد.در حالت ایده آل است.بنابراین همانطور که در شکل می بینید است.

از روابط گفته شده می توان نتیجه گرفت.،که است.

با توجه به اینکه جریان های وارد شده یه یک گره با جریان خارج شونده از آن گره برابر است.،بنابراین اگر شما در شکل زیر گره VA را در نظر بگیرید.جریان خارج شونده از آن به سمت ورودی منفی آپ امپ به دلیل مقاومت بالا ورودی آپ امپ نزدیک به صفر خواهد بود.،که در محاسبات صفر در نظر می گیرند.این کاهش جریان و نزدیکی آن به صفر را می توان با رابطه قانون اهم به راحتی فهمید.
بر اساس این قانون هر چه قدر جریان بیشتر شود.مقاومت کمتر خواهد شد.چرا که همانطور که در فرمول می بینید. می توانید مقاومت را در کسر در زیر ولتاژ بیاورید.و جریان را به صورت مجزا در یک طرف تساوی داشته باشید.حال هر چه قدر مقاومت را بیشتر کنید.این کسر کوچکترمی شود.،و جریان کمتر می شود.
با توجه به مسایل گفته شده جریان در مقاومت R1 برابر

جریان در مقاومت R3 نیز از رابطه زیر بدست می آید


با توجه به قوانین مربوط به گره اگر هر دو جریان را وارد شونده به گره VA در نظر بگیرید.رابطه زیر را خواهیم داشت.




با ساده کردن این رابطه و جاگذاری VA با عبارت مربوط به VR3 که مساوی VA بدست آمد.رابطه نهایی زیر را خواهیم داشت.



اگر دو مقاومت R1 و R3 با یکدیگر مساوی باشند.رابطه زیر را خواهیم داشت.،که بیانگر عمل تفریق است.


img/daneshnameh_up/3/3b/opamp18.jpg

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: انواع, تقویت, کننده ها, در
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:24 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

کنترل فرکانس در VCO

در فرکانس‌های بالا، عنصر کنترل شونده با ولتاژ، عموماً دیود واراکتور است که به قسمتی از مدار تانک اسیلاتور LC، متصل است .در فرکانس‌های پایین، دیگر روش‌های تغییر فرکانس همچون دگرگونی در سرعت شارژ خازن، یعنی منبع جریان کنترل شونده با ولتاژ، استفاده می‌شود .

اسیلاتور کریستالی کنترل شونده با ولتاژ

یک اسیلاتور کریستالی کنترل شونده با ولتاژ (VCXO) زمانی استفاده می‌شود که، فرکانس کار به مقدار تنظیمات نسبی کوچک (مقدار دقیق فرکانس یا فاز اسیلاتور بسیار حیاتی باشد) یا با اعمال یک ولتاژ متغیر در ورودی کنترلی اسیلاتور، می‌خواهیم، تداخلات رادیو فرکانسی را بر روی یک رنج فرکانسی برای رفع ایراد، حذف کنیم .

اسیلاتورهایی هستند که بر روی رنج‌های فرکانسی پهناور کار می‌کنند . اسیلاتورهای متغییر فرکانس (VFOs)، به وسیله مقدار یکی از مدارات تعیین کننده فرکانس، فرکانس خود را تغییر می‌دهند . یک اسیلاتور کنترل شونده با ولتاژ (VCO) یکی از عناصر تعیین کننده فرکانس است که به صورت الکتریکی کنترل می‌شود .

معادلات برای حوزهٔ زمان در VCO

\ f_{tuning}(t) = K_o \cdot \ v_{in}(t)

\int f_{tuning}(t)\,dt = \theta_{out}(t)

  • \ K_o بهرهٔ اسیلاتور است و بر حسب هرتز بر ثانیه محاسبه می‌شود.
  • \ f_{tuning}(t) نشان دهندهٔ بسامد سیگنال خروجی است.
  • \ \theta_{out}(t) نشان دهندهٔ فاز سیگنال خروجی است.
  • \ v_{in}(t) ولتاژ ورودی به VCO. گاهی با \ v_{tune}(t) نمایش داده می‌شود.

معادلات برای حوزهٔ فرکانس در VCO

\ F_{tuning}(s) = K_o \cdot \ V_{in}(s)

\ {F_{tuning}(s) \over s} = \Theta_{out}(s)

کاربردهای VCO

VCOها در مواردی همچون زیر استفاده می‌شوند:

  • فانکشن ژنراتور
  • برای تغییر تن موزیک در تهیه موزیک الکترونیکی
  • حلقه فاز قفل شونده (PLL)
  • در مدارات مخابراتی سینتی سایزر

جهت طراحی نوسان ساز یا اسیلاتور مورد نظر با نرم افزارهای ADS، Hspice از طریق تلگرام،واتساپ یا پیامک و تماس 09352856768 در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: طراحی, اسیلاتور, کنترل, شونده
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:20 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

مقایسه ی مدولاسیون های DSB,DSB_SC و SSB

همانگونه که می دانید مدولاسیون های ذکر شده از مدولاسیون های دامنه یا AMمی باشند که در این نوع مدولاسیون ها، دامنه موج حامل به صورت خطی متناسب با دامنه موج پیام، که می تواند هر کمیت فیزیکی مثل صوت، تصویر، فشار، حرارت و....... باشد، تغییر می کند.

مدولاسیون DSB که مخفف ( Double Side Band ) می باشدبرای ارسال پیام، به یک پهنای باند ( BW=2W ) نیاز دارد، مثلا" اگر فرستادن یک پیام با پهنای باند 4 کیلو هرتز مورد نظر باشد، به یک پهنای باند 8 کیلوهرتزی نیاز داریم. همچنین بخاطر اینکه کریر نیز ارسال می شود، مجبور به ارسال قدرت اضافی هستیم، یعنی در حقیقت، 75 درصد قدرت ارسالی حاوی کریر است و فقط 25 درصد قدرت حاوی پیام است.اگرچه مدولاسیون DSB در فرستنده خود، مشکلات فوق را دارد، اما گیرنده ای ساده به نام آشکار ساز پوش دارد که در آن دیگر به اسیلاتور محلی نیاز نیست.مدولاسیون DSB_SC که مخفف ( Double Side Band_Slur Carrier ) می باشد، نوع اصلاح شده مدولاسیون DSBمی باشد.در این مدولاسیون مشکل ارسال قدرت اضافی ناشی از ارسال کریر،برطرف شده است، اما مشکل پهنای باند ( BW=2W ) همچنان پابرجاست، اما عمده ترین مشکل مدولاسیون DSB_SC این است که کریر فرستنده و گیرنده آن حتما" باید سنکرون باشد، به عبارت دیگر کریر فرستنده و گیرنده،باید هم فاز و هم فرکانس باشند، در غیر این صورت پیام آشکارشده درخروجی، دارای اعوجاج خواهد شد.

مدولاسیون SSB که مخفف ( Single Side Band ) می باشد، هیچ کدام از مشکلات مدولاسیون های DSB و DSB_SC ، را ندارد. یعنی پهنای باند ( BW=W ) بوده و صد در صد قدرت ارسالی نیز حاوی پیام است.می توان محاسبه نمود که توان مصرفی فرستنده SSB برای ارسال یک پیام نوعی، نصف توان مصرفی فرستنده DSB برای ارسال همان پیام است. از این رو، در جاهاییکه مشکل پهنای باند و قدرت وجود دارد، از مدولاسیون SSB استفاده می شود، و برای ارسال پیام به نقاط دور دست مناسب می باشد.لازم به ذکر است که سیستم SSBرا، فقط شرکت مخابرات دارد، چون فرستنده و گیرنده ی خاص خود را می طلبد و تنها شرکت مخابرات از عهده نگهداری و تامین قطعات فنی و اقتصادی آن بر می آید.مهمترین کاربرد SSBدر مخابرات، ارسال تعداد زیادی پیام تلفنی است.در داخل شهر، هر مشترک دارای یک کانال انتقال، که همان زوج سیم تلفنی است، می باشد.ولی در ارتباطات برون شهری، چون یک کانال انتقال داریم، باید پیام ها مدوله و بسته بندی شوند تا بتوان چندین پیام مختلف را از یک کانال انتقال، عبور داد.بسته بندی کردن پیام ها به "مالتی پلکسینگ" مشهور می باشد و به 2 صورت FDM و TDM وجود دارد.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: مقایسه, مدولاسیون, ها, در
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:17 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

سلام. تو این پست تست ترانزيستور های BJT و تشخیص پایه های آن و چگونگی انتخاب تراتزیستور معادل را بررسی می کنیم.

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم:
یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) و یا منفی (npn) می باشد .
برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد .
تیپ بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توان مشخص نمود .



طريقه شناسايي پايه هاي ترانزيستور توسط مولتي متر آنالوگ :

ابتدا مولتي متر را در رنج RX1 قرار داده و سپس به دنبال پايه اي مي گرديم كه به دو پايه ي ديگر راه بدهد . اين پايه B ( بيس ) است
و اگر اين پايه به وسيله سيم قرمز شناسايي شود معرف نوع ترانزيستور PNP ويا اصطلاحاً مثبت است .
و در صورتيكه توسط ترمينال مشكي تشخيص داده شود گويند كه ترانزيستورNPN و يا منفي است .
حال پايه B و نوع ترانزيستور مشخص شده است . جهت تشخيص دو پايه ي ديگر مولتي متر را در رنج RX10K قرار داده و در هردو جهت اين دو پايه را نسبت به هم تست مي كنيم در جهتي كه مولتي متر راه مي دهد ترمينالي كه B ( بيس ) را شناسايي كرده است E ترانزيستور را تشخيص مي دهد . و طبعاً پايه بعدي كلكتور است .


چگونه ترانزيستور را تست كنيم ؟

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم:
یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) و یا منفی (npn) می باشد .
برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد .
تیپ بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توان مشخص نمود .
وبرای تشخیص از این راه باید سیستم های نامگذاری ترانزیستور را بشناسیم.
1- سیستم نامگذاری ژاپنی:
نام گذاری ترانزیستور در این سیستم به شرح زیر است :
با 2Sدر ابتداشروع و اگر حرف بعدی A و یا B باشدترانزیستور مثبت (PNP) میباشد پس 2SAیعنی ترانزیستور مثبت بافرکانس کار بالا و 2SB یعنی ترانزیستور مثبت (PNP )با فرکانس کار پائین می باشد.
مثال :
2SA1015 این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار زیاد می باشد.
ویا 2SB941 این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار پائین می باشد.

اگر ترانزیستور با 2SC و یا 2SD شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می باشد .
2SCیعنی ترانزیستور منفی فرکانس بالا و 2SD یعنی ترانزیستور منفی وبا فرکانس کار پائین است .
اما در روش نامگذاری اروپایی که را آوردن دو حرف دراول و سه عدد در آخر مانند BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص نیست .
ویا در روش نامگذاری آمریکایی که با 2N شروع و چند عدد در آخر مانند 2N3055 نوع مثبت ویا منفی مشخص نمی شود .
برای تشخیص مثبت ویامنفی ترانزیستورها دیگر ضمن اینکه از دیتا شیت ها می توان استفاده
کرد. در صورت داشتن یک ترانزیستور با همان شماره وسالم می توان به شرح زیر عمل کرد .

ابتدا مولتی متر را روی RX1 قرار داده و دنبال پایه ای می گردیم که به دوپایه ی دیگر راه بدهد یعنی عقربه حرکت کند و معمولاً اهم کمتر از 40 قابل قبول است .
دراین حالت اگر مولتی متر آنالوگ (عقربه دار ) داشته باشیم و سیم قرمز مولتی متر به پایه ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور از نوع مثبت است وپایه ای که به دوپایه ی دیگر راه می دهد پایه ی بیس B می باشد .
و اگر سیم مشکی را به پایه ای متصل کنیم که به دو پایه ی دیگر رابدهد ترانزیستور منفی و پایه مشتر ک بیس B می باشد .

برای تشخیص دو پایه دیگر چندین روش وجود دارد که فقط به دوروش ساده آن اشاره می کنم
اگر مولتی متر رنج RX10K داشته باشد می توان در این رنج به شرح زیر C کلکتور را از امیتر E تشخیص داد .

باید در این رنج دستمان به پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد .

در این حالت( RX10K) ترمینال مشکی مولتی متر را اگر به دو پایه دیگر متصل کنیم ( دست با پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد ) فقط در یک جهت عقربه منحرف می شود .

که در این حالت در ترانزیستور منفی سیم مشکی که بیس را تشخیص داد E امیتر را نیز در این حالت مشخص می کند .
و در ترانزیستور مثبت ترمینال قرمز که قبلاً بیس را تعین نموده است اکنون E امیتر را تعیین می کند .

حال که پایه های ترانزیستور را شناختیم چگونه آنرا تست کنیم تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم است .
برای تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید .

1 - پایه بیس باید به دو پایه دیگر با مولتی متر آنالوگ و در رنج RX1 راه بدهد و اهم کمی را نشان دهد . طبیعی است که در این حالت دیود بیس امیتر درگرایش مستقیم است .
2 - پایه بیس به دو پایه دیگر حتی در رنج RX1k هم راه ندهد یعنی هیچ گونه نشتی در این حالت قابل قبول نیست . دیود بیس امیتر در گرایش معکوس می باشد .
3 - پایه های C کلکتور و E امیتر نیز در حالیکه مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد از هردو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست ( دست با پایه های ترانزیستور نباید تمای داشته باشد . )

توجه : این آزمایش فقط در یک ترانزیستور ساده بدون دیود داخلی ویا مقاومت داخلی صحت دارد
ودر ترانزیستوردارلینگتون نیز روش تست متفاوت است



چگونه ترانزيستورهاي معادل را انتخاب كنيم :

براي انتخاب ترانزيستور معادل و يا جانشين مناسب آن به مهمترين پارامترهاي آن توجه كنيد .
1 – ماكزيمم ولتاژ قابل تحمل EC
2 – ماكزيمم جريان گذر از EC
3 – توان ترانزيستور
4 – ضريب تقويت ترانزيستور
5 – فركانس قطع ترانزيستور


نكات فوق الذكر در اكثر موارد بايد مورد توجه باشد . اگر يك ترانزيستور خروجي هريزنتال و يا يك ترانزيستور سويچينگ تغذيه را انتخاب مي كنيم تمام موارد فوق حتي به اضافه ظرفيت خازني بين BC نيز بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا فركانس كار هرچه بالاتر رود اهميت ظرفيت خازني ما بين پايه هاي ترانزيستور بيشتر مي شود .
نكته مهمي كه در انتخاب ترانزيستور هاي قدرت حائز اهميت است مقدار جريان گذر از EC مي باشد در اين حالت انتخاب ترانزيستور جانشين بايد به صورتي باشد كه نه تنها تحمل جريان گذر را داشته باشد بلكه اندكي از ترانزيستور قبلي نيز بهتر بوده تا طول عمر بيشتري در مدار داشته باشد .
در انتخاب ترانزيستورهاي طبقه هريزنتال علاوه بر توجه به جريان گذر اهميت تحمل ولتاژ كار بالا بيشتر از ترانزستورهاي سويچينگ است . زيرا همواره خروجيهاي هريزنتال پيكهاي ولتاژ بالاتر توليد مي كنند . اين بدان معني نيست كه در طبقه POWER SUPPLY يا منبع تغذيه ولتاژ كار ترانزيستور اهميتي ندارد . به هر حال انتخاب ولتاژ كار با توجه به ماكزيمم دامنه پيكهاي توليدي اهميت دارد . در ترانزيستورهاي خروجي هريزنتال گاهي محدوده ولتاژ كار بالاتر از 1500V مي باشد پس الزاماً بايد ولتاژ كار اين ترانزيستورها بالاتر از پيكهاي توليدي باشد تا تحمل كاردر اين وضعيت را داشته باشد.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: تست, ترانزيستور, های, BJT
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:14 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ


لیزرهای دیودی


طی چند سال اخیر لیزرهای دیودی به توانایی خروجی بالاتر ، ابعاد کوچکتر ، کارایی بالاتر ، اعتماد پذیری بیشتر و از همه اینها مهمتر به پوشش طول موجی پهنتر از IR میانه تا انتهای آبی رنگ طیف الکترومغناطیس ، دست یافته‌اند.
برای سالهای متمادی ، دستیابی به منابع نوری تکفام کوک همدوس ، با عملکرد آسان و ارزان از IR میانه تا UV ، هدفی برای متخصصان طبف بینی بوده است. به غیر از طیف بینیهای متداول جذبی و فلوئورسانی ، طیف بینی رامان و بیضی سنجی نیز از لیزرهای دیودی به عنوان منابع نور همدوس بهره‌مند شده‌اند.

به تازگی متخصصان طیف بینی ، فنون با حساسیت زیاد مثل طیف بینی درون حفره را با لیزرهای دیودی ترکیب کرده‌اند. در طیف بینی بنیادی ، کاربرد منابع لیزری جدید به تعیین ساختار رادیکالهای آزاد یا گونه‌های خوشه‌ای عجیب و غریب منجر شده است. برای نظارتهای اتمسفری ، لیزرهای دیودی دمای اتاق که در 8 تا 13µM نشر می‌کنند، پیشرفتی اساسی به سمت بهبود کیفیت هوا هستند.
در پزشکی ، کاربرد لیزرهای دیودی در مقطع نگاری نوری و در تجزیه غیر تزریقی خون ، مثلا پیش بینی سطح گلوکز خون ، تشخیص پزشکی را با انقلابی مواجه کرده است. در صنعت ، حسگرهای شیمیایی ارزان قیمت در کنترل فرآیند اهمیت یافته‌اند، برای کنترل در محل فرآیندهای احتراقی ، آشکار سازی پسماندهای گازی در نقطه تخلیه و کنترل کیفیت در صنایع دارویی و غذایی لیزرهای دیودی دیگری نیز هستند که برای اندازه گیریهای جریان ، شمارش و سنجش ابعاد ذرات سودمندند.

ارتعاشهای خوب

IR میانه، یکی از محدوده‌های طیف الکترومغناطیسی است که لیزرهای دیودی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. مطالعه ارتعاشهای بنیادی مولکولها که در این ناحیه اتفاق می‌افتد، تا کنون بر لیزرهای دیودی ساخته شده از نمکهای سرب که با سرمازایی خنک شده‌اند متکی بوده است. با این حال تجهیزات خنک کننده با سرمازایی بر هزینه‌های خرید و عملیاتی چنین لیزرهایی بسیار می‌افزاید. لیزرهای دیودی IR میانه که از ترکیبات همانند ساخته شده‌اند و در دمای اتاق کار می‌کنند، کم کم به عنوان جانشینی برای حسگرهای شیمیایی ارزان مطرح می‌شوند.
گفتنی است این حسگرها برای آشکار سازی اتمسفری و آلودگی و همچنین نظارت بر فرآیندهای صنعتی بکار می‌روند. مثلا ، نیم رساناهایی مانند aLgAssB/iNgAaSb که تا زیر 3000nm کار می‌کنند. دستیابی به اکثر ارتعاشهای کششی C_H را مقدور می‌سازند. نشر لیزر در این طول موجها ، به دلیل وجود گاف نوار باریک که ساختار الکترونی این مواد را می‌سازد، امکان پذیر است. در نتیجه فقط مقدار بسیار کمی انرژی برای ارتقای الکترونها به انرژی بالاتر نوار رسانش ، مورد نیاز است.
با این حال مهیجترین پیشرفت در آشکارسازی IR میانه ، ساخت لیزرهای آبشار کوانتومی (QCL) است. این لیزرها را اولن بار دانشمندان بل لبز - لوسنت در آمریکا در سال 1994 ارائه کردند که با روشی کاملا متفاوت از لیزرهای دیودی نیم رسانای معمول کار می‌کنند. طول موج نوری که آنها نشر می‌کنند به گاف نوار نیم رسانا بستگی ندارد، بلکه بیشتر به ضخامت لایه‌های سازنده نیمرسانا در قطعه وابسته است.

لیزرهای دیودی در عمل

یک لیزر نیم رسانا اساسا از اتصال بین یک نیم رسانای نوع P (غنی از "حفره‌های" مثبت) و یک نیم رسانای نوع n (غنی از الکترونها) تشکیل می‌شود. بر اثر عبور جریان الکتریکی از محل اتصال ، الکترونها و حفره‌ها می‌توانند باز ترکیب شوند که در این فرآیند نور نشر می‌شود. طول موج نشر با گاف نوار ماده نیم رسانایی که دیود را می‌سازد، تفاوت انرژی لازم برای صعود الکترون از نوار انرژی والانس پایینتر به نوارهای رسانش پرانرژی‌تر در بالا تعیین می‌شود. در وسایل ساده با تغییر جریان الکتریکی بکار رفته یا دمای لیزر ، تنظیم طول موج مقدور می‌شود.
با ماده گالیم آرسنید (GaAs) خالص یک طول موجی ساخته شد، اما در عمل به علت نیاز و دشواری در تطابق شبکه ، این امر با محدودیت مواجه می‌شود. لیزرها با هر دو روش رشد همراستای بلور با باریکه مولکولی و رسوب دهی شیمیایی بخار فلز - آلی ساخته می‌شوند. این لیزرها با داشتن 50 درصد تبدیل الکتریسیته به نور ، کارآمدترین نوع لیزرند که در نتیجه باعث کاهش هزینه عملیاتی می‌شود.
هرگاه لایه به اندازه کافی نازک باشند (کمتر از 20nm) مکان الکترونهای نیم رسانا فقط در یک بعد محدود می‌شود: حالتهای انرژی در نوارهای والانس و رسانش کوانتیده شده و فقط ترازهای انرژی معینی مجاز می‌شود. لذا لایه‌های نیم رسانا مانند چاههای کوانتومی خواهند بود و می‌توان آنها را با لایه‌های غیر فعال (غیر لیزر ساز) روی هم چید و لیزرهایی ساخت که قادرند نور خروجی پر توانتری تولید کنند. در این QCL ها ، الکترونها از چند مرحله پی در پی افت انرژی ، می‌گذرند و همزمان با حرکت در نوعی آبشار الکترونی ، فوتون نشر می‌دهند. فاصله نزدیک نوارهای انرژی الکترونی ، نشر نور در گستره IR میانه تا دور را ممکن می‌سازد. چندین گروه پژوهشی ، در حال رقابت برای تولید نوع تجاری QCL در گستره 6 تا 12µm هستند که دریچه مهمی را بر روی نظارت اتمسفری ، خواهد گشود.
در سال 1998 گروه فدریکاکاپاسوازبل لبز - لوسنت تکنولوژی ، لیزری تولید کرد که دارای شبکه بلوری AlInAs/InGaAs با فواصل بین اتمی منطبق با شبکه InP بود و می‌توانست در 8,3µm با توان تپی 180mW در دمای اتاق ، نشر کند. امروزه می‌توان لیزرهایی را که در این محدوده کار می‌کنند از GaAs/AlGaAs تهیه کرد، که هم ارزانترند و هم آسانتر ساخته می‌شوند. هر چند نتایج اخیر گروه کاپاسو در آشکارسازی مقادیر ناچیز گازهایی مانند CH4 ، N2O هنوز به حد حساسیت آشکارسازی لیزرهای نمک سرب ، یعنی در حد ppb یا کمتر ، نرسیده است.
لیزرهای حفره عمودی نشر کننده از سطح (VCSEL) نوعی لیزر جدید هستند. آنها که عمدتا برای مخابرات نوری ساخته شده‌اند، برای کار در طول موج بلند و با خروجی تپی 2,9µm در دمای اتاق ، نیز بکار می‌روند. آنها کیفیت باریکه بهتری ایجاد می‌کنند و از بسیاری از لیزرهای جانشین که در طول موجهای بلندتر کار می‌کنند، آسانتر ساخته می‌شوند. در سال 1997، دیرک رله ، برند زومپف و هاینتس - دتلف کرونفلت ، از دانشگاه صنعتی برلین ، روش دیگری برای تولید تابش IR میانه برای آشکارسازی گازی ، ارائه دادند. آنها در یک بلور AgGaSe2 ، خروجی دو لیزر دیودی IR نزدیک (یکی در 1290µm و دیگری 1572nm) را باهم مخلوط و نوری با فرکانس متفاوت در حدود 7,2µm) 1380cm-1) برای شناسایی SO2 تولید کردند.


کنترل در خط

هم اکنون لیزرهای دیودی نیم رسانا در IR نزدیک ، به ویژه در حوالی طول موجهای مخابراتی 1300 و 1550nm ، کاملا توسعه یافته‌اند. بهبود فنون ساخت در حال حاضر به معنی امکان پذیر شدن ساخت لیزرهایی است که در طول موجهای بسیار دقیقی کار می‌کند. مثلا ، لیزرهای پسخوری توزیع یافته (DFB) که معمولا با قرار دادن یک شبکه گزینشگر درون حفره لیزر ، برای صاف کردن طول موجهای مطلوب ، ساخته می‌شوند، به عنوان حسگرهای شیمیایی ارزان قیمت در نظارت بر انتشار آلاینده‌ها و کنترل فرآیند، بالقوه مفیدند.
گروه من در دانشگاهها درزفیید ، برای استفاده از لیزرهای دیودی در کنترل فرآیند در خط از طریق نظارت در محل ، به ویژه در محیطهای خطرناک که در آن باریکه لیزر با استفاده از تار نوری به درون واکنشگاه هدایت می‌شود، فنونی را توسعه داده است. برای کنترل فرآیند و بهبود کارایی ، می‌توان تجزیه سریع محتوی واکنشگاه را به یک حلقه پسخور متصل کرد. با همکاری مارتین پمبل از دانشگاه سالفورد ، توانستیم به واکنشهایی که درون واکنشگاهها به طریق رسوب دهی شیمیایی بخار انجام می‌گیرند نظر بیندازیم. گفتنی است این واکنشها ، فهم مهمی برای تولید بسیاری از پوشش دهیهای ظریف سطحی را فراهم می‌سازند.


محدویتهای طیف بینی با لیزر دیودی

یکی از محدویتهای طیف بینی با لیزر دیودی آن است که به علت باریکی گستره تنظیم طول موج ، یک لیزر معمولا فقط می‌تواند یک گونه شیمیایی را شناسایی کند. رانالد هانسون و همکاران در دانشگاه استانفورد با بکار گیری روشی موسوم به تقسیم چندگانه طول موج (WDM) بر این مشکل غلبه کردند و توانستند در یک اتاقک احتراق ، چند گونه مختلف و خواص آنها را مشاهده کنند. روش WDM عبارت است از ارسال همزمان چند طول موج مختلف از درون یک تار نوری. هانسون و گروهش با استفاده از سه لیزر دیودی با تنظیبم جداگانه ، توانستند بطور همزمان غلظت H2O ، O2 و نیز دما و فشار را در شعله H2 _ O2.
مسئله دیگر در آشکار سازی همزمان چند گونه شیمیایی ، احتمال "خط روی خط افتادن" یا تداخل علائم است. دانشمندان CSO Mesure در فرانسه ، برای اجتناب از این مشکل به هنگام اندازه گیری تابش زیر قرمز در فضا ، از یک لیزر دیودی IR نزدیک که روی مقادیر جذبی چرخشی - ارتعاشی C2H2 (در حدود 1530nm) تثبیت شده بود، به عنوان منبع مرجع استفاده کرده‌اند.
کار آنها بخشی از یک پژوهش 5 ساله مربوط به تداخل سنج زیر قرمز ارزیابی اتمسفری (IASI) اما مهندسان مخابرات برای جلوگیری از مشکل خط روی افتادن ، وقتی که چند طول موج مدوله شده کم فاصله در فرکانسهای GHz از درون یک تار نوری ارسال می‌شود، از همین رویکرد استفاده می‌کنند. "قفل کردن" طول موج لیزر روی استانداردهای مولکولی نظیر HCN و C2H2 ، هر گونه تداخل بین علائم مختلف را متوقف می‌کند.


خروجی پر انرژی

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سانتریابارا با استفاده از بلورهای لیتیم نیوبات (LiNbOsub>3) یا پتاسیم فسفات. فرکانسای خروجی از لیزرهای دیودی را در انتهای پر انرژی‌تر طیف الکترومغناطیسی دو برابر کرده‌اند. این کار می‌تواند در ناحیه آبی فرابنفش طیف الکترومغناطیسی ، توانهای خروجی در حد 0,1mW تولید کند. در این طول موجها ، لیزرهای دیودی قادرند عناصری مانند آلومینیم (394nm) ، گالیم (403nm) و ایندیم (410nm) را شناسایی و رشد لایه‌های نیمرسانا ، از جمله ساخت سایر لیزرهای دیودی را تعقیب کنند. در مقایسه با لامپهای کاتد تو خالی متداول که در طیف بین جذب اتمی بکار می‌روند.
لیزرهای دیودی ، کوک پذیرند (شناسایی چند گونه‌ای امکان پذیر می‌سازند)، پر شدت ترند (بنابراین داده‌ها را سریعتر کسب می‌کنند) و کنترل دقیقتری را مقدور می‌سازند. انتهای آبی طیف الکترومغناطیسی ، یکی از فعالترین حوزه‌های پژوهشی درباره لیزرهای دیودی است که در آن ، لیزرهای بر پایه GaN ، شدت و سرعت انتقال داده‌های ذخیره شده را به حداکثر می‌رسانند. برای شیمیدانان ، لیزرهای آبی ، عملا برای دستیابی به گذارهای الکترونی مولکولهایی مانند O3 و NO2 مفید است و به ساخت سیستمهای قابل حمل نظارت اتمسفری می‌انجامد.

حسگرهای تار نوری

گسترش سریع صنعت مخابرات ، جدا از کابلهای تار نوری برای انتقال داده‌ها ، به توسعه حسگرهای تار نوری برای ارسال نور به مکانهای دور دست منجر شده است. حسگرهای تار نوری می‌توانند یا ذاتی باشند یا عارضی ، در اولی ، تغییرات در محیط مستقیما بر خواص تار اثر می‌گذارد. مثلا در تنش سنجها ، تار ، تغییر در محیط مستقیما بر خواص تار اثر می‌گذارد. مثلا در تنش سنجها ، تار ، تغییر شکل ناشی از خمش خود را حس می‌کند. بر اثر خم شدن تار ، نور به بیرون از آن نشت می‌کند. از طرف دیگر ، حسگرهای عارضی تغییر محیطی را به تغییر در خواص عبور نور در تار تبدیل می‌کنند.
تارهای نوری بر اساس بازتاب درونی کلی باریکه نور عمل می‌کنند، بنابراین هرگاه ضریب شکست نور در تار تغییر کند، نور می‌تواند به بیرون نشت کند. از این مسئله می‌توانیم برای آشکار سازی تغییر ارتفاع سطح مایع یا برای اندازه گیری با تفکیک پایین فشار درون مایع استفاده کرد. بخشی از میدان الکترومغناطیسی نور لیزر به خارج از تار هم گسترش می‌یابد و مولکولهای در سطح یا نزدیک تار می‌توانند این موج محو شونده را جذب کنند.
در سال 1997، یواخیم کاستز و ماوروس تا که از مؤسسه فرانهوفر در آلمان از این پدیده برای آشکار سازی هیدروکربنها در آب استفاده کردند. روشی که آنها استفاده کردند یعنی تجزیه موج محو شونده با لیزرهای دیودی (Ewald) ، عبارت است از استفاده از تارهای نقره هالید در IR میانه که با فیلم بسیاری نازکی روکش شده است. هیدروکربنها درون این اندود بسپاری نفوذ می‌کنند و از روی جذبهای اثر انگشتی‌شان شناسایی می‌شوند. به علت جذب قوی آب در ناحیه IR استفاده از طیف بینی معمولی عبوری IR امکان پذیر نیست.

حکایتهای درونی

طیف بینی جذب درون حفره ای لیزر (Iclas) فناوری حساسی است که طیف بینی سال با لیزرهای گازی بزرگ و لیزرهای رنگینه‌ای بکار برده می‌شده است. این روش شامل تقویت جذب نور لیزر ، با قرار دادن نمونه درون حفره لیزر به جای خارج آن است. فوتونهای لیزر بین دو آینه انتهایی سازنده حفره لیزر به جلو و عقب بازتابیده می‌شوند و عملا طول مسیر جذب را هزاران مرتبه افزایش می‌دهند. پیترتوشک و والری بف در دانشگاه هامبورگ ، از این اصل برای ساختن یک آشکار ساز بسیار کوچک و حساس آلودگی گازی استفاده کرده‌اند.
لیزر دیودی مورد استفاده ، عملا برای تأمین توان لیزر 20cm آنهاست که از یک تار نوری فلوئور و زیرکوناتی دوپه شده با اتمهای پروزئودیمیم و ایتربیم تشکیل شده بود. نور لیزر دیودی در 850nm ، اتمهای دوپه کننده را در تار برانگیخته و نور مرئی نشر می‌کند. گفتنی است همانطوری که که تقویت می‌شود، اگر نمونه یک گاز در یک انتهای حفره در جلوی آینه نیم باز تابیده قرار داده شود، متخصصان طیف بینی می‌توانند طیف جذبی تقویت شده را آشکار کنند.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: لیزرهای, دیودی
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:11 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

خطرات آلودگي نوري‌

پدرها و مادرها و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاي ما بخوبي‌شب‌هاي گرم تابستان را به خاطر مي‌آورند. وقتي در محله‌هاي مركزي شهر در خانه‌هايي كه خانه بود و مثل امروز به لانه‌ها يا خوابگاه‌هايي كوچك بدل نشده بود


پدرها و مادرها و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاي ما بخوبي‌شب‌هاي گرم تابستان را به خاطر مي‌آورند. وقتي در محله‌هاي مركزي شهر در خانه‌هايي كه خانه بود و مثل امروز به لانه‌ها يا خوابگاه‌هايي كوچك بدل نشده بود

از پشت توري پشه‌بند هم مي‌توانستي صدها ستاره بشماري و گاه عبور شهابي را ببيني و در دل آرزويي كني. اگر خوابت نمي‌برد و از پشه‌بند بيرون مي‌آمدي حتي از همان خانه‌هاي ميانه شهر هم مي‌توانستي نواري از راه كهكشان كم‌سو را در آسمان ببيني.

اينك همه چيز از دست رفته است. جاي آن خانه‌هاي باصفا را آپارتمان‌ها گرفته‌اند. جاي شعر آهنگين شاهنامه را برنامه‌هاي سينمايي و جاي ستاره‌هاي آسمان را پروژكتورها. گويي شعر سهراب سپهري تحقق پيدا كرده است و نئون كمر به قتل مهتاب بسته و ما شادمانيم كه دنيايمان مدرن شده است، در حالي كه در اين طغيان نورهاي لجام‌گسيخته، سلامت و امنيت خود را نيز از دست داده‌ايم.

زندگي مدرن ما با خود آلودگي‌هاي فراواني به همراه داشته است، آلودگي منابع آب و محيط زيست، هوا، صوتي و ده‌ها نوع آلودگي ديگر؛ اما يكي از ويژگي‌هاي آلودگي‌ها اين است كه ما متوجه مضر بودن آنها مي‌شويم و اگرچه خودمان هم در فرآيند آلوده‌سازي مشاركت داريم، اما مي‌دانيم كه راه، راه درستي نيست.

گونه‌اي ديگر از آلودگي‌ها نيز وجود دارد كه جهان همراه با فرآيند رشد فناوري با آن مواجه شده است و ظاهري متفاوت دارد. در حقيقت در نگاه اول اين مساله به هيچ وجه آلودگي به نظر نمي‌رسد، اما نگاهي دقيق‌تر ما را متوجه خطرات آن مي‌كند. آلودگي نوري امروزه به يكي از آلودگي‌هاي اصلي محيط زيست تبديل شده است.

آلودگي‌ نوري چيست؟

بي‌شك زماني كه اديسون نخستين لامپ الكتريكي خود را به جهان معرفي كرد هيچ گاه گمان نمي‌كرد كه روزي آن ابزار ارزشمند كه روشنايي را به شب‌هاي تيره انسان آورده به ابزاري براي آلودگي تبديل شود؛ اما در طول مسير رشد فناوري‌هاي متعدد، منابع نوري موجود در شهرها نيز افزايش يافتند تا كم‌كم به بحراني مهم تبديل شدند.

اگر تصاوير ماهواره‌اي از زمين را كه در شب گرفته شده است ببينيد و بتوانيد مقايسه‌اي بين تصاويري كه با فاصله 10 و 20 سال از زمين گرفته شده‌اند، كنيد متوجه شكل كلان اين خطر مي‌شويد. امروزه تقريبا هيچ نقطه واقعا تاريكي در جهان وجود ندارد. اما آيا اين موضوع بد است؟ پيش از پاسخ به اين پرسش بايد ديد تعريف آلودگي‌ نوري چيست؟ براساس تعريف انجمن بين‌المللي آسمان تاريك كه يكي از سازمان‌هاي اصلي مبارزه با آلودگي‌ نوري در جهان است، منابع نوري كه بدون هدف و بدون مهار مناسب جهت و شدت‌ آن،‌ نصب و استفاده مي‌شوند منابع‌ آلوده‌كننده محيط به حساب مي‌آيند. به اين ترتيب هر نوري آلوده‌كننده محيط نيست؛ براي مثال يكي از چراغ‌هاي خيابان يا يكي از اتوبان‌هاي نزديك منزل خود را در نظر بگيريد.

اين چراغ‌ها با هدف روشن كردن سطح زمين براي بهبود شرايط ديد در شب نصب شده‌اند. حال يك بار ديگر و با دقت به آنها نگاه كنيد. متوجه مي‌شويد كه در بيشتر موارد با پروژكتوري مواجهيد كه هيچ قاب يا حفاظي روي آن قرار ندارد و در خيابان‌ها با لامپ‌هاي بدون سرپوش مواجه مي‌شويد يا حتي در برخي موارد در پارك‌ها با چراغ‌هاي قوي‌‌اي مواجه مي‌شويد كه رو به آسمان تنظيم شده‌‌اند و با تعجب متوجه خواهيد شدكه سطح زير آن بر خلاف انتظار چندان روشن نيست.

در چنين حالتي، نوري كه مستقيم به سمت آسمان حركت مي‌كند هيچ نقشي در روشن كردن زمين زير پاي شما ندارد. يك تحقيق عمومي نشان مي‌دهد در بيشتر موارد،‌ چنين چراغ‌هايي 30 تا 40 درصد توان خود را صرف روشن كردن مستقيم آسمان مي‌كنند. حال تصور كنيد كه روي همين چراغ را محفظه‌اي قيفي شكل قرار دهيم كه تا زير محل قرارگرفتن لامپ امتداد يابد.

در اين صورت بخشي از نور منبع‌ها كه بيشتر براي روشن كردن زمين استفاده مي‌شد باز هم مستقيم به زمين مي‌رسد، اما 30 تا 40 درصدي كه بي‌دليل روانه آسمان مي‌شد به داخل حفاظ برخورد مي‌كند و به سمت زمين بازتابانده مي‌شود. به اين ترتيب زمين شما 30 درصد بيشتر روشن مي‌شود و در عوض آسمان و محيط شما،‌ تاريك‌تر و طبيعي‌تر باقي مي‌‌ماند.

خطرات آلودگي نوري‌

اگر چه اين واقعيت درست است كه اولين گروه‌‌هايي كه متوجه خطر آلودگي نوري شدند، منجمان و بويژه منجمان آماتور بودند،‌ اما خطرات آلودگي نوري تنها در از دست دادن زيبايي‌هاي آسمان شب خلاصه نخواهد شد. منجمان چون شاهد بودند چگونه هر روز تعداد ستاره‌هايي كه در آسمان شب مي‌بينند كاهش مي‌يابد، متوجه خطر شدند و بسرعت شروع به اقدام عليه گسترش اين پديده بويژه در اطراف محل استقرار رصدخانه‌هاي بزرگي شدند كه با هزينه‌هاي كلان و با اتكا بر آسمان تاريك محل ساخته شده بودند و اينك در خطر قرار داشتند.

انجمن آسمان تاريك امريكا توانست با توجيه مردم شهر يك ميليون نفري توسكان در نزديكي كيت پيك آلودگي ‌نوري اين ناحيه را كاملا مهار كند؛ اما تحقيقات بعدي نشان داد كه اثرات آلودگي مهم‌‌تر از اينهاست. جانور‌شناسان نشان دادند گونه‌هاي متعددي از حيوانات بر اثر پديده آلودگي نوري دچار اختلال در سيستم جهت‌يابي خود مي‌شوند و با خطر گم شدن و انقراض مواجهند. اين مساله بويژه در پرندگاني كه نزديكي شهرها زندگي مي‌كنند، رخ مي‌دهد.

وقتي به ياد آورديد كه در شهري مانند تهران بيش از 100 گونه مختلف پرنده زندگي مي‌كنند كه بر اثر تغيير ساعت بيولوژيك در خطر قرار دارند، شايد موضوع جدي‌تر به نظر آيد موجودات ديگر هم با خطر روبه‌رو هستند.

لاك‌پشت‌‌ها يكي از معروف‌‌‌ترين مثال‌‌ها هستند. زماني كه بچه لاك‌پشت‌ها از تخم بيرون مي‌آيند به سمت مهتاب حركت مي‌كنند تا خود را به دريا برسانند.چندي پيش در يكي از سواحل ايالات متحده لاك‌پشت‌ها پياپي جهت خود را عوض و در خلاف جهت دريا حركت كردند و بيشتر آنها بدون آن كه به آب برسند از ميان رفتند. محققان متوجه شدند نورهاي هتل‌هاي گردشگري آن منطقه جايگزين نورماه و عامل مرگ لاك‌پشت‌ها شده‌اند. انسان هم در معرض آلودگي نوري قرار دارد.

روان‌شناسان ثابت كرده‌اند زندگي در محيطي آلوده از نظر نوري مي‌تواند ساعت درون بدن انسان را مختل كند و در عين حال با تغيير ساعت خواب و عميق نشدن مراحل خواب به استرس و فشارهاي عصبي افراد و افزايش خطر بيماري‌هاي ناشي از استرس بيفزايد.بتازگي نيز گروهي از پزشكان اعلام كرده‌اند احتمال مي‌دهند آلودگي نوري عامل مهمي در افزايش خطر ابتلا به برخي سرطان‌ها باشد. اگر هنوز هم قانع نشده‌ايد مي‌توانيد به مساله انرژي فكر كنيد.

در شرايطي كه همه جهان از تلاش براي كم كردن مصرف انرژي به‌منظور مقابله با گرم شدن زمين سخن مي‌گويند مي‌توان در نظر داشت كه مبارزه با آلودگي‌ نوري دست‌كم 30 درصد كاهش در هزينه‌هاي مربوط به انرژي در حوزه روشنايي را به همراه خواهد داشت.

شايد برخي گمان كنند با افزايش نور محيط به امنيت آن ناحيه افزوده مي‌شود، در حالي كه تحقيقات نشان مي‌دهد با استفاده از نور بيش از حد بر تضاد تاريكي و روشنايي افزوده مي‌شود و به دليل گشودگي بيشتر مردمك چشم، امكان تشخيص كاهش مي‌يابد و محيط برخلاف انتظار، ناامن‌تر خواهد شد.
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:10 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

این تعارض جوهر مانای ذره گونه که با انتشار موج - ذره رخ می‌دهد، نظریه کوانتوم توصیف عینی یابد، آنگاه می‌توانیم موقعیتهای آن را در لحظات پی در پی مشخص و مسیر آن را معین کنیم. اما ذراتی که مسیرهای مشخصی را طی می‌کنند، مشخصه نقش تداخلی موج گونه آنها را برای هر نوع ماده‌ای که واقعا قابل مشاهده باشد، ایجاد نمی‌کند. در آزمایشگاه ، این نقشها همچون نقشی از تیک تاکهای آرایه‌ای از آشکار سازها مشاهده می‌شود. تمهیدات مستند نظریه کوانتومی این نقشها را بوسیله یک تابع موج در فرمالیزم ریاضی آن نظریه بوجود می‌آورد.
این تابع موج احتمال آشکار سازی یک تیک تاک را توصیف می‌کند و چشم به راه یک شیء "حقیقی" نیست. بنابراین ، نظریه کوانتومی با نفی اینکه "موج" یا "ذره" "حقیقی" هستند، مسأله موج - ذره را حل می‌کند. به علاوه ، نظریه کوانتومی با آنچه که از معانی متعارف و رسمی آنها برداشت می‌شود. مفهوم ماده گاهی موج و گاهی ذره است را ندارد.

بر اساس اصل دوبروی ، در مورد ذرات دو حالت ذره‌ای و موجی در نظر گرفته می‌شود،
که البته این خاصیت در دنیای میکروسکوپی بیشتر مورد مطالعه است. به عنوان مثال ، اگر ذره‌ای به جرم یک گرم که با سرعت معمولی در حال حرکت است، در نظر بگیریم طول موج منتسب به این ذره ، چنان کوچک خواهد بود که اصلا قابل ملاحظه نیست. اما در مورد ذراتی مانند الکترون ، این طول موج قابل توجه است. بنابراین با توسل به این اصل می‌توان تابش الکترومغناطیسی را نیز متشکل از ذراتی دانست که این ذرات را فوتون می‌گویند.
واقعیت کوانتومهای نور
نظریه پلانک در ارتباط با بسته‌های انرژی تابشی ، تا اندازه‌ای مبهم بود و فقط به عنوان مبنایی برای توزیع آماری انرژی میان طول موجهای مختلف در طیف الکترومغناطیسی بکار می‌رفت. پنج سال بعد از "پلانک" ، "آلبرت انیشتین" توانست این مفهوم را به صورت مشخص‌تری بیان کند. انیشتین مفهوم کوانتومی نور را برای توجیه اثر فوتوالکتریک بکار برد. بر این اساس ، فوتون‌ها که دارای انرژی معینی هستند، بعد از برخورد با الکترون‌های اتم ، انرژی خود را به آنها داده ، خود از بین می‌روند. این امر می‌تواند به عنوان یک مسئله برخورد میان دو ذره با استفاده از نظریه برخورد توضیح داده شود.
بعد از برخورد ، فوتون از بین می‌رود و الکترون با انرژیی که از فوتون می‌گیرد، از ماده جدا می‌شود و سبب ایجاد یک جریان فوتوالکترونی در مدار خارجی می‌گردد. مقدار جریان در مدار خارجی ، بسته به تعداد فوتونهایی که بر سطح ماده موجود در کاتد تابیده می‌شود، متفاوت خواهد بود.

تأییدی دیگر بر وجود فوتون
آزمایش دیگری که توانست وجود فوتونها را بصورت تجربی به اثبات رساند، مربوط به آزمایش است که توسط "کامپتون" انجام شد. این آزمایش که بعدها نام اثر کامپتون را بر خود گرفت، به این صورت بود که تابش الکترومغناطیسی یا فوتون‌ها توسط مواد مختلف پراکنده می‌شود. به بیان دیگر ، در این آزمایش فوتون بعد از تابش مقداری از انرژی خود را به یک الکترون تقریبا آزاد منتقل می‌کرد و خود با انرژی کمتر در راستای دیگر منحرف می‌شد. نتایج این آزمایش که با استفاده از مفهوم کوانتومی نور صورت می‌گرفت، با نتایج تجربی کاملا تطابق داشت.
جرم فوتون
واقعیت جرم فوتون ، به خاصیت عکس مجذوری قانون کولن بر می‌گردد. بر اساس قانون کولن ، نیروی الکتریکی که دو ذره باردار به یکدیگر وارد می‌کنند، نیرویی است که با مجذور فاصله بین آنها نسبت معکوس دارد. اما این مطالب در تمام شرایط دقیقا درست نیستند، یعنی در فواصل خیلی کوچکتر انحرافاتی وجود دارد و این نیرو دقیقا عکس مجذوری نیست. در این حالت باید فوتونها را ذراتی دارای جرم بدانیم. اما در موارد دیگر که تقریبا بیشتر موارد را شامل می‌شود، این نیرو دقیقا عکس مجذوری است. بنابراین در این حالت باید فوتونها را ذراتی بدون جرم تصور کنیم.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: فوتون, چیست
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:8 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

قطبش

نور يك نوع تابش الكترومغناطيسي است كه از تركيب دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي تشكيل يافته است. تابش الكترومغناطيسي شامل ميدان الكتريكي متغير با زمان و ميدان مغناطيسي متغير با زمان مي‌باشد كه اين دو ميدان بر هم عمودند و موج در امتداد عمود بر هر دوي آنها انتشار مي‌يابد. هر تك موج الكترومغناطيسي يك ميدان الكتريكي و يك ميدان مغناطيسي مشخص دارد، ولي از آنجا كه نور خالص وجود ندارد كه فقط شامل يك طول موج باشد


img/daneshnameh_up/d/df/PH_GH_01.jpg


مقدمه

نور يك نوع تابش الكترومغناطيسي است كه از تركيب دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي تشكيل يافته است. تابش الكترومغناطيسي شامل ميدان الكتريكي متغير با زمان و ميدان مغناطيسي متغير با زمان مي‌باشد كه اين دو ميدان بر هم عمودند و موج در امتداد عمود بر هر دوي آنها انتشار مي‌يابد. هر تك موج الكترومغناطيسي يك ميدان الكتريكي و يك ميدان مغناطيسي مشخص دارد، ولي از آنجا كه نور خالص وجود ندارد كه فقط شامل يك طول موج باشد (ما همواره با گروه موج روبرو هستيم) لذا با ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي درجهتهاي مختلف مواجه خواهيم بود. ميدان الكتريكي نور بزرگتر از ميدان مغناطيسي آن مي‌باشد و بيشتر خصوصياتي كه ميدان الكتريكي دارد ميدان مغناطيسي هم از آن تبعيت مي‌كند و نيز چشم ما به ميدان الكتريكي حساس است، از اين رو ما در مبحث نور اغلب با ميدان الكتريكي نور سر و كار داريم.

تعريف قطبش

ميدانهاي الكتريكي امواج تشكيل دهنده به صورت اتفاقي در هر جهتي قرار مي‌گيرند، لذا احتمال وجود ميدان الكتريكي در تمام جهات يكسان خواهد بود. حال در مواردي لازم است كه ميدان الكتريكي را فقط در جهت خاصي داشته باشيم. بنابراين بايد به طريقي در جهات ديگر ميدان را حذف كنيم و فقط آن يك جهت مورد نظر را داشته باشيم، اين عمل قطبش نام دارد. البته بحث قطبش را در مورد عايقها تحت عنوان قطبش عايقها دنبال خواهيم كرد. نوري كه عمل قطبش را روي آن انجام داده‌ايم، نور قطبيده و وسيله‌اي كه اين عمل را با آن انجام داده‌ايم، قطبشگر نور مي‌نامند.


img/daneshnameh_up/3/3f/p2v.gif


انواع قطبش

قطبش را از لحاظ منحني كه نوك پيكان ميدان الكتريكي در صفحه مختصات رسم مي‌كند و اختلاف فازي كه دو مؤلفه ارتعاشي ميدان الكتريكي باهم دارند، به دو دسته عمده تقسم مي‌كنند كه عبارتند از:

قطبش خطي

اختلاف فاز بين مؤلفه‌هاي ارتعاشي ميدان برابر (0 يا 180 درجه) مي‌باشد و ارتعاش روي يك خط راست صورت مي‌گيرد. و از تركيب قطبشهاي دايروي راستگرد و چپگرد بوجود مي‌آيند. اين نوع قطبش به نوبه خودش به لحاظ منحني فضايي‌اش بصورت زير دسته بندي مي‌گردد:

افقي
عمودي
مايل


img/daneshnameh_up/f/f9/p3.gif


قطبش بيضيوار

در حالت كلي اختلاف فاز بين مؤلفه‌هاي ارتعاشي در قطبش بيضيوار هر زاويه‌اي مي‌تواند باشد كه تركيب دو ارتعاش ، منحني بيضي به خود مي‌گيرد. اين قطبش نيز به نوبه خودش بصورت زير دسته بندي مي‌گردد:


قطبش دايروي: در طبيعت فقط اين نوع قطبش را داريم كه مؤلفه‌هاي ارتعاش آن عمود بر هم هستند و دامنه‌هاي ارتعاشات باهم برابرند و به لحاظ اختلاف فاز (90 يا 270 درجه) به دو دسته قطبش دايروي راستگرد و قطبش دايروي چپ گرد تقسيم مي‌شوند.

قطبش بيضوي: از تركيب مناسب قطبشهاي دايروي راستگرد و چپگرد بوجود مي‌آيد كه مؤلفه‌هاي ارتعاشي آن عمود بر هم هستند و برخلاف قطبش دايروي دامنه ارتعاشات برابر ندارد و به لحاظ اختلاف فازي كه دارند به دو دسته قطبش بيضوي راستگرد و قطبش بيضوي چپ گرد تقسيم مي‌شوند.

برچسب‌ها: قطبش
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:7 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ


همين چند هفته قبل بود كه برگزاري يك تور مسافرتي استثنايي موسوم به OPERA بين فرانسه و ايتاليا و مسافران غير عادي‌اش در صدر اخبار جهان قرار گرفت و به‌عنوان رويدادي خارق‌العاده و غيرعادي به كانون توجه عام و خاص بدل شد.


آيا ركورد سرعت نور شكست؟

خبرها حكايت از آن داشتند كه مسافران ويژه تور اپرا با سرعت سيري سريع‌تر از سرعت نور مسير حركت را طي كرده بودند. در واقع آنچه رسما در ابر آزمايشگاه سرن و در جريان آزمايش اپرا روي داد از اين قرار بود كه ذرات نوترينوي توليد شده در آزمايشگاه سرن حدود 60 نانو ثانيه زودتر از سرعتي كه نور اجازه مي‌دهد، در آزمايشگاه Gran Sasso در ايتاليا دريافت شده بودند.

اين نتيجه شگفت‌انگيز چنان موجي از حرف و حديث‌ها و دغدغه‌ها و شور و شوق در عموم علاقه‌مندان رشته‌هاي مختلف علوم به راه انداخت كه گويي از فردا بايد كتاب‌ها را عوض كرد، فيزيك را از نو بايد نوشت و براي دوم شدن نور بايد غصه خورد . اما اين نتيجه غيرعادي در كنار آن موج بزرگ، موجي از هيجان و انگيزه را در ميان جامعه فيزيك به پا كرد و طي همين مدت كوتاه مقالات متعددي از سوي دانشمندان و بويژه فيزيكدانان در تلاش براي بي‌اعتبار كردن يا توضيح دادن نتايج اين آزمايش منتشر شده است. اگر بخواهيم نسبت به واكنش‌هاي مطرح شده عليه نتيجه اين آزمايش قضاوت منصفانه و بي‌طرفي داشته باشيم، به نظر مي‌رسد كه احساس و برداشت كلي اهل فن آن است كه گروه اپرا بايد از مساله مهمي غفلت كرده باشند.

به عنوان نمونه‌اي شاخص از استدلال‌هاي منتشر شده در باب خطا بودن نتيجه آزمايش اپرا، مي‌توان به دلايل مطرح شده از سوي محققان دانشگاه گرانيگن هلند بر مبناي قانون نسبيت اشاره كرد كه از قضا دستمايه بحث‌هاي فراوان شمار”‰ديگري از فيزيكدانان نيز قرار گرفته است. اگر آزمايش اپرا را بررسي و مرور كنيم متوجه مفهوم ساده و محض آن مي‌شويم كه عبارت بوده است از اندازه‌گيري فاصله و زمان. فاصله كه تكليفش سر راست و روشن است و بين دو نقطه جغرافيايي قرار دارد. سنجيدن موقعيت مكاني توليد ذرات نوترينو در سرن با استفاده از جي.پي.اس به طور قابل قبولي آسان است، اما سنجش قطعي موقعيت آزمايشگاه گرن ساسو در ايتاليا به واسطه قرار داشتن در پاي كوهي با ارتفاع چند هزار متري شايد به نظر دشوار بيايد. با اين اوصاف، گروه اپرا مي‌گويند كه اين فاصله 370 كيلومتري را با دقت بسيار فراواني اندازه‌گيري كرده‌اند، اما در مورد زمان قضيه فرق مي‌كند و اندازه‌گيري فاصله زماني حركت نوترينوها از مبدا تا مقصد دشوارتر است.

گروه اپرا مي‌گويد كه با استفاده از ساعت‌هاي مستقر در هر دو سر مسير مي‌تواند لحظه توليد نوترينوها در مبدا و لحظه رديابي آنها را در مقصد با دقتي بي‌نظير اندازه‌گيري و تعيين كند، اما بخش بغرنج و پيچيده و چه‌بسا غلط انداز ماجرا همين ساعت‌ها و همگام نگاهداشتن دقيق آنها در هر دو طرف مسير است.

گروه اپرا اين مهم را با استفاده از ماهواره‌هاي جي.پي.اس انجام داده‌اند. ماهواره‌هاي جي.پي.اس مجموعه‌اي مشتمل بر 24 ماهواره است كه روي 3 مدار مختلف به دور زمين مي‌چرخند. هر ماهواره دائما در حال ارسال سيگنالي به سمت زمين است كه شامل داده‌هايي مانند زمان دقيق ارسال سيگنال و موقعيت ماهواره در مدار زمين است

گيرنده‌هاي جي.پي.اس با دريافت اين اطلاعات از حداقل 3 ماهواره مي‌توانند موقعيت خود را روي زمين محاسبه كنند. بايد توجه داشت كه ماجراي ثبت ركورد سرعت بيشتر از سرعت نور از همين جا مشكل‌دار مي‌شود و پاي برخي مفاهيم ضمني اضافي نظير مدت زمان سفر سيگنال‌هاي جي.پي.اس به زمين به اين سناريوي جنجالي باز مي‌شود كه گروه اپرا بايد در نظر مي‌گرفته، اما گويا از كنار آن به سادگي گذشته است.

محققان براي توضيح اين پديده به اثري اشاره مي‌كنند كه ظاهرا از جانب گروه آزمايش اپرا مورد غفلت يا اغماض واقع شده است كه به آن حركت نسبي ماهواره‌هاي جي.پي.اس نسبت به گيرنده گفته مي‌شود. صرف‌نظر از سرعت ماهواره، امواج راديويي ناقل سيگنال‌هاي ارسالي از ماهواره‌هاي جي.پي.اس با سرعت نور سفر مي‌كنند، اما در اين ميان توجه به اين نكته ضروري است كه هرچند سرعت نور كميتي ثابت است و به چارچوب مرجع و اين كه زميني يا مداري باشد بستگي ندارد، اما اندازه‌گيري زمان طبق قانون نسبيت به اين امر بستگي دارد. در مورد قضيه آزمايش اپرا، دو مرجع وجود دارد. آزمايش روي زمين انجام گرفته است، اما زمان‌سنجي توسط بازخواني سيگنال‌هايي صورت پذيرفته كه از ساعت‌هاي مستقر در مدار مخابره شده‌اند.

پس از نزديك يك قرن از اعلام نظريه نسبيت، مرزهاي دانش بشري بارديگر نگاه‌ها را به سوي نابغه دوران و تفكرات عالي وي معطوف ساخته و ثابت مي‌كند هنوز هم حق با اينشتين است

ماهواره‌هاي جي.پي.اس از غرب به شرق به دور زمين مي‌چرخند و برخي از آنها روي مداري با زاويه 55 درجه نسبت به استواي زمين قرار دارند و جالب است كه اين مسير كمابيش منطبق با مسير حركت نوترينوهايي بوده كه به نظر مي‌رسد سرعت نور را شكسته‌اند. پس از نقطه نظر ساعت مستقر در ماهواره جي.پي.اس، موقعيت مكاني مبدا و مقصد نوترينوها در آزمايش اخير در حال تغيير بوده‌اند. از نگاه ماهواره جي.پي.اس، آشكار ساز ذره در ايتاليا به سمت منبع نوترينوها در فرانسه حركت مي‌كرده است و در نتيجه فاصله پيموده شده توسط اين ذرات از نگاه اين ماهواره كوتاه‌تر است. كاملا طبيعي است كه اين موضوع كمي پيچيده به نظر برسد چون ما داريم درباره قانون نسبيت صحبت مي‌كنيم. گروه اپرا اين موضوع را ناديده گرفته بودند چون تصور آنها از ساعت، ابزاري ساكن روي زمين بوده است نه در حال چرخش در فضا.

اما اثر حركت نسبي ساعت‌هاي اتمي سوار بر ماهواره‌هاي جي.پي.اس تا چه حد تاثيرگذار است؟ محاسبات نشان مي‌دهد كه اين اثر موجب زودتر رسيدن نوترينوها به ميزان 32 نانوثانيه مي‌شود، اما به واسطه خطاي مشابهي كه در هر يك از دو سر مسير آزمايش در محاسبه زمان رخ مي‌دهد بايد ميزان اين تاثير مضاعف شود. بنابراين تصحيح كل معادل 64 نانوثانيه است كه تقريبا با آنچه گروه اپرا اعلام مي‌كند، برابر است.

آيا ركورد سرعت نور شكست؟

اين نتيجه‌گيري، قابل تحسين است ولي معلوم نمي‌كند كه مساله بالاخره حل شد يا هنوز بايد به دنبال جواب بهتري بگرديم. با توجه به اين كه بررسي و ارزيابي موشكافانه بخشي ضروري از فرآيند علمي محسوب مي‌شود، ارائه‌كنندگان اين محاسبه جديد نيز بايد به نوبه خود تاب تحمل آن را داشته باشد كه از سوي جامعه علمي به طور كلي و از طرف گروه آزمايش اپرا به طور خاص، مورد بررسي قرار گيرند.

اگر اين استدلال به قوت و اعتبار خودش باقي بماند، جريان اندازه‌گيري ذراتي سريع‌تر از نور بجاي نقض نظريه نسبيت اينشتين، در نقش تأييدكننده ديگري از حقانيت آن عمل خواهند كرد.

نزديك به 100 سال از انتشار نظريه نسبيت اينشتين مي‌گذرد. اين نظريه بزرگ كه نه‌تنها در زمان خود بلكه حتي امروزه به وضوح نشان داده است كه قامت درك و توانايي‌هايي علمي بشريت براي فهم آن هنوز كوچك است، بار ديگر دستاويز آزمون و استدلال‌هاي علمي مهمي قرار گرفت و چنين به نظر مي‌رسد كه سربلند بيرون آمده است. سال گذشته بود كه دانشمندان با انجام 5 آزمايش علمي مهم در زمينه پارادوكس زماني، حركت تقدمي اسپين، انحناي فضا ـ‌ زمان، پارادوكس زماني در ليزر و نسبيت در مقياس كلان به اين نتيجه رسيدند كه نظريه نسبيت هنوز نفس مي‌كشد و روز به روز بر حقانيت دنياي بزرگ آن صحه بيشتري گذاشته مي‌شود. اكنون و پس از يك قرن از اعلام نظريه نسبيت، مرزهاي دانش بشري بار ديگر نگاه‌ها را به سوي نابغه دوران و تفكرات عالي وي معطوف ساخته و ثابت مي‌كند هنوز هم حق با اينشتين است.


برچسب‌ها: آيا, ركورد, سرعت, نور
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:2 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

نور


اسحاق نيوتن (Isaac Newton) در كتاب خود در رساله‌اي درباره نور نوشت پرتوهاي نور ذرات كوچكي هستند كه از يك جسم نوراني نشر مي‌شوند. احتمالاً اسحاق نيوتن نور را به اين دليل بصورت ذره در نظر گرفت كه در محيطهاي همگن به نظر مي‌رسد در امتداد خط مستقيم منتشر مي‌شوند كه اين امر را قانون مي‌نامند و يكي از مثالهاي خوب براي توضيح آن بوجود آمدن سايه است.


img/daneshnameh_up/8/85/newton-exps.jpg


ماهيت ذر‌ه‌اي

اسحاق نيوتن (Isaac Newton) در كتاب خود در رساله‌اي درباره نور نوشت پرتوهاي نور ذرات كوچكي هستند كه از يك جسم نوراني نشر مي‌شوند. احتمالاً اسحاق نيوتن نور را به اين دليل بصورت ذره در نظر گرفت كه در محيطهاي همگن به نظر مي‌رسد در امتداد خط مستقيم منتشر مي‌شوند كه اين امر را قانون مي‌نامند و يكي از مثالهاي خوب براي توضيح آن بوجود آمدن سايه است.

ماهيت موجي

همزمان با نيوتن، كريسيتان هويگنس (Christiaan Huygens) (1695-1629) طرفدار توضيح ديگري بود كه در آن حركت نور به صورت موجي است و از چشمه‌هاي نوري به تمام جهات پخش مي‌شود به خاطر داشته باشيد كه هويگنس با بكار بردن امواج اصلي و موجكهاي ثانوي قوانين بازتاب و شكست را تشريح كرد. حقايق ديگري كه با تصور موجي بودن نور توجيه مي‌شوند پديده‌هاي تداخلي هستند مانند به وجود آمدن فريزهاي روشن و تاريك در اثر بازتاب نور از لايه‌هاي نازك و يا پراش نور در اطراف مانع.

ماهيت الكترومغناطيس

بيشتر به خاطر نبوغ جيمز كلارك ماكسول (James Clerk Maxwell) (1879-1831) است كه ما امروزه مي‌دانيم نور نوعي انرژي الكترومغناطيسي است كه معمولاً به عنوان امواج الكترومغناطيسي توصيف مي‌شود. گسترده كامل امواج الكترومغناطيسي شامل: موج راديويي ، تابش فرو سرخ ، نور مرئي از قرمز تا بنفش ، تابش فرابنفش ، اشعه ايكس و اشعه گاما مي‌باشد.



تصوير


ماهيت كوانتومي نور

طبق نظريه مكانيك كوانتومي نور، كه در دو دهه اول قرن بيستم بوسيله پلانك و آلبرت انيشتين و بور براي اولين بار پيشنهاد شد، انرژي الكترومغناطيسي كوانتيده است، يعني جذب يا نشر انرژي ميدان الكترومغناطيسي به مقادير گسسته‌اي به نام "فوتون" انجام مي‌گيرد.

نظريه مكملي

نظريه جديد نور شامل اصولي از تعاريف نيوتون و هويگنس است. بنابراين گفته مي‌شود كه نور خاصيت دو گانه‌اي دارد، برخي از پديده‌ها مثل تداخل و پراش خاصيت موجي آنرا نشان مي‌دهد و برخي ديگر مانند پديده فوتوالكتريك ، پديده كامپتون و ... با خاصيت ذره‌اي نور قابل توضيح هستند.

تعريف واقعي نور چيست؟

تعريف دقيقي براي نور نداريم، جسم شناخته شده يا مدل مشخص كه شبيه آن باشد وجود ندارد. ولي لازم نيست فهم هر چيز بر شباهت مبتني باشد. نظريه الكترومغناطيسي و نظريه كوانتومي باهم ايجاد يك نظريه نامتناقض و بدون ابهام مي‌كنند كه تمام پديده‌هاي نوري را مي‌كنند. نظريه ماكسول درباره انتشار نور و بحث مي‌كند در حالي كه نظريه كوانتومي برهمكنش نور و ماده يا جذب و نشر آن را شرح مي‌دهد ازآميختن اين دو نظريه ، نظريه جامعي كه كوانتوم الكتروديناميك نام دارد، شكل مي‌گيرد. چون نظريه‌هاي الكترومغناطيسي و كوانتومي علاوه بر پديده‌هاي مربوط به تابش بسياري از پديده‌هاي ديگر را نيز تشريح مي‌كنند منصفانه مي‌توان فرض كرد كه مشاهدات تجربي امروز را لااقل در قالب رياضي جوابگو است. طبيعت نور كاملا شناخته شده است، اما باز هم اين پرسش هست كه واقعيت نور چيست؟

گسترده طول موجي نور

نور گستره طول موجي وسيعي دارد چون با نور مرئي كار مي‌كنيم اغلب تصاوير و محاسبات در اين ناحيه از گستره الكترومغناطيسي انجام مي‌گيرد اما روشهاي مورد بحث مي‌تواند در تمام ناحيه الكترومغناطيسي مورد استفاده قرار گيرند. ناحيه نور مرئي بر حسب طول موج از حدود 400 نانومتر (آبي) تا 700 نانومتر (قرمز) گسترده است كه در وسط آن طول موج 555 نانومتر (نور زرد) كه چشم انسان بيشترين حساسيت را نسبت به آن دارد يك ناحيه پيوسته كه ناحيه مرئي را در بر مي‌گيرد و تا فرو سرخ دور گسترش مي‌يابد.

img/daneshnameh_up/2/26/Prism.gif


خواص نور و نحوه توليد

سرعت نور در محيطهاي مختلف متفاوت است كه بيشترين آن در خلاء و يا بطور تقريبي در هوا است، در داخل ماده به پارامترهاي متفاوتي بر حسب حالت و خواص الكترومغناطيسي ماده وابسته است. بوسيله كاواك جسم سياه مي‌توان تمام ناحيه طول موجي نور را توليد نمود. در طبيعت در طول موجهاي مختلف مشاهده شده اما مشهورترين آن نور سفيد است كه يك نور مركبي از ساير طول موجها مي‌باشد. تك طول موجها آنرا بوسيله لامپهاي تخليه الكتريكي كه معرف طيفهاي اتمي موادي هستند كه داخلشان تعبيه شده مي‌توان توليد كرد.

برچسب‌ها: نور, چیست
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 14:1 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

قطبش دايروي

قطبش دايروي نوعي قطبش بيضيوار است كه مؤلفه‌هاي ارتعاشي آن بر هم عمود بوده و دامنه ارتعاشات آنها باهم برابر باشند.


نگاه اجمالي

ميدان الكتريكي كميتي برداري است ، بنابراين مجموع ميدان‌هاي الكتريكي از قواعد جمع برداري تبعيت مي‌كند. به عنوان مثال اگر دو ميدان الكتريكي در نظر بگيريم كه در دو امتداد عمود بر هم ارتعاش مي‌كنند. همچنين فرض مي‌كنيم كه اين دو به طور همفاز نوسان كنند. ( در نوسان همفاز دو موج ، بيشنه دامنه براي هر دو موج در يك زمان اتفاق مي‌افتد) اين دو ارتعاش با هم تركيب شده و امواج قطبيده خطي ديگري را تشكيل خواهند داد.

img/daneshnameh_up/7/71/Circularlypolarizedwaves.gif



اما اگر ميدانهاي اوليه داراي اختلاف فاز π/2 باشند، يعني مقدار بيشينه دامنه يك ميدان با مقدار صفر ميدان موج ديگر همزمان باشد، ميدان الكتريكي برآيند، در طي يك چرخه كامل به شكل بيضي خواهد بود و نتيجه تركيب ، نور قطبيده بيضوي ناميده مي‌شود. حال اگر دامنه ميدانهاي اوليه يكسان باشند، اين بيضي به يك دايره تبديل خواهد شد و نام قطبش دايروي به خود خواهد گرفت.

مكانيزم قطبش دايروي

دو موج قطبيده خطي در نظر مي‌گيريم كه در يك جهت منتشر مي‌شوند ولي راستاي انتشار آنها بر يكديگر عمود است.

(E1 = xa1Cos(Kz - ωt

(E2 = ya2Cos(Kz - ωt + θ


در رابطه فوق a1 ، a2 دامنه امواج ، x12 بردارهاي يكاني واحد و θ ثابت فازي است.
  • اگر ثابت فازي مضرب صحيحي از π باشد، برآيند دو موج، قطبش خطي خواهد داشت، كه بردار الكتريكي آن در راستايي متفاوت با راستاي ميدان دو موج نوسان مي‌كند.
  • اگر ثابت فازي مضرب صحيحي از π نباشد، در حالت كلي بردار ميدان الكتريكي در راستاي خط راست نوسان نمي‌كند.
  • اگر ثابت فازي مضرب فردي از π/2 بوده و دامنه‌هاي ميدانهاي اوليه يكسان باشد، در اينصورت هرگاه تغييرات زماني بردار ميدان برآيند را در نظر بگيريم، ملاحظه مي‌كنيم كه نوك بردار ميدان الكتريكي بر محيط دايره‌اي به شعاع دامنه ميدان اوليه مي‌چرخد. ( چون معادله موج برآيند نشان دهنده معادله دايره است) اين موج برآيند يك موج قطبيده دايروي خواهد بود كه مي‌توان با چرخاندن انتهاي يك ريسمان كشيده شده روي محيط يك دايره فرضي، آن را به طور عملي مشاهده كرد.

    در حاليكه در موج قطبيده بيضوي ، در هر نقطه خاص مقدار و جهت ميدان الكتريكي تغيير مي‌كند. در حالت خاص دو موج قطبيده دايرو‌ي ، مقدار بدون تغيير باقي مي‌ماند ولي جهت ميدان با فركانس زاويه‌اي ω تغيير مي‌كند. در مورد موج قطبيده خطي ، بر خلاف موج قطبيده دايرو‌ي ، راستاي ميدان تغيير نمي‌كند بلكه اندازه ميدان با فركانس زاويه‌اي موج حول مقدار صفر نوسان مي‌كند.

img/daneshnameh_up/d/d1/Circularlypolarizedwaves1.gif

انواع قطبش دايروي

اگر اختلاف فاز بين موئلفه‌هاي قطبش، در قطبش دايروي 3π/2 يا π/2 باشد. در اين صورت دو نوع قطبش دايروي خواهيم داشت.

  • قطبش دايروي راستگرد: وقتي در جهت عكس انتشار موج به آن نگاه شود ( جهت انتشار عمود بر صفحه بطرف خارج باشد ) و جهت چرخش ميدان الكتريكي در جهت حركت عقربه‌هاي ساعت ديده شود، قطبش را قطبش دايروي راستگرد مي‌گويند. در اين نوع قطبش اختلاف فاز برابر 3π/2 است.
  • قطبش دايروي چپگرد: اگر اختلاف فاز بين مؤلفه‌هاي قطبش ، برابر π/2 باشد، در اينصورت بردار ميدان الكتريكي در خلاف جهت حركت عقربه‌هاي ساعت خواهد چرخيد. (باز راستاي انتشار در جهت عمود بر صفحه و بطرف خارج است) بنابر قرار داد چنين قطبشي را دايروي چپگرد مي‌گويند.

برچسب‌ها: قطبش, دایروی
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 13:59 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

قطبش بيضوي

حالتهاي مختلف قطبش ، مشخصه هر موج عرضي است. به عنوان مثال اگر ريسمان كشيده شده‌اي را به بالا و پايين حركت دهيم يك موج قطبيده خطي توليد مي‌كنيم كه جابجايي آن روي صفحه قائم صورت مي‌گيرد. به همين ترتيب مي‌توان موج قطبيده خطي ايجاد كرد كه جابجايي آن بر صفحه افقي واقع باشد. همچنين مي‌توان انتهاي ريسمان را روي محيط يك دايره يا بيضي چرخاند تا موج قطبيده بيضيوار بدست آيد. در مورد چنين موجي ذرات ريسمان واقعا روي محيط يك دايره يا بيضي حركت مي‌كند. با انتشار دو موج قطبيده خطي در ريسمان هم مي‌‌توان موج قطبيده بيضوي توليد كرد.


ديد كلي

حالتهاي مختلف قطبش ، مشخصه هر موج عرضي است. به عنوان مثال اگر ريسمان كشيده شده‌اي را به بالا و پايين حركت دهيم يك موج قطبيده خطي توليد مي‌كنيم كه جابجايي آن روي صفحه قائم صورت مي‌گيرد. به همين ترتيب مي‌توان موج قطبيده خطي ايجاد كرد كه جابجايي آن بر صفحه افقي واقع باشد. همچنين مي‌توان انتهاي ريسمان را روي محيط يك دايره يا بيضي چرخاند تا موج قطبيده بيضيوار بدست آيد. در مورد چنين موجي ذرات ريسمان واقعا روي محيط يك دايره يا بيضي حركت مي‌كند. با انتشار دو موج قطبيده خطي در ريسمان هم مي‌‌توان موج قطبيده بيضوي توليد كرد.

img/daneshnameh_up/f/f9/p3.gif


برهمنهي دو موج قطبيده خطي

دو موج الكترومغناطيسي را در نظر مي‌گيريم كه ميدان الكتريكي وابسته به آنها با روابط زير نشان داده مي‌شود:


(E1 = xa1 Cos(kz - ωt + θ1

(E2 = xa2 Cos(kz - ωt + θ2

در روابط فوق a1 و a2 دامنه موجها ، x بردار يكاني واحد در جهت محور X و θ1 و θ2 ثابتهاي فاز به شمار مي‌روند. از آنجا كه دو ميدان فوق در راستاي محور X ارتعاش مي‌كنند، لذا موجهاي قطبيده خطي هستند كه در جهت محور z انتشار مي‌يابند. چون ميدان الكتريكي كميتي برداري است، بنابراين ميدان الكتريكي برآيند بصورت جمع برداري دو ميدان الكتريكي فوق خواهد بود. ميدان الكتريكي موج برآيند بصورت زير خواهد بود:

(E = E1 + E2 = xa Cos(Kz - ωt + θ

رابطه فوق نشان مي‌دهد كه موج برآيند هم يك موج قطبيده خطي است كه در همان راستاي انتشار دو موج اوليه انتشار مي‌يابد. همچنين ارتعاش ميدان الكتريكي موج برآيند نيز در همان راستاي ارتعاش امواج اوليه است.

img/daneshnameh_up/8/84/p3v.gif


شرايط ايجاد قطبش بيضوي

حال مانند مورد قبلي دو موج قطبيده خطي در نظر مي‌گيريم كه هر دو در يك جهت انتشار مي‌يابند. اما جهت اتعاش ميدانهاي آنها بر هم عمود است. با اين فرض شرايط قطبش بيضوي بودن موج برآيند عبارتست از:


تركيب اين دو موج كه داراي دامنه نامساوي هستند يك موج قطبيده بيضوي خواهد بود.

اگر دامنه امواج اوليه برابر باشد، در اين صورت موج برآيند يك موج قطبيده بيضوي خواهد بود به شرط اينكه ثابت فاز موج برآيند مضرب صحيحي از π و يا π/2 نباشد.

اگر ثابت فاز موج برآيند مضرب صحيحي از π باشد، در اينصورت موج برآيند قطبش خطي خواهد داشت كه معادل يك خط راست است.

اگر ثابت فاز موج برايند مضرب صحيحي از π/2 بوده و دامنه امواج اوليه يكسان باشد، در اينصورت موج برايند قطبيده دايروي خواهد بود.

بنابراين مي‌توان گفت كه تركيب دو ارتعاش خطي عمود بر هم ، وقتي كه اختلاف فازي بين آنها برقرار باشد، يك ارتعاش بيضوي خواهد بود. يعني برآيند دو موج در هر لحظه يك ارتعاش خطي با دامنه معين است كه اين ارتعاش خطي يك چرخه كامل پيرامون بيضي را طي خواهد كرد. با اينكه دامنه در هر لحظه ثابت است ولي اين مقدار ثابت ضمن چرخش تغيير مي‌كند. در صورتي كه فاز حركت تغيير نكند، حركت پيرامون بيضي ، به همان صورت تكرار مي‌شود.

روش توليد قطبش بيضيوار :

با استفاده از تيغه ربع موج : اين تيغه يك بلور دو شكستي با ضخامت ويژه است كه اگر نوربطور عمودي به آن بتابد، نور خروجي بيضيوار خواهد داشت . تيغه چنان برش يافته است كه مولفه هايي كه در ورود به بلور هم فاز بودند، با سرعت هاي متفاوت از آن مي گذرند و در وضعيتي از آن خارج مي شوند كه نسبت به هم اختلاف فاز 90درجه يا ربع موج دارند .

همچنين نور قطبيده دايروي ، درعبور از تيغه ربع موج ، به نور قطبيده خطي تبد يل مي شود .


با استفاده از تيغه نيم موج : اين تيغه با قرار دادن دو تيغه ربع موج كنار هم بد ست مي آيد. در اين مورد نور قطبيده خطي تحت هر زاويه نسبت به محور نوري، دو مولفه متعامد توليد مي كند كه طي عبور از بلور با اختلاف فاز 180درجه از آن خارج مي شوند. تيغه نيم موج همچنين جهت قطبش دايروي را از دست چپ به راست و برعكس تبد يل مي كند.
img/daneshnameh_up/c/cb/polarization.gif

انواع قطبش بيضوي

قطبش بيضوي راستگرد

اگر جهت انتشار موج در جهت عمود بر صفحه و بطرف خارج باشد و جهت چرخش ميدان الكتريكي در جهت عقربه‌هاي ساعت باشد، در اين صورت قطبش را بيضوي راستگرد مي‌گويند.

قطبش بيضوي چپگرد

اگر جهت انتشار موج در جهت عمود بر صفحه و به طرف خارج باشد و جهت چرخش ميدان الكتريكي در خلاف عقربه‌هاي ساعت باشد، در اين صورت قطبش را چپگرد مي‌گويند.

برچسب‌ها: قطبش, بیضوی
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 13:57 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

سرعت نور در محيط مادي

در هر محيط مادي سرعت نور و و طول موج آن مقدارشان از مقدار خلا كمتر است كميتي كه در هر محيطي ثابت مي ماند فركانس نور هست. فركانس نور با طول موجش نسبت عكس دارد.(V=F L) كه در آن F معرف فركانس وL معرف طول موج و V معرف سرعت نور در محيط مادي مي باشد.


سرعت نور در محيط هاي غير خلا

ماهيت و معادلات حركتي نور:

در هر محيط مادي سرعت نور و و طول موج آن مقدارشان از مقدار خلا كمتر است كميتي كه در هر محيطي ثابت مي ماند فركانس نور هست. فركانس نور با طول موجش نسبت عكس دارد.(V=F L) كه در آن F معرف فركانس وL معرف طول موج و V معرف سرعت نور در محيط مادي مي باشد.
در اپتيك خواص محيط در يك طول امواج را مي توان توسط يك پارامتر يعني نسبت سرعت نور در خلا به سرعت نور در محيط توصيف نماييم. اين پارامتر ضريب شكست نام دارد.(n=c/v) بنابر اين در يك محيط مادي داريم : (V=F L )

كه در اين رابطه (n) اين ضريب شكست تنها كميتي است كه براي محاسبه رفتار نور در محيط مورد نياز هست.از آنجايي كه سرعت نور در محيط هاي مختلف متفاوت است ،تعيين مسير پيشروي نور رديايي پرتو) كه از ميان محيط هاي مختلف طي مسير مي كند مشكل مي باشد.

كميات نوري د رمحيط و خلا:

سرعت نور د رخلا ، فركانس نور ، طول موج نور د رخلا ، ضريب شكست نور ، سرعت نور در محيط، طول موج نور در محيط و...


فرض كنيد كه (x) فاصله اي باشد كه موج نوري در مدت زمان (t) در خلا طي مي كند (x=c t) در همان فاصله زماني (t) موج فاصله كوتاهتر( x1) را در محيطي با ضريب شكست (n1)طي خواهد كرد .براي ساير محيط ها با ضرايب شكست n3،n2 و... فاصله پيموده شده برابراست با: x3،x2و... اگر تمام اين معادلات در ضرايب شكست مربوطه ضرب شوند در اين صورت همه كمياب برابر مسافت طي شده در خلا خواهد بود.
x0=n1 x1=...= c t

بنابراين مسافت هاي معادل با مسافت در خلا وجود دارند كه طول راه نوري ناميده مي شوند. با اين كميت مي توان مسافت هاي را كه نور در محيط هاي مختلف طي مي كند با هم مقايسه كرد.

محاسبه سرعت نور د رمحيط بوسيله روابط ماكسول:

معادلات ماكسول نيز سرعت نور در محيط را بطور دقيق معرفي مي كند براي اين منظورمعادلات ماكسول را فقط ليست مي كنيم:


قانون گوس در الكتريسيته
قانون گوس در مغناطيس
قانون القاي فاراده
قانون تعميم يافته آمپر


معادلات(1)و(2) در محيط مادي دست نخورده باقي مي مانند اما در معادلات (3)و(4) فقط ثابت ها ي خلا جاي خود را به گذردهي الكتريكي محيط و تراوايي مغناطيسي محيط مي دهنددر نتيجه سرعت انتشار اموج الكترو مغناطيسي (نوري) در محيط ها (V) بدست مي آيد. با به كار بردن كميت بدون بعد نسبت تراوايي مغناطيسي محيط به خلا به نام تراوايي نسبي و نسبت گذردهي الكتريكي محيط به خلا به نام گذر دهي نسبي يا ضريب دي الكتريك مي توانيم سرعت نور در محيط را بر حسب كميات الكترومغناطيسي محيط بنويسيم.

در داخل محيط هاي جاذب نور ضريب شكست و به تبع آن سرعت نور ديگر ثابت نمي ماند و فركانس نور نيز در چنين محيط هايي تغيير مي كند براي بررسي محيط هاي اين چنيني ضريب جذبى را نيز به عنوان ثابت ديگري تعريف مي كنيم.

شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 13:53 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

سرفصل های دوره مقدماتی:
1- فصل 1 : آشنایی مختصر با محیط بسکام
2- فصل 2 : آشنایی مختصر با محیط پروتئوس
3- فصل 3 : آشنایی مختصر با بیسیک و کار با پورت ها و LCD
• مراحل نوشتن برنامه جدید ( ملزومات یک برنامه )
• کار با پورت ها و دستورات مربوطه
• دستورات تأخیر
• انواع حلقه ها و دستورات پرش
• راه اندازی LCD کاراکتری
• مثال 1 : برنامه چشمکزن 8 تایی
• مثال 2 : شمارنده باینری
• مثال 3 : دریافت عدد باینری از ورودی
• مثال 4 : نوشتن یک متن بر روی LCD کاراکتری
• مثال 5 : تابلو روان با LCD
4- فصل 4 : معرفی سایر دستورات بیسیک
• متغیرها
• کار با رشته ها
• دستورات حلقه و پرش و شرط
• دستورات اجرايی : اين دستورات ، دستورات خاص برای کامپايلر هستند که برای اجرای بهتر برنامه استفاده ميشوند
• زیربرنامه ها و فراخوانی توابع
• توابع ریاضی و محاسباتی
• توابع تبدیل کدها و متغیر ها به یکدیگر
• مثال 1 : ساخت شمارنده با استفاده از متغیر ها
• مثال 2 : استفاده از متغیر به عنوان FLAG
• مثال 3 : استفاده از متغیر برای دریافت عدد از پورت
• مثال 4 : استفاده از متغیر برای انجام محاسبات ریاضی
• مثال 5 : استفاده از متغیر برای ارسال عدد به پورت
5- فصل 4 : راه اندازی امکانات جانبی میکروکنترلر
• دستور Debounce ( اتصال کلید به میکرو)
• دستور Pulseout ( ایجاد یک پالس بر روی یک پایه )
• دستور Pulsein (اندازه گیری دوره تناوب پالس بر روی یک پایه )
• دستور Sound (ایجاد پالس برای راه اندازی بازر )
این دوره در ده جلسه و با شهریه ی استثنایی برگزار می گردد.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09352856768 تماس بگیرید.


برچسب‌ها: برگزاری, کلاس, های, مقدماتی
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 13:51 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

پاشندگی در فیبر زمانی رخ می دهد که یک پالس نوری از درون یک فیبر نوری حرکت میکند و توان آن در زمان دستخوش پراکندگی می شود در نتیجه پالس در بازه زمانی پهن تری منتشر می شود.

پنج منبع اصلی پاشندگی در فیبر عبارت اند از

1- پاشندگی مدی 2-پاشندگی ماده 3-پاشندگی موج بر 4-پاشندگی مد پلاریزیشن 5- پاشندگی غیر خطی


1-پاشندگی مدی

پاشندگی مدی در فیبرهای مولتی مد به خاطر سرعت گروه متفاوت برای مد های مختلف اتفاق می افتد.یک پالس تک زمانی که وارد فیبر میشود به m مد تقسیم میشود که هر کدام با سرعت گروه خاصی حرکت میکنند و در زمان t=l/v طول فیبر را طی می کنند. اگر v1و v2 بیشترین و کمترین سرعت ها باشند پالس رسیده با پهنای t=l/v1 -l/v2 منتشر خواهد بود.

پاشندگی مدی در فیبر هایی که ضریب شکست هسته متغیر ی دارند نسبت به فیبر هایی که دارای ضریب شکست هسته ثابت هستند کمتر است.

2- پاشندگی ماده

شیشه ها مواد پاشنده هستند یعنی ضریب شکست آنها تابع طول¬موج میباشد .یک پالس اپتیکی که از درون یک محیط پاشنده با ضریب شکست n حرکت میکند دارای یک سرعت گروه v=c/N است که N=n-ƛdn/dƛ میباشد.از انجایی که پالس تشکیل شده از طول¬موج های متفاوت ،پس هرکدام دارای سرعت گره متفاوت خواهند بود.میزان پهن شدگی زمانی با طول فیبر رابطه مستقیم دارد.

3-پاشندگی موجبر

سرعت گروه مدهادر موجبر به طول موج وابسته می باشدحتی اگر پاشندگی ماده در محیط نباشد .به این پاشندگی،پاشندگی موجبری میگویند.این وابستگی نتیجه وابستگی توزیع میدان درون فیبر به نسبت شعاع هسته به طول موج است. نسبت توان در هسته و غلاف به طول موج وابسته است.از انجایی که سرعت فاز در هسته و غلاف متفاوت است ،سرعت گروه هر مد تغییر میکند.پاشندگی موجبری در فیبر تک مد چون پاشندگی موجود نیست بسیار حائز اهمیت است.

4- پاشندگی پولاریزیشن

مدهای فضایی یک فیبر اپتیکی دارای دو مد پولاریزیشن است .اگر فیبر بطور کامل نسبت به محورش تقارن دایره¬ای داشته باشد و ماده هم بطور کامل ایزوتروپیک باشد دو مد پولاریزیشن یکسان بوده و دارای سرعت یکسان می باشند.هرچند که مواد در شرایط واقعی اندکی دارای خصوصیات دو شکستی می باشند.این مسئله سبب می شود که اندکی تغییر در ضریب شکست دو مد پلاریزیشن ایجاد شود.

5-پاشندگی غیر خطی

زمانی شدت نور در درون هسته فیبر به اندازه کافی شدید شود از انجایی که ضریب شکست به شدت نور وابسته می شود ماده رفتار غیر خطی از خود نشان می دهد.چون فاز به ضریب شکست وابسته است پس برای یک پالس نوری فرکانس مربوط به شدت بالا نسبت به شدت پایین دچار اختلاف فاز خواهند شد.در موادی به نام سالیتان این پاشندگی می تواند پاشندگی مدی را جبران کند.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: پاشندگی, در, فیبر
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 13:48 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

پروتکل پشته‌ای چیست ؟

یک پروتکل پشته ای ، شامل مجموعه ای از پروتکل ها است که با یکدیگر فعالیت نموده تا امکان انجام یک عملیات خاص را برای سخت افزار و یا نرم افزار فراهم نمایند. پروتکل TCP/IP نمونه ای از پروتکل های پشته ای است . پروتکل پشته ای از چهار لایه استفاده می نماید.

پروتکل پشته‌ای چیست؟

لایه یک Network Interface: این لایه ، لایه های Physical و Data را ترکیب و داده های مربوط به دستگاه های موجود در یک شبکه را روت خواهد کرد.

لایه دو Internet: این لایه متناظر لایه ی Network در مدل OSI است . پروتکل اینترنت (IP) ، با استفاده از آدرس IP شامل یک مشخصه شبکه و یک مشخصه میزبان، آدرس دستگاه مورد نظر برای ارتباط را مشخص می نماید.

یک پروتکل پشته ای ، شامل مجموعه ای از پروتکل ها است که با یکدیگر فعالیت نموده تا امکان انجام یک عملیات خاص را برای سخت افزار و یا نرم افزار فراهم نمایند

لایه سه Transport: این لایه متناظر با لایه Transport در مدل OSI است . پروتکل TCP یا Trnsport control protocol در لایه فوق ایفای وظیفه می نماید.

لایه چهار Application: این لایه متناظر با لایه های Session,Presentation و Application در مدل OSI است. پروتکل هائی نظیر FTP و SMTP در لایه فوق ایفای وظیفه می نمایند.

مقایسه مدل های OSI و TCP/IP:

مدل مرجع OSI و مدل مرجع TCP/IP نقاط مشترک زیادی دارند. هر دوی آنها مبتنی بر مجموعه‌ای از پروتکل‌های مستقل هستند، و عملکرد لایه‌ها نیز تا حدی شبیه یکدیگر است. مدل OSI ثابت کرده که بهترین ابزار برای توصیف شبکه‌های کامپیوتری است. اما پروتکل‌های TCP/IP در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو مدل تفاوت هایی با هم دارند که در مدل TCP/IP تفاوت سرویس ها، واسط‌ها و پروتکل‌ها واضح و مشخص نمی‌باشد. پروتکلهای OSI بهتر از TCP/IP مخفی شده است. قبل از ایجاد مدل OSI پروتکلهای آن طراحی و ابداع شد. در نتیجه این مدل وابستگی و تعامل خاصی با هیچ مجموعه پروتکلی ندارد.

پروتکل پشته‌ای چیست؟

اما در TCP/IP مسئله برعکس بود و این خود باعث شده که مدل TCP/IP تنها برای شبکه‌های تحت خود مناسب باشد. مدل OSI دارای هفت لایه است اما مدل TCP/IP ، چهار لایه دارد و از لایه ارائه و لایه نشست خبری نیست. لایه شبکه در مدل OSI اتصال گرا و غیر مستقیم است و لایه انتقال آن تنها اتصال گرا است اما در TCP/IP لایه شبکه الزاما غیر متصل و لایه انتقال آن اتصال گرا TCP یا غیر متصل UDP است.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: پروتکل, پشته ای, چیست
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 13:45 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

MPLS چیست؟

ترافیک در شبکه های اینترنتی باعث شده است تا محققین به دنبال راهی برای بهبود ارتباطات شبکه ای کنند؛ لذا در این مقاله به معرفی یکی از این راهکار ها MPLS می پردازیم و آن را برای ترکیب با اترنت شهری توصیه می کنیم.

با گسترش تعداد کاربران اینترنت و نیاز به پهنای باند بیشتر از سوی آنها ، تقاضا برای استفاده از سرویسهای اینترنت با سرعت رو به افزایش است و تهیه کننده های سرویس اینترنت برای برآورده سازی این تقاضاها احتیاج به سوئیچ های با ظرفیت بیشتر دارند. در این میان تلاش های زیادی نیز برای دستیابی به کیفیت سرویس بهتر در حال انجام است. و همین طور این افزایش ترافیک شبکه تمامی کشور ها از جمله کشور ما را نیز تحت شعاع قرار داده است.

mpls چیست؟

سیر تكامل شبكه‌های نوری

سیستم‌های نقطه به نقطه‌ انتقال داده‌ فیبر نوری در سال 1981، هنگامی كه ظرفیت انتقال برابر 32 مگابیت بر ثانیه بود، در شبكه‌ NTT معرفی شدند. اخیراً سیستم‌های انتقال داده WDM، در ژاپن به میزان وسیعی به كار گرفته شده‌اند. در سال 2003، حداكثر ظرفیت انتقال WDM به دست آمده در هر فیبر، برابر 800 مگابیت بر ثانیه بود. سرعت كانال‌هایWDM امروزی، 5/2 گیگابیت و 10‌گیگا‌‌بایت بر ثانیه است، اما محققینی كه آزمایش شبكه‌ انتقال نوری (OTN) را رهبری كردند، میزان انتقال 43 گیگابیت بر ثانیه را گزارش نمودند. در حال حاضر، سیستم‌های 43 گیگابیت بر ثانیه‌ای، در هر كانال، در برخی شبكه‌های تحقیقی در حال پیاده‌سازی است. تكنولوژی‌های مسیر نوری (optical path) برای شبكه‌های نوری در حال به‌كارگیری هستند. سیستم‌های ایستای OADM در سال 2000 در برخی شهرهای صنعتی ژاپن معرفی شدند. همچنین استفاده از سیستم‌های OADM قابل پیكربندی مجدد در سطح جهانی به زودی آغاز خواهد شد. بحث مسیریاب فوتونیك، دستگاهی كه بیشتر مبتنی بر پروتكل IP است نیز به نوبه‌ خود جذاب است.

mpls چیست؟

دو نوع مسیریاب نوری وجود دارد:

دسته‌ اول مسیریاب‌های نوری MPLS هستند كه طول موج نور را به عنوان علامت در جریان‌های بیتی لایه‌ 1 به كار می‌برند و به عنوان مسیریاب‌های نسل بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

دسته‌ دوم سوییچ‌های نوری متصل به هم هستند كه آن‌ها نیز به نظر می‌رسد پتانسیل چشمگیری داشته باشند، اگرچه هنوز مورد تأیید قرار نگرفته‌اند.

( Multi-Protocol Lable Swiching (MPLSبه وجود آمد تا مقیاس پذیری و کارایی شبکه های موجود IP را بهبود بخشیده و همراه با آن ارائه سرویس های جدید که شبکه های سنتیIP قابل دسترسی نبوده را میسر سازد

MPLS طراحی گردیده تا قابلیت های راه گزینی ( سوئچینگ ) لایه دو را برای شبکه لایه سه IP به مانند راه گزینی سریع سخت افزار به همراه کیفیت سرویس (Quality Ofservice) را فراهم نماید. در بیشتر شبکه های WAN دنیا از تکنولوژی انتقال لایه دو مانند ATM و Frame relay استفاده می گردد و برای اتصال دو روتر مطابق شکل زیر با استفاده از شبکه WAN لایه دو این اتصال میسر می گردد . در این حالت طراح شبکه WAN می بایست به صورت دستی مسیری ایجاد نماید تا بسته های لایه سه از میان لایه دو عبور کنند لذا نیاز به بستن virtual circuit بصورت point to poin است که مشکلات فراوانی را در شبکه ایجاد می کند.

MPLS این امکان را به سوئیچ های لایه دو می دهد تا همانند یک روتر در انتخاب مسیر هوشمند باشد.

اساس معماری MPLS

ساختار شبکه MPLS به دو جز جداگانه تقسیم می شود:

1.جزء کنترلی که به آن control plane گفته می شود .

2. Forwarding که معمولا به آن data plane گفته می شود.

در شبکه های Traditional برای رسیدن بسته های داده از مبدا به مقصد در حالت کلی (اگر cost های مساوی وجود نداشته باشد) تنها یک مسیر که best route آن رو تینگ پروتکل است انتخاب می شود و از مسیرهای دیگر اگر چه دارای cost بالاتری هستند ولی ترافیکی از آنها نمی گذرد و استفاده بهینه نخواهد شد. لذا نیاز به تکنولوژی وجود دارد تا بتواند از کلیه ظرفیت های موجود شبکه بهترین استفاده را کند.

mpls چیست؟

شبکه مبتنی بر تکنولوژی MPLS تمهیداتی را جهت این امر در نظر گرفته است تا بتوان از پهنای باندهای موجود شبکه نهایت استفاده را نمود (traffic engineering) . از خواص ذاتی MPLS تفکیک ترافیک یک سازمان از دیگر سازمانها توسط سرویس دهنده می باشد به طوری که چندین مشترک می توانند از آدرس دهی خصوصی مشترک بدون نیاز به ترجمه ای ن آدرس ها استفاده نمایند. این جداسازی ترافیک منتهی به استفاده از عبارت MPLS ***s گردید تا مشترکینی را که قصد اجرای یک شبکه خصوصی IP را با دیگر نقاط زیر مجموعه شان را دارند متمایز سازد.در حقیقت MPLS ***s مشابه مدارات مجازی ATM و یا Frame Relay می باشد.

در بیشتر شبکه های WAN دنیا از تکنولوژی انتقال لایه دو مانند ATM و Frame relay استفاده می گردد و برای اتصال دو روتر مطابق شکل زیر با استفاده از شبکه WAN لایه دو این اتصال میسر می گردد . در این حالت طراح شبکه WAN می بایست به صورت دستی مسیری ایجاد نماید تا بسته های لایه سه از میان لایه دو عبور کنند لذا نیاز به بستن virtual circuit بصورت point to point است که مشکلات فراوانی را در شبکه ایجاد می کند.

MPLS این امکان را به سوئیچ های لایه دو می دهد تا همانند یک روتر در انتخاب مسیر هوشمند باشد.

امروزه ارائه سرویس‌های اترنت شهری با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. بسیاری از فراهم‌كنندگان سرویس، تنها اتصالات نقطه به نقطه مانند دسترسی به اترنت و یا اتصال سایت‌ها در داخل شبكه شهری را پشتیبانی می‌كنند. برخی فراهم‌كنندگان دیگر تنها تعداد محدودی از مشتریانی را كه اتصال LAN اترنت چندنقطه به چندنقطه را در داخل شبكه شهری پیاده‌سازی نموده‌اند، حمایت می‌كنند. از آن جایی‌كه بیشتر فراهم‌كنندگانی كه سرویس‌های اترنت شهری را ارائه می‌دهند، امروزه شبكه‌های خود را بدون استفاده از سوییچ‌های اترنت ساخته‌اند، فراهم كردن این سرویس در شبكه شهری بزرگ برخی مشكلات اساسی را در بردارد.

mpls چیست؟

گروه‌های مختلف در زمینه شبكه‌های شهری مبتنی بر اترنت انجام داده‌اند، سرویس‌های مبتنی بر اترنت را به دو گروه نقطه به نقطه و چندنقطه تقسیم نموده‌اند. معماری لازم برای پیاده‌سازی سرویس‌های نقطه به نقطه Virtual Private Wire Services) VPWS) و برای پیاده‌سازی سرویس‌های چندنقطه‌ای VPLS است.

امروزه روی فناوری IP سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا IP جهانی شده و حرف اول را می‌زند. البته پروتكل IP ضعف‌هایی داشت و آن عدم توانایی تضمین كیفیت در شبكه‌های خصوصی بود. برای رفع این نقص‌ها، یك پروتكل الحاقی به‌نام پروتكل MPLS به آن افزودند. الان مدرن‌ترین تكنولوژی كه در جهان وجود دارد IPMPLS یا در حقیقت IP+MPLS است.

گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان گروه تحقیقاتی ایران آنالوگ می توانید صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.

allmatlab.pro@gmail.com

09352856768


برچسب‌ها: MPLS, چیست
شنبه بیست و سوم دی ۱۴۰۲ :: 13:43 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

پروژه درس مدار مجتمع خطی

cmos 0.35 آپ امپی در پروسه

Bw unity Gain=1GHz

PM=70

Dc Gain =70dB

Dc Gain common mode fedback=50dB

vdd=3.3

max swing=3vp-p

دلخواه p ، دلخواه slew rate

طراحی کنید.

طراحی تقویت کننده های عملیاتی CMOS

طراحی تقویت کننده های چند طبقه

طراحی تقویت کننده های gm constant

طراحی مدارات مقایسه کننده

طراحی اسیلاتورهای فرکانس بالا

طراحی تقویت کننده های فرکانس بالا LNA

طراحی میکسر

تحلیل نویزی، فرکانسی، گذرا، دی سی، فوریه و .. به خلاصه ای از گزارش کار در تمامی پروژه ها

انجام پروژه های مدارات آنالوگ با ADS و Hspice

جهت سفارش پروژه خود با ما از طریق تلگرام،واتساپ و تماس 09352856768 در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: پروژه, درس, مدار, مجتمع
جمعه بیست و دوم دی ۱۴۰۲ :: 22:41 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه برق پی‌اسپایس PSpice

  • انجام پروژه پی‌اسپایس برای طراحی و تحلیل مدارات الکتریکی
  • انجام پروژه پی‌اسپایس برای طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک و الکترونیک قدرت

انجام پروژه برقHspice

  • انجام پروژه کیدنس و hspice برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی
  • انجام پروژه ارکد برای طرح پشت فیبر مدار چاپی و طرح layout

انجام پروژه برق کوارتوس

  • انجام پروژه کوارتوس برای کدنویسی و شبیه سازی سیستمهای دیجیتال
  • انجام پروژه کوارتوس برای کدنویسی و ارتباط با FPGA

انجام پروژه برق مولتی سیم

  • انجام پروژه مولتی سیم برای طراحی و تحلیل مدارات الکتریکی
  • انجام پروژه مولتی سیم برای طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی

انجام پروژه مهندسی برق گمز

  • انجام پروژه گمز برای کدنویسی بهینه اقتصادی بهرهبرداری سیستمهای قدرت
  • انجام پروژه گمز برای محاسبات شبکه قدرت

انجام پروژه برق کدویژن

  • انجام پروژه کدویژن برای برای برنامه نویسی میکروکنترلر های AVR

انجام پروژه برق مدل سیم

  • انجام پروژه مدل سیم برای کدنویسی سیستمهای دیجیتال
  • شبیه سازی برنامه های VHDL

انجام پروژه دیالوکس

  • انجام پروژه دیالکوس برای نورپردازی پروژه ها

انجام پروژه آردینو

  • انجام پروژه با آردوینو برای کدنویسی مدارات دیجیتال
  • انجام پروژه با آردوینو برای ساخت ربات

انجام پروژه برق کامسول

  • انجام پروژه کامسول برق برای تحلیل روش اجزای محدود و ...
  • انجام پروژه کامسول برق برای تحلیل میدان-های الکتریکی انواع ساختارها
  • انجام پروژه آباکوس بررسی کوپل سازه و سیال

انجام پروژه پروتئوس

  • انجام پروژه پروتئوس برای تحلیل و پیاده سازی مدارات سیستم های دیجیتال
  • انجام پروژه پروتئوس برای مدل سازی از دستگاه های قابل برنامه ریزی مانند میکروکنترلرها، میکروپروسسورها،DSP و ...

انجام پروژه برق دیگسایلنت

  • انجام پروژه با دیگسایلنت برای پیاده سازی و شبیه سازی شبکه قدرت
  • انجام پروژه با دیگسایلنت برای تحلیل و شبیه سازی انواع پخش بار و اتصالات کوتاه در شبکه قدرت

انجام پروژه برق متلب

  • انجام پروژه متلب برق کدنویسی و تهیه آموزش کامل برای یادگیری کدنویسی ویژه متلب برق
  • انجام پروژه متلب برق برای محاسبات شبکه قدرت، کنترل و ...

انجام پروژه برق اتوکد

  • انجام پروژه اتوکد برای ترسیم سه بعدی و دو بعدی نقشه کشی صنعتی
  • انجام پروژه اتوکد برای ترسیم نقشه های صنعتی

انجام پروژه مهندسی برق PSCAD

  • انجام پروژه PSCAD برای طراحی خطوط انتقال
  • انجام پروژه PSCAD برای تحلیل و شبیه سازی مدارات قدرت و حالتهای مختلف گذرا و پایدار

انجام پروژه برق PSLCADD

  • انجام پروژه PSLCADD برای طراحی خطوط انتقال
  • انجام پروژه PSLCADD برای تحلیل سازه سیستمهای برق
  • انجام پروژه PSLCADD برای تجزیه و تحلیل، طراحی و بهینه سازی خطوط انتقال
  • انجام پروژه PSLCADD برای تجزیه و تحلیل و طراحی

انجام پروژه مهندسی برق ATP

  • انجام پروژه ATP برای شبیه سازی و تحلیل حالتهای گذارای شبکه قدرت
  • انجام پروژه ATP برای شبیه سازی و تحلیل اضافه ولتاژ شبکه قدرت
  • انجام پروژه ATP برای شبیه سازی و تحلیل برخورد صاعقه به شبکه قدرت
  • انجام پروژه ATP برای Flash over و Back Flash Over در برخورد صاعقه به خط انتقال

انجام پروژه برق سیمولینک متلب

  • انجام پروژه سیمولینک متلب برای شبیه سازی و تحلیل کنترل خطی و کنترل مدرن
  • انجام پروژه سیمولینک متلب برای شبیه سازی و تحلیل شبکه قدرت
  • انجام پروژه سیمولینک متلب برای مدلسازی و تحلیل المان های شبکه قدرت
  • انجام پروژه سیمولینک متلب برای شبیه سازی مدارات الکتریکی
  • انجام پروژه متلب با سیمولینک برای شبیه سازی مدل هفرون فلیپ

جهت سفارش پروژه خود با ما از طریق تلگرام،واتساپ و تماس 09352856768 در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: انجام, پروژه, مهندسی, برق
جمعه بیست و دوم دی ۱۴۰۲ :: 22:31 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه مهندسی برق

پروژه های حوزه ی مهندسی برق

پروژه های مهندسی برق:

انجام پروژه های مهندسی برق در هر گرایشی و با هر نرم افزاری پذیرفته می شود و توسط بهترین متخصصا انجام می شود.

برخی از سفارشاتی که انجام شده است عبارتند از:

  • انجام پروژه شبیه سازی
  • انجام پروژه پردازش تصویر
  • انجام پروژه الگوریتم ژنتیک
  • انجام پروژه تشخیص چهره
  • انجام پروژه شبکه عصبی
  • انجام پروژه هوش مصنوعی
  • انجام پروژه مدل سازی
  • انجام پروژه برنامه نویسی
  • انجام پروژه الکترونیک
  • انجام پروژه مهندسی برق کنترل

  • انجام پروژه مهندسی برق قدرت

  • انجام پروژه مخابرات

  • انجام پروژه متلب برق

  • انجام پروژه مهندسی برق

  • و …

جهت سفارش پروژه خود با ما از طریق تلگرام،واتساپ و تماس 09352856768 در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: انجام, پروژه, های, مهندسی
پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ :: 16:42 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه کنترل مقاوم

انجام پروژه کنترل مدرن

انجام پروژه کنترل بهینه

انجام پروژه شناسایی سیستم

انجام پروژه کنترل فرآیندها

انجام پروژه کنترل پیش بین

انجام پروژه کنترل فازی

انجام پروژه کنترل کنترل چند متغیره

جهت سفارش پروژه خود با ما از طریق تلگرام،واتساپ و تماس 09352856768 در ارتباط باشید.

دروسی که در این گرایش تدریس می شود:

  • کنترل فاری
  • کنتل غیر خطی
  • ریاضیات مهندسی
  • میکروپروسسور
  • ابزار دقیق
  • کنترل خطی
  • کنترل صنعتی
  • کنترل پیشرفته
  • تحقیق در عملیات
  • کنترل دیجیتال

برچسب‌ها: دانلود, انجام, پروژه های, کنترل
پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ :: 16:33 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

کنترل کلاسیک در نیمه نخست قرن بیستم، نقش بسیار مهمی را در توسعه سیستم های صنعتی و مهندسی بازی کردند و بخش مهمی از دستاوردهای بشر در آن زمان، مرهون وجود روش های کنترل کلاسیک بوده است. اما رویکردهای کلاسیک و سنتی مانند مکان هندسی ریشه ها، پاسخ فرکانسی و روش نایکوئیست، علی رغم کاربرد موفقی که در طراحی سیستم های کنترل ساده داشتند، نیازهای صنعتی و فنی آن زمان را برآورده نمی کردند و اساسا برای حل مسائل کنترل در سیستم های پیچیده، نامناسب بودند. در این زمان، شاخه جدیدی از تئوری مهندسی کنترل معرفی شد و مورد اقبال عمومی قرار گرفت که ما امروزه آن را، به عنوان «سیستم های کنترل مدرن» می شناسیم که تمرکز اصلی آن، بر روی مدل های فضای حالت و روش های طراحی موجود در این حوزه است. این روش ها، بعدها باعث رشد بی سابقه تئوری های کنترل و طرح مسائل و روش های به مراتب پیچیده تری شدند، که عملا در زمان کنترل کلاسیک، کسی توان حل کردن آن ها را نداشت. درس «سیستم های کنترل مدرن» (Modern Control Systems)، مهم ترین درس رشته مهندسی کنترل پس از درس سیستم های کنترل خطی است و عملا پیش نیاز همه درس های دیگری است که پس از آن، در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کنترل مطرح می شوند. این درس، در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کنترل (به عنوان گرایشی از مهندسی برق یا مکانیک) به دانشجویان ارائه می شود. از طرفی، این درس در مقطع کارشناسی ارشد برخی از رشته ها نیز (مانند مهندسی برق-قدرت) به عنوان درس ضروری تعریف شده است. مفاهیم اساسی و بنیادی معرفی شده در درس «کنترل مدرن» برای برقراری ارتباط با دروس پیشرفته کنترل بسیار ضروری هستند، که از جمله آن ها، می توان به کنترل بهینه، کنترل چند متغیره، کنترل غیر خطی و کنترل مقاوم اشاره نمود. علاوه بر این، برای افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی مهندسی کنترل را دارند، این درس (در کنار کنترل خطی و چند متغیره) به عنوان یکی از دروس اساسی در آزمون ورودی مقطع دکتری در نظر گرفته شده است و تسلط بر مفاهیم و روش های مطرح شده در آن، حائز اهمیت فراوان است. با پیشرفت علم کنترل و نیاز به محاسبات کامپیوتری، برای اینکه الگوریتم های برای کامپیوتر بیشتر قابل درک باشند به فضای ماتریسی روی آورده شد. از همین رو در کنترل مدرن بر خلاف کنترل کلاسیک از فضای حالت ماتریسی سیستم ها استفاده می شود.

جهت سفارش پروژه خود با ما از طریق تلگرام،واتساپ و تماس 09352856768 در ترتباط باشید.


برچسب‌ها: دانلود, پروژه, کنترل, مدرن
پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ :: 16:30 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه با hspice

انجام پروژه های hspice از مبتدی تا پیشرفته (ساده ، متوسط ، پیچیده)

به طور کلی انجام پروژه اچ اس پایس در سه اسکوپ ساده ، متوسط و پیچیده دسته بندی می شوند. ممکن است پروژه شما یک پروژه کلاسی ساده باشد و از شما خواسته شود یکی از مدارات مرسوم دیجیتال (گیت های منطقی ، مدارات ترکیبی یا ترتیبی و …) یا آنالوگ (تقویت کننده ساده ، مقایسه کننده معمولی و …) و یا حتی مدارات قدرت را شبیه سازی کنید.

یا اینکه ممکن است از شما خواسته شود یک مقاله را شبیه سازی کنید و یا مداری با مشخصات داده شده طراحی کنید به عنوان مثال طراحی یک تقویت کننده با گین و پهنای باند مشخص یا یک مدار ضرب کننده n بیتی ، که در این صورت پروژه شما در اسکوپ متوسط قرار می گیرد.

بسیاری از پروژه های پایان ترم دروس تخصصی رشته های الکترونیک یا مخابرات از این نوع هستند. چون مقالات معمولاً همه جزییات را ذکر نمی کنند اغلب کسانی که حتی با نرم افزار hspice آشنایی دارند برای شبیه سازی آنها دچار مشکل می شوند پس شبیه سازی مقالات نیاز به تجربه کافی و در اغلب موارد مهندسی معکوس دارد.

انجام پروژه hspice محدود به پروژه کلاسی نبوده و ممکن است شما برای شبیه سازی پایان نامه خود نیاز به کمک داشته باشید که در این صورت پروژه شما در اسکوپ پیچیده دسته بندی می شود چون معمولاً شبیه سازی هایی که برای انجام پایان نامه مورد نیاز است به سادگی قابل انجام نبوده و ممکن است لازم باشد تا تایید نهایی آن چندین بار به استاد راهنمای خود مراجعه کرده و در صورت لزوم تغییراتی را اعمال نمایید.

انجام پروژه های hspice

دقت داشته باشید که انجام پروژه با hspice فارغ از اینکه شامل چه آیتم هایی باشد فقط محدود به کدنویسی نبوده و مباحث تئوری هم به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین تجزیه و تحلیل شبیه سازی ها بسیار پر اهمیت بوده و باید توجیه منطقی داشته باشد و نتایج به دست آمده در عمل با منطق تئوری همخوانی داشته باشد.

چگونگی محاسبه هزینه انجام پروژه با hspice

هزینه انجام پروژه hspice بسته به اینکه در چه سطحی (ساده، متوسط و پیچیده) باشد و بسته به اینکه چه آیتم هایی به شما تحویل گردد متفاوت خواهد بود. برخی از پروژه ها به سادگی قابل انجام نبوده و لازم است زمان بیشتری برای آن صرف شود پس قاعدتاً هزینه آنها هم بالاتر خواهد رفت.

جهت سفارش طراحی مدار خود کافی است از طریق تلگرام واتساپ یا پیامک و تماس 09352856768 در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: انجام, پروژه های, hspice, دانلود
پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۲ :: 16:12 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

انجام پروژه با hspice

انجام پروژه های hspice از مبتدی تا پیشرفته (ساده ، متوسط ، پیچیده)

به طور کلی انجام پروژه اچ اس پایس در سه اسکوپ ساده ، متوسط و پیچیده دسته بندی می شوند. ممکن است پروژه شما یک پروژه کلاسی ساده باشد و از شما خواسته شود یکی از مدارات مرسوم دیجیتال (گیت های منطقی ، مدارات ترکیبی یا ترتیبی و …) یا آنالوگ (تقویت کننده ساده ، مقایسه کننده معمولی و …) و یا حتی مدارات قدرت را شبیه سازی کنید.

یا اینکه ممکن است از شما خواسته شود یک مقاله را شبیه سازی کنید و یا مداری با مشخصات داده شده طراحی کنید به عنوان مثال طراحی یک تقویت کننده با گین و پهنای باند مشخص یا یک مدار ضرب کننده n بیتی ، که در این صورت پروژه شما در اسکوپ متوسط قرار می گیرد.

بسیاری از پروژه های پایان ترم دروس تخصصی رشته های الکترونیک یا مخابرات از این نوع هستند. چون مقالات معمولاً همه جزییات را ذکر نمی کنند اغلب کسانی که حتی با نرم افزار hspice آشنایی دارند برای شبیه سازی آنها دچار مشکل می شوند پس شبیه سازی مقالات نیاز به تجربه کافی و در اغلب موارد مهندسی معکوس دارد.

انجام پروژه hspice محدود به پروژه کلاسی نبوده و ممکن است شما برای شبیه سازی پایان نامه خود نیاز به کمک داشته باشید که در این صورت پروژه شما در اسکوپ پیچیده دسته بندی می شود چون معمولاً شبیه سازی هایی که برای انجام پایان نامه مورد نیاز است به سادگی قابل انجام نبوده و ممکن است لازم باشد تا تایید نهایی آن چندین بار به استاد راهنمای خود مراجعه کرده و در صورت لزوم تغییراتی را اعمال نمایید.

انجام پروژه های hspice

دقت داشته باشید که انجام پروژه با hspice فارغ از اینکه شامل چه آیتم هایی باشد فقط محدود به کدنویسی نبوده و مباحث تئوری هم به شما آموزش داده خواهد شد. همچنین تجزیه و تحلیل شبیه سازی ها بسیار پر اهمیت بوده و باید توجیه منطقی داشته باشد و نتایج به دست آمده در عمل با منطق تئوری همخوانی داشته باشد.

چگونگی محاسبه هزینه انجام پروژه با hspice

هزینه انجام پروژه hspice بسته به اینکه در چه سطحی (ساده، متوسط و پیچیده) باشد و بسته به اینکه چه آیتم هایی به شما تحویل گردد متفاوت خواهد بود. برخی از پروژه ها به سادگی قابل انجام نبوده و لازم است زمان بیشتری برای آن صرف شود پس قاعدتاً هزینه آنها هم بالاتر خواهد رفت.

جهت سفارش طراحی مدار خود کافی است از طریق تلگرام واتساپ یا پیامک و تماس 09352856768 در ارتباط باشید.


برچسب‌ها: انجام, پروژه های, hspice, دانلود
دوشنبه یازدهم دی ۱۴۰۲ :: 18:57 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

يكي از مبدل­هاي متداول براي افزایش سطح ولتاژ dc/dc، مبدل بوست Boost است. اين مبدل مي­تواند سطح ولتاژ را افزايش دهد. هنگامي­كه كليد S1 روشن مي­شود، ولتاژ روي ديود D1 منفي مي شود و ديود قطع مي­شود. در نتيجه جريان عبوري از سلف L1 افزايش مي­يابد. اين افزايش جريان تا زماني ادامه مي يابد كه كليد S1 قطع شود. با قطع كليد، جريان سلف كاهش يافته و جريان بار را تأمین مي­كند. مدار معادل مبدل بوست مرسوم در هنگام روشن و خاموش بودن كليد، در شكل زیر نشان داده شده است.

در ادامه یک پروژه آماده در ارتباط با مبدل dc/dc بوست ارائه شده است. در این فایل نحوه بدست آمدن نسبت تبدیل ولتاژ، ریپل جریان ورودی، ریپل ولتاژ خروجی، مقدار سلف و خازن تشریح شده است.

همچنین فایل شبیه سازی متلب Matlab مبدل بوست در محیط سیمولینک Simulink جهت دانلود آورده شده است. لازم به ذکراست که شبیه سازی با نرم افزار MatlabR2012 انجام شده است.

جهت سفارش پروژه خود با 09352856768 در تماس باشید.


برچسب‌ها: دانلود, پایان, نامه, مبدل
دوشنبه یازدهم دی ۱۴۰۲ :: 18:55 ::  نويسنده : گروه ایران آنالوگ

مبدل‌های dc/dc یکی از انواع پرکاربرد مبدل‌های الکترونیک قدرت می‌باشند. از این مبدل‌ها برای افزایش سطح ولتاژ، تنظیم ریپل ولتاژ و جریان، اتصال منابع خورشیدی و پیل سوختی به بار و اعمال کنترل بر آن‌ها استفاده می‌شود. گروه مشاورین ولتا آماده انجام پروژه و پایان‌نامه شما در زمینه انجام پروژه ‌های انواع مبدل‌های الکترونیک قدرت، شبیه سازی مبدل dc/dc با متلب (MATLAB) و PSCAD می‌باشد. لیست پروژه‌های انجام شده در زمینه مبدل‌های dc/dc به قرار زیر می‌باشد.

1- شبیه سازی مبدل‌های بوست (Boost)، باک (Buck) و باک بوست (Buck Boost)

2- مدلسازی و شبیه سازی مبدل کاک (Cuk)

3- مدلسازی و شبیه سازی مبدلهای Sepic و Zeta

4- شبیه سازی مبدل‌های dc/dc Interleaved

5- مدلسازی سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ مبدل‌های dc/dc

09352856768


برچسب‌ها: انجام, پروژه, مبدل داده
برچسب‌ها
پیوندهای روزانه
پيوندها
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک