دسته آموزش الکترونیک در آرشیدپارس به گونه ای طراحی شده است که مخاطبان را از سطح پایه تا تخصصی در مسیر یادگیری الکترونیک همراهی کند. این مجموعه، شامل دوره های ساختارمند و کاربردی است که به صورت گام به گام طراحی شده اند تا علاقه مندان، دانشجویان و متخصصان بتوانند با اصول، ابزار و فناوری های پیشرفته
در حوزه مهندسی الکترونیک آشنا شوند.
در این سطح، مفاهیم ابتدایی مانند جریان، ولتاژ، مقاومت، قانون اهم، قطعات پایه و
نحوه کار با ابزارهایی مثل مولتی متر و اسیلوسکوپ آموزش داده می شود. این دوره ها
برای ورود اصولی به دنیای الکترونیک ضروری هستند.
در سطح میانی، مهارت های فنی توسعه می یابند. مفاهیمی مانند طراحی مدار، فیلترهای آنالوگ،
ترانزیستورهای پیشرفته، مدارهای منطقی، میکروکنترلرها و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ آموزش داده می شود.
در این مرحله، به سراغ مباحث عمیق تر و بین رشته ای می رویم: مهندسی RF، طراحی مدارهای مجتمع (IC)،
سیستم های قدرت، رباتیک، IoT، نانوالکترونیک و توسعه سیستم های پیچیده. این دوره ها مناسب مهندسان، محققان و حرفه ای هایی است که به دنبال دانش تخصصی تر در حوزه های نوین الکترونیک هستند.
هدف این مجموعه چیست؟
ایجاد مسیر یادگیری دقیق، مرحله به مرحله و پیوسته
تقویت توان فنی، تحلیلی و عملی مخاطبان
آماده سازی برای ورود به دنیای حرفه ای طراحی مدار
پوشش کامل مباحث تئوری، عملی و تخصصی در مهندسی الکترونیک
همه مواد از اتم ها ساخته میشوند و همه اتم ها از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شدهاند. پروتون ها دارای بارالکتریکی مثبت، نوترون ها بدون بار (یعنی خنثی) و الکترونها دارای بارالکتریکی منفی هستند. ات...
درآموزش مربوط به توان الکتریکی، دیدیم که مدارهای AC دارای رزیستانس و ظرفیت خازنی یا رزیستانس و اندوکتانس و یا هردو، دارای توان واقعی و توان راکتیو میباشند و برای محاسبه کل توان مصرفی، نیاز به دا...
توان الکتریکی مصرف شده توسط مقاومت در مدار AC، با توان مصرفی در راکتانس متفاوت است؛ زیرا راکتانس انرژی را تلف نمیکند.
در یک مدار DC، توان مصرفی به بیان ساده، محصول ولتاژ DC در جریان DC برحسب وات...
عناصر پسیو (منفعل)، آندسته از اجزای مدار میباشند؛ که تنها قادر به کاهش توان الکتریکی اعمال شده بوده و امکان افزایش آن را ندارند.
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، از اتصال اجزای مختلف به یکدیگر، برا...
هارمونیک ها، فرکانسهای بالاتر ناخواستهای هستند که روی شکل موج اصلی سوار میشوند و یک الگوی موج اعوجاجی ایجاد میکنند.
در یک مدار AC، یک مقاومت ( رزیستانس ) دقیقا همان رفتاری را دارد؛ که...
توان راکتیو را میتوان در بهترین حالت، بهعنوان یک کمیت “بدون استفاده” توصیف کرد؛ که توسط المان های راکتیو مدارAC تولید میشود.
در یک مدار DC، “ولت* آمپر” توان مصرفشده در مدار برحسب وات...
در این مقاله، نگاهی بر محاسبهی مقدار ولتاژ متوسط یا میانگین یک شکل موج سینوسی، با استفاده از روشهای mid-ordinate و حل تحلیلی خواهیم داشت.
روشی که برای پیدا کردن ولتاژ میانگین&...
اعداد مختلط و فازور ها. ریاضیاتی که در مهندسی برق، برای جمعکردن مقاومتها، جریانها یا ولتاژهای DC استفاده میشود؛ از آنچه که “اعداد حقیقی” نامیده میشود؛ به عنوان اعداد صحیح یا کسر استفاده میکند.
...
امپدانس که بر حسب اهم اندازهگیری میشود؛ در واقع همان مقاومت موثر در برابر جریان جاری در یک مدار AC است که از مقاومت و راکتانس (reactance) تشکیل شده است.
درمقالههای قبلی، مشاهده کردی...
میزان مقاومت جریان عبوری از یک سلف AC را، راکتانس القایی (Inductive Reactance) مینامند که به صورت خطی به فرکانس منبع تغذیه وابسته است.
سلفها و چوکها، در واقع سیمپیچ یا حلقههای سیمی ...
مدار RLC موازی ، نقطه مقابل مدار سری است؛ که در مقاله قبل بررسی کردیم.گرچه برخی از مفاهیم و معادلات قبلی ، هنوز هم کاربرد دارند.
بههرحال، تجزیهوتحلیل مدار موازی RLC، می...
مدار سری RLC، از یک مقاومت، یک خازن و یک سلف؛ که به صورت سری به یک منبع تغذیه متناوب متصل شدهاند، تشکیل میشود.
تا اینجا مشاهده کردیم که سه عنصر پسیو اصلی از: مقاومت، اندوکتانس (ضریب خ...
میزان مقاومت جریان عبوری از یک خازن AC را، راکتانس خازنی مینامند؛ که با فرکانس منبع تغذیه، رابطهی معکوس دارد.
خازنها، انرژی را بر روی صفحات رسانای خود به صورت بارالکتریکی ذخیره میکنند. هنگامیک...
تشدید، در مدار سری، زمانی اتفاق میافتد؛ که فرکانس منبع تغذیه، باعث شود ولتاژ در دو سر L و C برابر اما در فاز مخالف باشد.
تاکنون، رفتار یک مدار سری RLC را، که ولتاژ منبع آن، سینوسی حالت م...
تشدید موازی، زمانی اتفاق میافتد؛ که فرکانس منبع تغذیه، اختلاف فاز صفر، بین ولتاژ تغذیه و جریان داشته باشد و یک مدار مقاومتی ایجاد کند.
از بسیاری جهات، مدار تشدید موازی، همان مدار تشدید ...