تغییر سیستمهای مکانیکی و برقی به سیستمهای الکترونیکی در بیشتر تکنولوژیهای عمده، سیستمهای الکترونیکی جایگزین بخشهای مکانیکی شده و از آن پیش افتادهاند. سیستم تلفن در اصل مجموعهای از اجزای مکانیکی (یعنی سیستم شمارهگیر) بود که در آن حرکت فیزیکی به علائم الکتریکی تبدیل میشد. با وجود این، امروزه تلفن تماماً الکترونیکی است ؛ امروزه چاپ الکترونیکی شده است. تلویزیون، کامپیوتر و بسیاری از ابزارهای دیگر نیز که در زندگی روزمره از آن استفاده میکنیم همین گونهاند. سیستمهای الکترونیکی مسلماً یک سره بر تکنولوژی فکری متکی هستند زیرا محاسبات ریاضی و نوشتن نرمافزار و برنامهها کارکرد آنها را ممکن میگرداند.
یکی از برجستهترین تغییرات، کوچک شدن وسایلی است که هادی برق هستند یا تکانههای برقی را منتقل میکنند. وسایل اولیه مانند لامپهای خلاء که در رادیوهای قدیمی دیده میشود حدود 5 تا 10 سانتیمتر ارتفاع داشتند. اختراع ترانزیستور تغییری شگرف را به دنبال داشت: توانایی تولید وسایل میکروالکترونیک با صدها کارکرد از جمله کنترل، تنظیم، هدایت و حافظه که میکروپرسسورها به اجرا درمیآورند. در آغاز هر تراشه 4 کیلو بایت حافظه داشت که بعدها به 8، 16، 32، 64 کیلو بایت افزایش یافت و امروزه سازندگان میکروپروسسور تراشههایی تولید میکنند که ظرفیت ذخیرهسازی آنها چندین مگابایت یا حتی گیگا (میلیارد) بایت است.
امروزه یک تراشهی ریز سیلیکنی(میکروپروسسور) حاوی مدارهای الکترونیکی دارای صدها هزار ترانزیستور و همهی اتصالات لازم و بهای آن فقط چند دلار است. مداربندی روی این تراشه میتواند خود میکروکامپیوتری باشد با ظرفیت پردازش ورودی / خروجی و حافظهی دستیابی تصادفی و... .
مابقی در ادامه مطلب...
ادامه مطلب

آیا تا کنون به آزمایشگاه برق – الکترونیک وارد شده اید؟ ممکن است که ترس از برق گرفتگی و یا هر حاد ثه ای دیگر سدی برای کنجکاوی شما گردد. اما در واقع چنین نیست . با رعایت کردن کلیه نکات ایمنی بی شک شما نیز می توان از لذت کشفیات جدید و یا حتی شنیدن صدای یک بوق ساده که ساخته دست خود شماست برخوردار گردید.
در این مقاله قصد داریم شما را با ساده ترین دستگاه اندازگیری در آزمایشگاه برق و الکترونیک آشنا کنیم.
ادامه مطلب
۱.الکترولیت۲.سرامیکی
خازن های بزرگتر در حد میکرو ومیلی فاراد اغلب الکترولیتی هستند و اندازه وتحمل ولتاژ انها روش نوشته شده
اما روی خازنهای کوچک در حد پیکو و نانو فاراد اغلب سه تا شماره میبینیم مثل 103,104,236,..
با توجه به ...
مابقی در ادامه مطلب
ادامه مطلب
قطعات مورد نیاز
- 1 عدد سنسور TGS-813
- 1 عدد آیسی CA3130 یا آیسی CA3140
- 1 عدد پتانسیومتر 10 کیلو اهم
- 1 عدد پتانسیومتر 5 کیلو اهم
- برد برد
- سیم تلفنی
- 1 عدد کلید PUSH-BOTTOM
- 1 عدد دیود 1N4148
- 1 عدد خازن 100 نانو فاراد
- 1 عدد ترانزیستور BC107
- 1 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
- 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
- 1 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
- 2 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
- 1 عدد مقاومت 220 اهم
- 1 عدد LED
ادامه مطلب
اکثر مخالفین تلفن همراه، نگران تأثیرات منفی میادین
الکترومغناطیسی ایجاد شده بر سلامت انسان در درازمدت هستند؛ میادینی که
توسط دکل های مخابراتی ایجاد می شود.
آخرین نمونه مشاهده شده آن را می
توان در ماجرایی که ماه گذشته اتفاق افتاد، جست: در ساعات اولیه بامداد 14
ژوئیه امسال، یک استرالیایی 45 ساله سوار بر تانک به خیابان های سیدنی رفت
و شش دکل مخابراتی را در هم کوبید.
«پترسون»، کارمند پیشین مخابرات مدعی شد که این دکل های مخابراتی سلامت او را تهدید می کنند.
مابقی در ادامه مطلب
ادامه مطلب
میکروویو
که به اشتباه ماکروفر خوانده می شود، از ترکیب دو واژه مایکرو یا میکرو
MICRO (به معنی کوچک) وویو WAVE (به معنی موج) تشکیل شده است و به معنای
امواج با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسیار بالا می باشد...
میکروویو که به اشتباه ماکروویو خوانده می شود، از ترکیب دو واژه مایکرو یا میکرو MICRO (به معنی کوچک) وویو WAVE (به معنی موج) تشکیل شده است و به معنای امواج با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسیار بالا می باشد. فرکانس چنین امواجی، بین۳۰۰ مگاهرتز تا چند گیگاهرتز در ثانیه می تواند باشد. بُرد چنین امواجی کوتاه بوده و در حد چند متر است، ولی میزان نفوذ آن ها نسبتا بالا است و از درون ابر و غبار عبور می کنند. هر چه فرکانس بیشتر باشد، شدت نفوذ بیشتر ولی بُرد امواج، کوتاه تر می شود. به عنوان مثال هر چیزی که در مجاورت دستگاه نوسان ساز اجاق های میکروویو معمول قرار داشته باشد، به شدت تحت تاثیر ارتعاشات قرار می گیرد. در حالی که اگر نیم متر از منبع ارتعاش دور شود، قدرت امواج به یک صدم کاهش خواهد یافت.
مابقی در ادامه مطلب
ادامه مطلب
به گزارش بخش آموزش شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از خبرگزاری موج، اين ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ايالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده است . اين سيستم در ابتدا براي مصارف نظامي تهيه شد ولي از سال ۱۹۸۰ استفاده ي همگاني از آن آزاد و آغاز شد.
خدمات اين مجموعه در هر شرايط آب و هوايي و در هر نقطه از كره ي زمين در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پديد آوردنگان اين سيستم، هيچ حق اشتراكي براي كاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن كاملا رايگان ميباشد.
GPS چگونه كار مي كند؟
ماهواره هاي اين سيستم، در مداراتي دقيق هر روز ۲ بار بدور زمين مي گردند و اطلاعاتي را به زمين مخابره مي كنند. گيرنده هاي GPS اين اطلاعات را دريافت كرده و با انجام محاسبات هندسي، محل دقيق گيرنده را روي كره ي زمين محاسبه مي كنند.
در واقع گيرنده زمان فرستاده سيگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن مقايسه مي كند. از اختلاف اين دو زمان فاصله گيرنده از ماهواره تعيين مي گردد. حال اين عمل را با داده هاي دريافتي از چند ماهواره ديگر تكرار مي كند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنده را با اختلافي ناچيز در ميبابد.
گيرنده به دريافت اطلاعات همزمان از حداقل ۳ ماهواره براي محاسبه ۲ بعدي و يافتن طول و عرض جغرافيايي، و همچنين دريافت اطلاعات حداقل ۴ ماهواره براي يافتن مختصات سه بعدي نيازمند است.
با ادامه ي دريافت اطلاعات از ماهواره ها گيرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسيرپيموده شده، فواصل طي شده، فاصله باقي مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشيد و بسياري اطاعات مفيد ديگر مي نمايد.
ماهواره هاي سيستم
۲۴ ماهواره ي GPS در مدارهايي بفاصله ۳۶۶۰۰ كيلومتري از سطح دريا گردش مي كنند. هر ماهواره دقيقا طي ۱۲ ساعت با سرعت ۱۱ هزار كيلومتر بر ساعت يك دور كامل بدور زمين مي گردد.
اين ماهواره ها نيروي خود را از خورشيد تامين مي كنند ولي باتري هايي نيز براي زمانهاي خورشيد گرفتگي و يا مواقعي كه در سايه ي زمين حركت مي كنند بهمراه دارند. راكتهاي كوچكي نيز ماهواره ها را در مسير درست نگاه مي دارند. به اين ماهواره ها NAVSTAR نيز گفته مي شود.
در اينجا به برخي مشخصه هاي جالب اين سيستم اشاره مي كنيم:
• اولين ماهواره GPS در سال ۱۹۷۸ در مدار زمين قرار گرفت.
• در سال ۱۹۹۴ شبكه ۲۴ عددي NAVSTAR تكميل شد.
• عمر هر ماهواره حدود ۱۰ سال است كه پس از آن جايگزين مي گردد.
• هر ماهواره حدود ۲۰۰۰ پاوند وزن دارد و درازاي باتري هاي خورشيدي آن ۵.۵ متر است.
• انرژي مصرفي هر ماهواره، كمتر از ۵۰ وات ميباشد.
گيرنده ي GPS
بسته به نوع مصرف و بودجه مي توانيد از گستره ي زيادي از گيرنده هاي GPS بهره ببريد. همچنين، بايد از در دسترس بودن نقشه ي مناسب و بروز (up-to-date) براي منطقه ي مورد استفاده تان، اطمينان حاصل كنيد.
امروزه بهاي گيرنده هاي GPS بطور چشمگيري كاهش پيدا كرده و هم اكنون در اروپا با بهايي برابر با يك گوشي متوسط موبايل نيز مي توان گيرنده GPS تهيه كرد.
امروزه در كشورهاي توسعه يافته از اين سيستم جهت كمك به راهبري خودرو، كشتي و انواع وسايل نقليه ي ديگر بهره گيري مي شود.
هر چه نقشه هاي منطقه اي كه در حافظه گيرنده بارگذاري مي شود دقيق تر باشد، سرويسهايي كه از GPS مي توان دريافت داشت نيز بهتر مي شود.
براي نمونه مي توان از GPS مسير نزديكترين پمپ بنزين، تعميرگاه و يا ايستگاه قطار را پرسيد و مسير پيشنهادي را دنبال كرد. دقت مكان يابي اين سيستم در حد چند متر است كه بسته به كيفيت گيرنده تغيير مي كند.
از سيستم مكان ياب جهاني مي توان در كارههايي چون روباتیک ، نقشه برداري و مساحي، پروژه هاي عمراني، كوهنوردي، كايت سواري، سفر در مناطق ناشناخته، كشتي راني و قايقراني، عمليات نجات هنگام وقوع سيل و زمين لرزه و هر فعاليت ديگر كه نيازمند محل يابي باشد، بهره برد.
ريز پردازنده در كارت هوشمند براي امنيت مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع كارت هوشمند يك كامپيوتر كوچك است كه با كامپيوتري كه به دستگاه كارت خوان متصل است ارتباط برقرار مي كند. تا ريزپردازنده كارت، از معتبر بودن دسترسي به كارت مطمئن نشود، به كارت خوان اجازه دسترسي نمي دهد. پس از صدور مجوز دسترسي، كارت خوان مي تواند همانند يك ديسك با كارت كه داراي يك RAM است كار كند؛ اطلاعات را خوانده، پردازش و تغيير دهيد. كارت هاي هوشمند مي توانند تا 8 كليو بايت RAM (حافظه با دسترسي تصادفي براي خواندن و نوشتن اطلاعات)، 364 كيلو بايت ROM (حافظه فقط خواندني)، 256 كيلوبايت PROM (حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي) و يك ريزپردازنده 16 بيتي داشته باشند. كارت هوشمند همچنين از يك واسط سريال براي نقل و انتقال اطلاعات استفاده كرده و انرژي خود را هم از يك منبع بيروني (مثلا دستگاه كارت خوان) تامين مي كند. ريز پردازنده هم براي انجام يك مجموعه عمليات محدود همانند رمزنگاري مورد استفاده قرار مي گيرد.
كارت هاي هوشمند مي توانند براي كارت هاي اعتباري، كارت پول ها، سيستم هاي امنيتي كامپيوتري، سيستم هاي تشخيص هويت دولتي و بسياري موارد ديگر مورد استفاده قرار گيرند.
كارت هاي هوشمند بدون تماس
كارت هوشمند كه شبيه به يك كامپيوتر ساده و كوچك است كه مي تواند از طريق دستگاه كارت خوان و اتصال طلايي خود ارتباط برقرار كند، تا بتوان به اطلاعاتي كه درون حافظه اين كارت قرار دارد دسترسي پيدا كرد. از آنجايي كه اين كارت ها داراي يك ريز پردازنده هستند و اين ريز پردازنده به دسترسي به حافظه كارت نظارت مي كند، مي توان به امنيت اطلاعات درون كارت اطمينان داشت و اطلاعات مهم را در آن ذخيره كرد. اين كارت ها كه در سال 1970 عرضه شدند مشكل امنيت را كه در دسترسي به كارت هاي معمولي مغناطيسي وجود داشت، برطرف كردند. ولي اين نوع كارت هاي هوشمند هم همانند كارت هاي معمولي مغناطيسي نياز به قرار گرفتن در دستگاه براي خوانده شدن اطلاعات دارند.
نسل جديد كارت هاي هوشمند، كارت هاي هوشمند بدون تماس (Contactless) هستند. اين كارت ها بدون تماس و با تكنولوژي القاء Radio Frequency Identification با دستگاه كارت خوان ارتباط برقرار مي كنند. فقط كافي است اين كارت در نزديكي دستگاه قرار گيرد. اين نوع كارت در مواقعي كه نياز به برقراري ارتباط سريع و حتي بدون دخالت دست وجود دارد، كاربرد بسياري دارد. براي مثال براي ورود يك به اتاق، كارت مكن است در جيب يا كيف شخص باشد و از همان محل و بدون نياز به خارج كردن با دستگاه كارت خوان ارتباط برقرار كرده و مجاز بودن ورود بررسي شده و در باز شود. همچنين در بسياري از سيستم هاي حمل و نقل عمومي در دنيا به دليل حجم زياد مسافران و به خاطر سريع تر شدن چك كردن بليط از اين نوع كارت ها استفاده مي شود. هم اكنون كارت هاي اعتباري متروي تهران هم از نوع كارت هوشمند بدون تماس هستند.
از نظر فاصله مجاز براي برقراري ارتباط چند نوع كارت هوشمند وجود دارد. در دو نوع از آن ها ( نوع A و B) كه استاندارد هم شده اند، حداكثر فاصله مجاز براي برقراري ارتباط 10 سانتي متر است. اين فاصله به اين دليل است كه سيستم ( براي مثال كم كردن پول از كارت مترو) به صورت ناخواسته (مثلا گذشتن از كنار ورودي مترو) عمل نكند. همچنين در يك نوع ديگر حداكثر فاصله مجاز براي برقراري ارتباط 50 سانتي متر در نظر گرفته شده است
آشنائی با LCD
LCD ها ابزاری برای نمایش اطلاعاتی هستند که شامل حروف و اعداد و همچنین برخی کاراکترهای گرافیکی می شود. بطور معمول در تجربیات اولیه در نمایش اطلاعات دیجیتال از نمایشگر های هفت قسمتی (seven segment) استفاده می شود که این نمایشگرها فقط ارقام (0 تا 9) و بعضی حروف مثل A b C را بصورت نه چندان زیبا نمایش می دهند. اما با بکار گیری LCD اطلاعات را بصورت زیبا و کاملتر می توان نمایش داد. البته استفاده از LCD برای مدارات ساده توصیه نمی شود و عموما آنرا همرا با میکروکنترلر یا CPU ها بکار می برند.
چیزی که از آن بعنوان LCD یاد می شود درواقع یک صفحه نمایشگر LCD مانند صفحه ماشین حساب است که همراه با آی سی کنترلر و مدارهای جانبی اش و عموما با لامپ پشت صفحه در یک بسته پیش ساخته عرضه می شود.
همانطور که گفته شد LCD دارای یک کنترلر است که با فرستادن اطلاعات به آن این اطلاعات را در صفحه ای که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد. مثلا برای نمایش حرف "M" کافیست کد اسکی این حرف را طبق یک پروتکل ساده به LCD ارسال کنیم. همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاک کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به LCD ارسال کرد.
مابقی در ادامه مطلب
ادامه مطلب
تراکم یا پچیدگی آی سی ها از اصطلاحات متداول زیر استفاده می کند:
1- SSI Small Scale Integration با تراکم 10-1گیت مانند آی سی های ORو ..
2- MSI Medium " " با تراکم 100-10گیت
3- LSI Large " " با تراکم 1000-100گیت
4- VLSI Very Large " " با تراکم 10000-1000گیت
5- SLSI Super Large " " با تراکم 100000-10000گیت
6- ULSI Ultra Large " " با تراکم بیش از 100000گیت
سوال:
به نظر شماPentium 3 کدام یک از گروههای بالا است؟
مدارهای دیجیتال علاوه بر تراکم از روی تکنولوژی به کار رفته در مدار که به آن خانواده منطقی دیجیتال(Digital Logic Family) می گویند نیز دسته بندی می گردند متداولترین خانواده ها عبارتند از:
1- TTL منطق ترانزیستور-ترانزیستور Transistor-Transistor Logic
2- CMOS منطق فلز- اکسید-نیمه هادی Complementary Metal Oxide Smiconductor
3- ECL منطق کوپل امیتر
4- MOS منطق فلز- اکسید نیمه هادی
که از خانواده های بالا دو خانواده TTLوCMOS از همه مهمترند و از آنها (بخصوص در ایران )بیشتر استفاده می شود.
استفادهی سیم کارت در شبکه های GSM است. معادل سیم کارت در شبکه های UMTS به نام USIM یا Universal Sim است، در حالیکه ماژول خارج شوندهی معرفی کننده کاربر (RUIM) در تلفن های CDMA بیشتر کاربرد دارد.
سیم کارت در دو اندازه استاندارد موجود است. اولی اندازه یک کارت اعتباری (85.60م.م × 53.98 م.م × 0.76م.م) است. جدیدتر که خیلی محبوب تر هم است، اندازه مینیاتوری با 25 م.م در طول، 15 م.م ارتفاع و نازکی به اندازه 0.76 م.م دارد.
W-SIM سیم کارتی هست که هسته فناوری سلولی را با کارتی درون خودش کامل میکند.
GSM 11.11 معرفی کننده مشخصات سیم کارت است. GSM 11.14 معرفی کننده مشخصات برنامه های ابزاری SIM برای سیم کارت است.
مابقی در ادامه مطلب
ادامه مطلب
AVR Microcontroller Quick Reference Guide
اين مقاله اطلاعات كلي در مورد ساختار داخلي و انواع مختلف ميكروهاي AVR و همچنين مزاياي آنها نسبت به نمونه هاي قبلي 8051 پرداخته است.در ترجمه آن سعي كردم بيشتر از لغات فارسي معادل استفاده كنم با اينكه خودم زياد راضي نيستم ولي چاره اي نداشتم بايد فارسي را پاس بداريم ! حتما مي دانيد كه براي برخي لغات تخصصي انگليسي هيچ معادل فارسي وجود ندارد به خاطر همين در بعضي از قسمتها خود لغت انگيسي را آورده ام كه فهم صحيح آن بستگي به تجربه ي خواننده دارد.مسلم است كه اگر شما درباره ي ميكروكنترلرها پيش زمينه اي داشته باشيد آنگاه آمادگي بيشتري براي فهم اين مقاله خواهيد داشت پس اگر يك خواننده مبتدي در ميكروكنترلرها هستيد ممكن است در درك برخي مطالب كمي دچار مشكل شويد البته كمي ! كه با پرسيدن چند سوال كوچك از كسي كه اينكاره است مي توانيد بعضي ابهامات را برطرف كنيد.
مقاله کامل در ادامه مطلب
ادامه مطلب
در جریان dc سلف فقط در حین قطع وصل جریان از خود عکس العمل نشان می دهد اما پس از جاری شدن جریان همانند یک مقاومت سیمی عمل می کند . اما در جریان ac سلف مطابق قانون لنز در برابر تغییرات جریان یک نیروی ضد محرکه ایجاد می کند که خود را بصورت عکس العملی در برابر تغییر جریان نشان می دهد . بنابراین در سلف جریان و ولتاژ همفاز نبوده بلکه جریان 90 درجه نسبت به ولتاژ پس فاز است . این موضوع در توان یک سلف خود را بصورت توانهای مثبت و منفی نشان می دهد . به عبارت دیگر سلف در یک سیکل از جریان یا ولتاژ دارای دو سیکل بوده که در این دو سیکل هنگام توان مثبت از شبکه بار می شود و در توان منفی به شبکه انرژی پس می دهد .
با این اوصاف سلف در مدار توان مصرفی ندارد این موضوع را چگونه توضیح می دهید ؟
در حالت تئوری محض این قضیه کاملا درست است و وفقط در زمان اتصال مدار سلف از شبکه جریان می کشد . اما در عمل اتفاقی که روی می دهد اتلاف انرژی در مسیر عبور جریان به سلف است . به این معنی که سلف بخشی از توانی را که می خواهد به شبکه پس بدهد بصورت حرارت در مسیر عبور آن هدر می دهد .
چرا از سلف در مدارات استفاده می شود ؟
هیچگاه در برق تفکیک الکتریسیته از مغناطیس امکان پذیر نیست . هر جا الکتریسته وجود دارد ردی از مغناطیسی هم وجود دارد . همچنین در تمامی وسایلی که در آنها از سیم پیچ استفاده می شود ( مانند الکتروموتورها – مولدها و ترانسها ) اثر سلفی مدار وجود دارد . نمی توان کار دستگاههای ذکر شده را بدون تصور خاصیت سلفی ممکن دانست . پس سلف و خاصیت آن را نمی توان از بین برد .

