Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů (Předmět MPQ1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů (Předmět MPQ1)"

Transkript

1 FAKULA ELEKROECHIKY A KOMUIKAČÍCH ECHOLOGIÍ VYSOKÉ UČEÍ ECHICKÉ V BRĚ Přesnost ěření efektivní hodnoty různýi typy přístrojů (Předět MPQ) Autoři textu: doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. Ing. Jan Šlezingr Ing. Jaroír Bok, Ph.D. Květen 3 epower Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky forou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky OP VK CZ..7/../5.58

2 Laboratorní návody MPQ.. Přesnost ěření efektivní hodnoty různýi typy přístrojů Cíl: Cíle této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů ěřicích přístrojů při ěření efektivních hodnot střídavých proudů haronických i neharonických průběhů.... Úvod Přesnost je základní kritérie pro posouzení kvality ěření, vyjadřuje íru blízkosti výsledku ěření ke skutečné hodnotě ěřené veličiny. Přesnost ěření je dána řadou činitelů, např. ěření při referenčních podínkách, správná volba vhodného ěřicího přístroje, správná volba rozsahu ěřicího přístroje, správnost zapojení, poučenost obsluhy apod. Každý ěřicí přístroj, ať analogový nebo digitální (číslicový), je od výrobce vybaven údaje o přesnosti saotného ěřicího přístroje. ento údaj se odborně nazývá třída přesnosti. Je zřejé, že přístroje s vysokou třídou přesnosti se využívají předevší pro výzkuná ěření, laboratorní ěření a pro ěření vyžadující velkou přesnost a reprodukovatelnost výsledků, zatíco přístroje s nízkou třídou přesnosti se využívají pro orientační ěření, pro školní účely apod. Při volbě třídy přesnosti přístroje nesíe též zapoenout, že užití ěřicího přístroje s vysokou přesností ještě nezaručuje přesné ěření např. překročení referenčních podínek ůže způsobit chybné ěření a zcela znehodnotit výsledek ěření. Veli důležitý faktore ovlivňující přesnost ěření je dostatečná teoretická připravenost pracovníka na saotné ěření, neboť podle ěřené veličiny usí pracovník zvolit vhodný ěřicí přístroj. e všei typy ěřících přístrojů lze ěřit všechny veličiny!!! Je rozdíl, zda se ěří stejnosěrné veličiny nebo veličiny střídavé, při ěření střídavých veličin se usí brát ohled na ožnost výskytu haronických a neharonických složek v ěřené signálu, a podobně. Základní rozdělení ěřících přístrojů je na analogové, elektronické a digitální (číslicové). Analogové ěřicí přístroje Jsou to elektroechanická ěřící ústrojí převádějící ěřenou elektrickou veličinu na výchylku ukazovacího zařízení. Výchylka se ění spojitě, úěrně se zěnou ěřené veličiny a je vázána na ěřenou veličinu určitou zákonitostí, nejčastěji lineární závislostí. Rozsah stupnice analogového ěřicího přístroje je vyezen krajníi hodnotai na stupnici. Dalšíi důležitýi vlastnosti analogových ěřicích přístrojů jsou ěřící rozsah, přetížitelnost, citlivost přístroje, konstanta přístroje, rozlišitelnost a vlastní spotřeba (podrobnosti viz Měření elektrotechnice. ročník). Analogové ěřicí přístroje se dělí podle vnitřního uspořádání ěřicího systéu (principu funkce) na následující druhy: agnetoelektrické ěřící ústrojí, agnetoelektrické ěřící ústrojí s převodníke, feroagnetické ěřící ústrojí, elektrodynaické ěřící ústrojí, ferodynaické ěřící ústrojí. Funkce agnetoelektrického ústrojí je založena na působení agnetického pole na vodič protékaný proude. Pohyblivá Magnetoelektrický přístroj je vhodný k použití ve stejnosěrných obvodech. Připojíe-li k agnetoelektrickéu přístroji stejnosěrný proud, je výchylka příosěrná jeho velikosti. Připojíe-li však k agnetoelektrickéu přístroji proud proěnný s čase i = f(t), ůžou nastat dva případy: a) Rychlost zěny proudu je tak alá, že otočná část ústrojí stačí zěnu sledovat výchylka přístroje udává okažitou hodnotu ěřeného proudu.

3 Laboratorní návody MPQ b) Rychlost zěny proudu je taková, že ji otočná část ústrojí nestačí sledovat - setrvačnost a tluení zneožní otočné části sledování okažitých hodnot a výchylka přístroje se ustálí na průěrné hodnotě pohybového oentu, která je úěrná střední hodnotě proěnného proudu I S. Použijee-li agnetoelektrický přístroj k ěření střídavého proudu, který á nenulovou střední hodnotu, poto bude výchylka přístroje úěrná střední hodnotě ěřeného proudu. Budee-li však títo přístroje chtít ěřit střídavý proud haronického průběhu, tzn. proud s nulovou střední hodnotou, ručička přístroje bude ukazovat nulovou výchylku (naěříe chybnou hodnotu). Musíe zvolit jiný typ ěřicího přístroje. V DŮSLEDKU MYLÉ AMĚŘEÉ HODOY BY MOHLO DOJÍ I K ÚRAZU ELEKRICKÝM PROUDEM!!! Jak již z názvu ěřícího ústrojí, agnetoelektrické ěřící ústrojí s převodníke, vyplývá, toto ěřící ústrojí pracuje na stejné principu jako ěřící ústrojí předešlé, jediný rozdíl je v užití převodníku ěřený střídavý signál (proud) je nejprve převeden na signál stejnosěrný a ten je následně přiveden do cívky vychylovacího zařízení. ejčastěji užívaný převodníke je ěřící usěrňovač, k převodu střídavého signálu na stejnosěrný je ožno použít také teroelektrický článek (Obr. 3.). Obr. 3.. Magnetoelektrický přístroj s usěrňovače (vlevo); agnetoelektrický přístroj s teroelektrický článke (vpravo) [] Výchylka agnetoelektrického přístroje s usěrňovače, odpovídající střední hodnotě ěřeného signálu, je vynásobena činitele tvaru haronického signálu k th =, a takto je cejchována i stupnice, tzn., že na stupnici přístroje odečítáe přío efektivní hodnotu proudu (napětí). Měřicí přístroj je však určen pouze pro ěření střídavých veličin haronických průběhů. Při ěření veličin jiných průběhů se dopouštíe hrubých chyb ěření. Přístroje využívající teročlánky jsou v dnešní době používány jen zcela výjiečně, teročlánky ají tepelnou setrvačnost, což zpoaluje ěření, navíc jsou veli choulostivé na přetížení. icéně lze jii ěřit efektivní hodnotu proudu neharonického průběhu až do kitočtu MHz. Feroagnetické ěřicí přístroje jsou jedny z nejpoužívanějších ěřicích přístrojů při ěření střídavých napětí a proudů. Mají jednoduchou konstrukci, dobrou přesnost a odolnost. Jejich funkce je založena na působení sil v agnetické poli cívky protékané ěřený proude na feroagnetické tělísko uístěné v její dutině. ejběžnější provedení feroagnetického ěřícího ústrojí á v dutině válcové cívky uloženy dva plíšky z feroagnetického ateriálu, přičež jeden je připojen k cívce, druhý otočný je spojen s osou otáčení a ukazovatele. Po připojení proudu se plíšky souhlasně zagnetují a otočný plíšek se vzdaluje od pevného. Pohybový oent vzájený odpuzování plíšků je úěrný zěně energie agnetického pole cívky (druhé ocnině efektivní hodnoty proudu). M P WM L I dl I d k P I, (;J,rad,H,A) (3.) kde W M je energie agnetického pole cívky (J), L vlastní indukčnost cívky ústrojí (H), β natočení pohyblivé části ústrojí (rad) a I ěřený proud (A).

4 Laboratorní návody MPQ 3 Sysl pohybového oentu nezávisí na polaritě proudu, přístroj nerozlišuje polaritu stejnosěrného proudu nebo napětí. Feroagnetické přístroje je tedy ožno kalibrovat stejnosěrný proude a pak je používat při ěření střídavého proudu a napětí. Ideální feroagnetické ústrojí udává efektivní hodnotu střídavého proudu bez ohledu na kitočet a tvar křivky ěřeného proudu. Ve skutečnosti v důsledku vířivých proudů v kovových částech ústrojí ěří feroagnetické přístroje správně efektivní hodnotu proudu jen v určitých ezích. Feroagnetické apéretry se nejčastěji vyrábějí jako jedno-rozsahové přístroje, s hrotový uložení otočné části ústrojí, pro ěření proudů v rozezí - A. Vzhlede k rozdílné kitočtové a tepelné závislosti cívky a bočníku nelze ke zěně rozsahů feroagnetických přístrojů použít bočníky. Rozsahy se u éně přesných přístrojů ění přepínání odboček cívky, přičež každý rozsah usí ít svou stupnici. Celý ěřený proud protéká cívkou ústrojí, zěny odporu cívky vlive oteplení zění jen její ipedanci a úbytek napětí. eplotní kopenzace se u těchto přístrojů neprovádí. Feroagnetické apéretry jsou vhodné pro ěření proudů základního kitočtu 5Hz, lze však zkonstruovat laboratorní přístroje pro ěření proudů do kitočtu několika khz. Kitočtovou závislost přístrojů způsobují vířivé proudy indukované střídavý pole cívky ve vodivých částech ústrojí. Magnetické pole vířivých proudů působí proti příčině jejich vzniku zeslabuje pole cívky. Elektrodynaické ěřicí přístroje využívají sil působících ezi dvěa cívkai protékanýi proude. Ústrojí je tvořeno pevnou cívkou, v jejíž agnetické poli se pohybuje cívka otočná. Pevná cívka bývá buď vzduchová poto hovoříe o elektrodynaické ěřící ústrojí, nebo navinutá na feroagnetický obvod hovoříe o ferodynaické ěřicí ústrojí. Direktivní oent je vyvozován pružinai, které zároveň přivádějí elektrický proud do otočné cívky, tluení je vzduchové. Připojíe-li k elektrodynaickéu ěřícíu ústrojí periodicky proěnný signál, bude okažitá hodnota pohybového oentu dm i t it kp i t i t (;A,A) (3.) d P Střední hodnota pohybového oentu za jednu periodu je úěrná střední hodnotě součinu proudů oběa cívkai M P Pdt k i t i t dt (;A,A) (3.3) Proudy i a i ohou být stejnosěrné, střídavé haronické, střídavé neharonické. Měřící ústrojí je tedy detektore efektivní hodnoty. Elektronické ěřící soustavy Kroě elektroechanických ěřících soustav se v současné době pro ěření v elektrických sítích používají (analogové) elektronické ěřící přístroje (voltetry a apéretry). Měřící soustavy pro střídavé veličiny v principu využívají usěrňovačů na vstupu s ěření stejnosěrného výstupu elektroechanický ěřící ústrojí (uvedeno výše), nebo elektronický stejnosěrný voltetre. Multietry poto často využívají převod úrovně usěrněného signálu na frekvenci a dále převod frekvence na číslo zobrazované na displeji. Usěrňovače jsou diodové a podle svého zapojení převádí střídavé napětí na stejnosěrné, jehož hodnota odpovídá určité velikosti napětí střídavého. Dle zapojení a dienzování jsou jednotlivé usěrňovače detektore vrcholové/axiální hodnoty (nejčastěji), nebo střední absolutní hodnoty, nebo efektivní hodnoty (naprosto ojediněle)

5 Laboratorní návody MPQ 4 střídavého napětí. Přičež zobrazována je efektivní hodnota s uvažování haronického průběhu vstupní veličiny. Zěřená vrcholová či střední hodnota je převedena odpovídající konstantou na efektivní hodnotu. Přesnost ěření, resp. převodu střídavého signálu na velikost usěrňovači závisí na frekvenci, přesněji na časových konstantách daných dienzování jednotlivých RC prvků usěrňovačů. Obr. 3.. Schéa zapojení jednoduchých usěrňovačů pro střídavé elektronické ěřící přístroje; pro a-c) vrcholovou hodnotu; d-e) rozkit; f) efektivní hodnotu [] Číslicové ěřicí přístroje Funkční schéa číslicových ěřících přístrojů se skládá z následujících bloků: vstupní úprava signálu; převodník napětí na číslo; číslicové zpracování signálu; zobrazovač. Základní částí přístroje je A/D převodník. V digitálních voltetrech/apéretrech/utietrech pro ěření střídavých signálů síťové frekvence se používají integrační, koparační, nebo odulační typy převodníků s vertikální rozlišení od 8 do 4 bitů při vstupní napětí +-, 5 nebo V, se vzorkovací frekvencí od jednotek do stovek ks/s. S tí souvisí saozřejé i jejich přesnost, citlivost, frekvenční rozsah a cena. Obvody vstupní úpravy signálu usí dle ěřeného signálu a paraetrů převodníku převést a přizpůsobit (velikostně a frekvenčně) ěřený signál. í je ve výsledku dána i rozlišovací schopnost a ěřící rozsah přístroje. Pro výpočet velikostí vstupního signálu je třeba navzorkovaný synchronizovaný signál o délce agregační/intergační periody rovné celistvéu násobku základní haronické vstupního signálu zpracovat ve syslu následujících vztahů: pk ax x i i avg avg rs - axiální hodnota, (3.4) i i x i x i xi i - střední hodnota, (3.5) - střední absolutní hodnota, (3.6) - efektivní hodnota, (3.7) kde x(i) je velikost vzorku i vstupní veličiny x(t) a je celkový počet vzorků za jednu periodu Fourierovy frekvence, základní frekvence, či jejich celistvého násobku. Ačkoli se ůže zdát, že použití číslicových ěřících přístrojů při ěření dosáhne experientátor přesnějších výsledků než při použití ěřících přístrojů analogových, opak pravda je koplikovanější. Výhoda číslicových přístrojů oproti přístrojů analogový

6 Laboratorní návody MPQ 5 spočívá ve snadnější anipulaci, schopnosti autoatické zěny rozsahu přístroje při ěření, snadnější odečítání naěřených hodnot, ožností uložení naěřených hodnot do vnitřní paěti přístroje a následné propojení přístroje s počítače nebo jiný vyhodnocovací zařízení apod. A dále ěří skutečnou velikost vstupního signálu, tj. axiální, střední, nebo efektivní hodnotu, dle nastavení a ezích daných konstrukcí. a trhu je celá řada různých typů a druhů číslicových ěřicích přístrojů, uživatel by se před koupí nějakého přístroje ěl řádně inforovat o ožnostech a přesnostech jednotlivých přístrojů. Zejéna by se ěl však zayslet, jakou veličinu bude chtít ěřit, a v závislosti na to pak vyhledat nejvhodnější ěřicí přístroj.... Rozbor úlohy Dle předchozího lze ěřicí přístroje/ústrojí určené pro ěření střídavých napětí/proudů rozdělit do idealizovaných třech skupin. Měřící přístroje/ústrojí ěřící/detekující: axiální/vrcholovou hodnotu; střední absolutní hodnotu; a efektivní hodnotu. Přito první dva jsou cejchovány v efektivní hodnotě odpovídající haronickéu signálu (nejčastěji při 5 Hz). řetí poto ěří tzv. skutečnou efektivní hodnotu a přístroje jsou často označeny značkou rue RMS případně RMS. Jestliže je analytické vyjádření axiální, střední a efektivní hodnoty spojitého signálu následující: ax x( t), avg x( t) pk dt, rs x( t) dt, (3.8) ůžee jednotlivé velikosti v případě haronického průběhu signálu dle Obr. 3.3 x( t) sin t, vyjádřit vztahy: definovaného rovnicí pk, (3.9) avg sint dt, (3.) rs sin t dt. (3.) x(t) avg rs pk t Obr Průběh haronického periodického signálů Poto vztah/přepočet ezi střední absolutní a efektivní hodnotou a ezi axiální a efektivní hodnotou haronického signálu je: rs,sin k avgrs,sin, (3.) avg,sin rs,sin k pkrs, sin. (3.3) pk,sin

7 Laboratorní návody MPQ 6 S využití těchto přepočetních koeficientů ůžee efektivní hodnotu ze střední absolutní hodnoty, respektive axiální hodnoty vypočítat následovně: k (3.4) rs( avg) avg avgrs,sin k (3.5) rs( pk) pk pkrs,sin Uvedený přepočet však platí právě a jen pro haronický průběh ěřeného vstupního signálu. V případě signálu neharonického (případně obsahujícího stejnosěrnou složku) bude výsledek chybný a je nutné použít přepočetní koeficient odpovídající ěřenéu signálu. o je však v praxi neožné a přístroje detekující střední absolutní, či axiální hodnotu střídavého signálu a cejchované v efektivní hodnotě pro případ haronického průběhu budou v takové případě ěřit se systeatickou chybou, danou chybou ěřící etody. Chybu ěření definujee podle vztahu: eas real %, (3.5) kde real real je skutečná v toto případě efektivní hodnota průběhu a, je naěřená efektivní hodnota přístroje. eas Uvedená chyba daná ěřící etodou efektivní hodnoty jednotlivýi typy přístrojů, které detekují/ěří střední absolutní či axiální hodnotu se prakticky pohybuje od -6 do % v případě proudů a typicky od - do % v případě napětí....3 Úkol ěření Předloženýi apéretry zěřte efektivní velikost proudu s neharonický průběhe. Měření proveďte pro různé druhy deforace průběhu proudu a různé ěřící soustavy. Porovnejte naěřené hodnoty jednotlivých ěřicích přístrojů. Pro každý přístroj vypočítejte velikost chyby zobrazovaného údaje vzhlede ke skutečné hodnotě proudu způsobenou etodou ěření (chybu cejchování/kalibrace při sinusové proudu eliinujte). Obr Ideové schéa zapojení...4 Postup ěření. Zvolte si přístroj, který ěří skutečnou efektivní hodnotu proudu (á na sobě značku RMS) jako referenční.. Proveďte kalibraci ěřicích přístrojů při haronické průběhu proudu: a) Zkontrolujte, zda zapojení úlohy odpovídá schéatu. b) Do obvodu zapojte odel induktivní nebo kapacitní zátěže. Propojkai nastavte takové zapojení, kdy odel bude odebírat sinusový proud tj. žádná kapacita, resp. indukčnost nebude zapojena v obvodu.

8 Laboratorní návody MPQ 7 c) Spínač, který přeosťuje ěřicí přístroje přepněte do polohy (zapnuto). d) Jezdec zátěžného rezistoru přitáhněte do polohy axiální odpor iniální proud. e) echte obvod zkontrolovat vyučující a poté zapněte na pultu napájení úlohy, a spínač (pro bypass apéretrů) zapněte do polohy (vypnuto). f) astavte jezdec zátěžného rezistoru na takovou hodnotu, aby referenční ěřicí přístroj zobrazoval hodnotu 6 A. g) Odečtěte hodnoty zobrazené na ostatních přístrojích a vypočtěte si chybu těchto přístrojů při ěření haronického průběhu. h) Uložte si průběh proudu zobrazený na osciloskopu stisknutí tlačítka PRI 3. Určete chybu ěření proudu různýi ěřicíi přístroji při neharonické průběhu proudu: a) Spínač přepněte do polohy, vypněte napájení úlohy na pultu. b) Jezdec zátěžného rezistoru stáhněte na axiální velikost odporu-iniální proud. c) Poocí propojek nakonfigurujte odel zátěže na zvolený typ deforace odebíraného proudu. (podle ilustrací na čelní panelu odelu) d) Zapněte napájení úlohy na pultu, spínač přepněte do polohy, nastavte jezdce rezistoru odebíraný proud na hodnotu 6 A (na referenční ěřicí přístroji) e) Odečtěte hodnoty zobrazené na všech přístrojích f) Uložte si průběh proudu zobrazený na osciloskopu stisknutí tlačítka PRI 4. Opakujte ěření dle bodu 3 pro další typy deforace proudu. Měňte zapojení jednotlivých odelů, nebo zapojte do úlohy jiné typy zátěží. Zěřte alespoň pro čtyři typy deforace proudu. (tj. celke pět ěření)....5 Zpracování výsledků Vyneste do tabulky naěřené hodnoty pro jednotlivé druhy deforace proudu, vykreslete schéata zátěží a zobrazte uložené průběhy z osciloskopu. Vypočtěte pro jednotlivé přístroje stálou chybu při ěření haronického proudu. Vypočtěte pro jednotlivé přístroje chybu při ěření neharonického proudu (nezapoeňte ve výpočtu zahrnout (odečíst) chybu z inulého odstavce....6 Závěr Vyjádřete se k přesnosti ěření efektivních hodnot proudů různých průběhů různýi ěřicíi přístroji, porovnejte přesnosti jednotlivých přístrojů a jejich vhodnost pro ěření neharonických průběhů. Uveďte diskuzi nebezpečnosti dané chyby ěření. Shrnutí: Chcee-li přesně ěřit jakoukoli elektrickou veličinu, usíe si dát pozor na výběr přístroje, který budee ěřit. Měřicí přístroj se usí vybrat podle veličiny, která bude předěte ěření. Při výběru konkrétního ěřicího přístroje se usí zvážit například průběh ěřené veličiny (stejnosěrný, střídavý), u střídavých veličin pak frekvence, ožný výskyt haronických a neharonických složek v ěřené signálu, a

9 Laboratorní návody MPQ 8 tak podobně. ěkteré ěřicí přístroje reagují na střední hodnotu ěřeného signálu, jiné reagují na vrcholovou hodnotu ěřeného signálu, jiné zase ěří přío efektivní hodnotu (RMS), což á za následek skutečnost, že ačkoli jsou většinou všechny přístroje cejchovány v efektivních hodnotách, ne všechny budou ít na displeji či zobrazovací zařízení správnou hodnotu. Pokud si nejse jisti, jaký signál budee ěřit, je nejvhodnější použít přístroj ěřící skutečnou efektivní hodnotu RMS (rue Root Mean Square).

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky 3. přednáška Řešení obvodů napájených haronický napětí v ustálené stavu ZÁKADNÍ POJMY Časový průběh haronického napětí: kde: U u U. sin( t ϕ ) - axiální hodnota [V] - úhlový kitočet

Více

VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU

VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU VY_32_INOVACE_06_III./1._OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU Střídavý proud Vznik střídavého napětí a proudu Fyzikální veličiny popisující jevy v obvodu se střídavý proude Střídavý obvod, paraetry obvodu Střídavý

Více

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení. A : hod. Elektrotechnika Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. R I I 3 R 3 R = 5 Ω, R = Ω, R 3 = Ω, R 4 = Ω, R 5 = Ω, = 6 V. I R I 4 I 5 R 4 R 5 R. R R = = Ω,

Více

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8 :00 hod. Elektrotechnika a) Metodou syčkových proudů (MSP) vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. R = Ω, R = Ω, R 3 = Ω, U = 5 V, U = 3 V. b) Uveďte obecný vztah pro výpočet počtu nezávislých syček

Více

Systémy analogových měřicích přístrojů

Systémy analogových měřicích přístrojů Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického

Více

Analogové měřicí přístroje

Analogové měřicí přístroje Měření 3-4 Analogové měřicí přístroje do 60. let jediné měřicí přístroje pro měření proudů a napětí princip měřená veličina působí silou nebo momentem síly na pohyblivou část přístroje proti této síle

Více

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky C Určení geoetrickýc a yzikálníc paraetrů čočky Úkoly :. Určete poloěry křivosti ploc čočky poocí séroetru. Zěřte tloušťku čočky poocí digitálnío posuvnéo ěřítka 3. Zěřte oniskovou vzdálenost spojné čočky

Více

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP FP 5 Měření paraetrů solárních článků Úkoly : 1. Naěřte a poocí počítače graficky znázorněte voltapérovou charakteristiku solárního článku. nalyzujte vliv různé intenzity osvětlení, vliv sklonu solárního

Více

Úvod do elektrických měření I

Úvod do elektrických měření I Úvod do elektrických ěření I Historické střípky První pozorované elektrické jevy byly elektrostatické povahy Proto první elektrické ěřicí přístroje byly založeny právě na elektrostatické principu ezi první

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO FYZIKÁLNÍ PRAKTIK Ústav fyziky FEI VT BRNO Spolupracoval Příprava Šuranský Radek Opravy Jméno Ročník Škovran Jan Předn. skup. B ěřeno dne 8.03.00 čitel Stud. skupina Kód 7 Odevzdáno dne 5.04.00 Hodnocení

Více

1A Impedance dvojpólu

1A Impedance dvojpólu 1A pedance dvojpólu Cíl úlohy Na praktických příkladech procvičit výpočty odulů a arguentů ipedancí různých dvojpólů. Na základních typech prakticky užívaných obvodů ověřit ěření příou souvislost ezi ipedancí

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz VELIČINY OVLIVŇUJÍCÍ ÚDAJE MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ MECHANICKÉ VLIVY tření, otřesy,stárnutí pružin, poloha přístroje, nevyváženost pohybového ústrojí VLIV TEPLOTY teplotní kompenzace oddělení zdrojů tepla (předřadníky,

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Značky systémů analogových měřicích přístrojů Anotace Seznámení se značkami měřicích systémů u analogových měřicích přístrojů. Materiál je možné použít pro samostatnou práci a je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Jazyk Očekávaný výstup

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

3.1.2 Harmonický pohyb

3.1.2 Harmonický pohyb 3.1.2 Haronický pohyb Předpoklady: 3101 Graf závislosti výchylky koštěte na čase: Poloha na čase 200 10 100 poloha [c] 0 0 0 10 20 30 40 0 60 70 80 90 100-0 -100-10 -200 čas [s] U některých periodických

Více

Neřízené diodové usměrňovače

Neřízené diodové usměrňovače FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Neřízené diodové usměrňovače BVEL Autoři textu: doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka Ing. Petr Procházka, Ph.D červen 2013 epower

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ . MĚŘEÍ SŘÍDAVÉHO PROD A APĚTÍ Měření střídavého napětí a proudu: přehled použitelných přístrojů a metod měření Měřicí transformátory ( i, náhradní schéma, zapojení, použití, chyby) Číslicové multimetry

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu 1. Měření napětí a frekvence elektrických signálů osciloskopem Cíl úlohy: Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej pro měření napětí a frekvence střídavých elektrických signálů. Dvoukanálový

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Měření IV Číslicové multimetry základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Číslicové multimetry VD vstupní dělič a Z zesilovač slouží ke změně rozsahů a úpravu signálu ST/SS usměrňovač převodník

Více

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV Autoři textu: Ing. Tomáš Pavelka Ing. Jan Škoda, Ph.D.

Více

Vybrané vlastnosti obvodů pracujících v proudovém módu a napěťovém módu

Vybrané vlastnosti obvodů pracujících v proudovém módu a napěťovém módu Vybrané vlastnosti obvodů pracujících v proudové ódu a napěťové ódu Vratislav Michal, DTEE Brno University of Technology Vratislav.ichal@gail.co, www.postreh.co/vichal Teoretický úvod: Označení obvodů

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

Unipolární tranzistor aplikace

Unipolární tranzistor aplikace Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Podmínky názvy 1.c-pod. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ praktická část OBECNÝ ÚVOD Veškerá měření mohou probíhat

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 Zadání Zapojte pracoviště podle pokynů v pracovním postupu. Seznamte se s ovládáním přístrojů na pracovišti a postupně realizujte jednotlivé

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing. FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Paralelní spolupráce dvou transformátorů (Předmět - MEV) Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing. Jan Novotný

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Vznik a vlastnosti střídavých proudů

Vznik a vlastnosti střídavých proudů 3. Střídavé proudy. Naučit se odvození vztahu pro okažitý a průěrný výkon střídavého proudu, znát fyzikální význa účiníku.. ět použít fázorový diagra na vysvětlení vztahu ezi napětí a proude u jednoduchých

Více

h ztr = ς = v = (R-4) π d Po dosazení z rov.(r-3) a (R-4) do rov.(r-2) a úpravě dostaneme pro ztrátový součinitel (R-1) a 2 Δp ς = (R-2)

h ztr = ς = v = (R-4) π d Po dosazení z rov.(r-3) a (R-4) do rov.(r-2) a úpravě dostaneme pro ztrátový součinitel (R-1) a 2 Δp ς = (R-2) Stanovení součinitele odporu a relativní ekvivalentní délky araturního prvku Úvod: Potrubí na dopravu tekutin (kapalin, plynů) jsou vybavena araturníi prvky, kterýi se regulují průtoky (ventily, šoupata),

Více

Elektromechanické měřicí přístroje

Elektromechanické měřicí přístroje Elektromechanické měřicí přístroje Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247),

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky Jiří Petržela příklad pro příčkový filtr na obrázku napište aditanční atici etodou uzlových napětí zjistěte přenos filtru identifikujte tp a řád filtru Obr. : Příklad na příčkový filtr. aditanční atice

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fzikálních praktik při Kabinetu výuk obecné fzik MFF UK Praktiku I Mechanika a olekulová fzika Úloha č. II Název: Studiu haronických kitů echanického oscilátoru Pracoval: Matáš Řehák stud.sk.:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník... Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.1 Základní princip harmonické analýzy.................. 1 2.2 Podmínky harmonické analýzy signálů................. 1 3 Obecné matematické vyjádření 2 4 Konkrétní

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

Jednofázový měnič střídavého napětí

Jednofázový měnič střídavého napětí FAKLA ELEKOECHNIKY A KOMNIKAČNÍCH ECHNOLOGIÍ VYSOKÉ ČENÍ ECHNICKÉ V BNĚ Jednofázový měnič střídavého napětí BVEL Autoři textu: doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka Ing. Petr Procházka, Ph.D červen 213 epower

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE 2. ANALOGOVÉ MĚŘCÍ ŘÍSOJE magnetoelektrické ústrojí: princip, pohybový moment, zapojení mgel. V-metru a A- metru - magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem (základní zapojení, co měří, kmitočtová

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie 3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie přednášky A3B38SME Senzory a měření zdroje převzatých obrázků: pokud není uvedeno jinak, zdrojem je monografie Haasz, Sedláček: Elektrická měření

Více

Laserové scanovací mikrometry

Laserové scanovací mikrometry Laserové scanovací ikroetry Příklady použití Kontinuální ěření skleněných vláken a tenkých drátů běhe výrobního procesu Měření vnějšího průěru válcových obrobků Měření vnějšího průěru a ovality válcových

Více

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE) Autoři textu: Ing. Michal Ptáček Ing. Marek

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 tm-ch-spec. 1.p 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

3.2.2 Rovnice postupného vlnění 3.. Rovnice postupného vlnění Předpoklady: 310, 301 Chcee najít rovnici, která bude udávat výšku vlny v libovolné okažiku i libovolné bodě (v jedno okažiku je v různých ístech různá výška vlny). Veličiny

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. II Název: Studiu haronických kitů echanického oscilátoru Pracoval: Lukáš Vejelka stud. skup. FMUZV (73) dne 2.2.23

Více

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru G Gynáziu Hranice Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA

Více

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení Zapojení teploměrů V této úloze je potřeba zapojit elektrickou pícku a zahřát na požadovanou teplotu, dále zapojit dané teploměry dle zadání a porovnávat jejich dynamické vlastnosti, tj. jejich přechodové

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě

D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě D i f r a k c e s v ě t l a n a š t ě r b i n ě a d v o j š t ě r b i n ě Ú k o l : 1. Pozorujte difrakci na štěrbině a dvojštěrbině. 2. Z difrakčního obrazce (štěrbina) určete šířku štěrbiny. 3. Z difrakčního

Více

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU 7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU Seznamte se s fyzikálními principy a funkcí následujících senzorů polohy: o odporový o optický inkrementální o diferenciální indukční s pohyblivým jádrem LVDT 1. Odporový a

Více

Analogově číslicové převodníky

Analogově číslicové převodníky Verze 1 Analogově číslicové převodníky Doplněná inovovaná přednáška Zpracoval: Vladimír Michna Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Měřící a senzorová technika

Měřící a senzorová technika VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ Měřící a senzorová technika Semestrální projekt Vypracovali: Petr Osadník Akademický rok: 2006/2007 Semestr: zimní Původní zadání úlohy

Více

, pro kapacitanci kondenzátoru platí

, pro kapacitanci kondenzátoru platí Poůcky: Systé, oduly: voltetr, apéretr, černý kondenzátor na destičce, sada rezistorů, ultietr M3900, 7 spojovacích vodičů, soubor rc_stridavy.icg. Úkoly: 1) Zěřit a porovnat aplitudu a eektivní hodnotu

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Obvod střídavého proudu s indukčností

Obvod střídavého proudu s indukčností Obvod střídavého proudu s indukčností Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s indukčností. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte

Více

2. Měření parametrů symetrických vedení

2. Měření parametrů symetrických vedení . ěření parametrů symetrických vedení. Úvod V praxi používáme jak nesymetrická vedení (koaxiální kabel, mikropáskové vedení) tak vedení symetrická (dvouvodičové vedení). Aby platila klasická teorie vedení,

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Teorie elektronických

Teorie elektronických Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin FSI VT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPEIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin OSNOVA 15. KAPITOLY Úvod do měření elektrických

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU Zadání: 1. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku v závislosti na hodnotě sériového odporu. Jako přídavné

Více

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru PRACOVNÍ LIST č. Téa úlohy: Analýza kitavého pohybu haronického ocilátoru Pracoval: Třída: Datu: Spolupracovali: Teplota: Tlak: Vlhkot vzduchu: Hodnocení: Téa: Analýza kitavého pohybu haronického ocilátoru

Více