MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU



Podobné dokumenty
E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Unipolární tranzistor aplikace

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Teorie elektronických

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

1.1 Usměrňovací dioda

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Praktikum II Elektřina a magnetismus

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.1 Měření parametrů transformátorů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

7. Měření na elektrických přístrojích

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

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

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Základy elektrotechniky

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Elektronické praktikum EPR1

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Elektrotechnická zapojení

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Měření výkonu jednofázového proudu

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Základy elektrotechniky

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Měření VA charakteristik polovodičových diod

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

Dioda jako usměrňovač

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Manuální, technická a elektrozručnost

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

1.3 Bipolární tranzistor

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

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

1.1 Pokyny pro měření

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Neřízené diodové usměrňovače

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Transkript:

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového diagramu vyjádřete činný a jalový výkon zátěže. Uveďte vztahy mezi činným, jalovým a zdánlivým výkonem. Vztahy znázorněte fázorovým diagramem pro výkony. &2.2 Wattmetr měří vždy činný výkon. Jak docílit, aby tentýž wattmetr měřil výkon jalový? 3. Na obr.1 máte schéma zapojení pro měření jalového výkonu v jednofázové soustavě. obr.1 C R A W U ~ f RT V1 Rpw V2 Rz Tl R C &3.1 Zapojení doplňte o měřící transformátor proudu. &3.2 Určete vztah pro určení konstanty wattmetru při použití měřícího transformátoru proudu. &3.3 Kdy se měřící transformátory používají? &4. Změřte závislost Q, I, sin ϕ = f(u) transformátoru resp. Q, U, sin ϕ = f(i) tlumivky. Postup : Obvod zapojte dle schématu, místo spotřebiče zapojte ohmický odpor ( neobsahuje kapacitní ani induktivní složku ). Regulačním transformátorem nastavte požadované napětí U 1 a současnou změnou můstkových R a C nastavte výchylku wattmetru na nulu. Odpojte Rz a připojte měřený spotřebič. Wattmetr nyní ukazuje jalový výkon. Vlivem úbytku napětí na můstku ukazuje ovšem menší výchylku => Q = k w $ $ U 1 U 2 &5. Naznačte zapojení pro měření jalového výkonu v trojfázové souměrné soustavě jedním wattmetrem. Zdůvodněte zapojení napěťové cívky a uveďte vztah pro výpočet.

MĚŘENÍ NA POLOVODIČOVÉ DIODĚ. 1. Základní vlastnosti polovodičové diody ve stejnosměrných obvodech. &1.1 Uveďte označení diody, jejíž vlastnosti chcete měřit. &1.2 Jedná se o křemíkovou nebo germaniovou diodu? &1.3 Vyhledejte v katalogu zapojení vývodů této diody a nakreslete jednoduchý obrázek s vyznačením anody a katody. &1.4 Jaká je mezní hodnota proudu v propustném směru? &1.5 Jaká je mezní hodnota napětí v závěrném směru? &1.6 Můžeme tyto hodnoty překročit? &1.7 Nakreslete tvar VA charakteristiky křemíkové diody. &1.8 Nakreslete schéma zapojení pro měření napětí a proudu na diodě v propustném směru. &1.9 Při jakém napětí (přibližně) by se měla dioda otevřít (přejít do vodivého stavu)? &1.10 Zjistěte toto napětí měřením (pomocí ručkových přístrojů). &1.11 Nechte diodou procházet proud 500 ma. Jaké je nyní napětí na diodě? &1.12 Jaký je přibližně úbytek napětí na běžné křemíkové diodě při maximálním dovoleném proudu? &1.13 Změřte pomocí multimetru na rozsahu 0,4 ma závěrný proud diody při napětí 30 V. Jakou má hodnotu? 2. Vlastnosti diody ve střídavých obvodech. &2.1 Nakreslete schéma zapojení, kterým budete snímat pomocí dvoukanálového osciloskopu průběh napětí před a za diodou. Zdrojem střídavého napětí bude generátor, jako zátěž použijte odpor 250. &2.2 Na generátoru nastavte kmitočet 1 khz a asi polovinu maximálního výstupního napětí. Zasynchronizujte osciloskop a zobrazte pod sebou oba průběhy. &2.3 Nakreslete tyto průběhy v měřítku a označte v nich velikost amplitudy a periody (ve skutečných hodnotách podle polohy ovládacích prvků na osciloskopu). &2.4 Proč je amplituda usměrněného napětí o něco menší než amplituda původního střídavého signálu? &2.5 Jak velký je tento rozdíl? &2.6 Čím je způsoben malý zákmit v oblasti přechodu z propustného do závěrného směr

&2.7 Zvyšte kmitočet generátoru a pozorujte chování diody. Dochází k nějakým změnám? Čím jsou způsobeny? &2.8 Přepólujte nyní měřenou diodu. K jaké změně v zobrazení došlo? &2.9 Vysvětlete tuto změnu. &2.10 Jak se nazývá tento typ usměrňovače s jednou diodou? &2.11 Jak by se dal průběh usměrněného napětí vylepšit, aby se více podobal ideálnímu stejnosměrnému průběhu? &2.12 Nakreslete schéma takto upraveného usměrňovače. MĚŘENÍ NA OPTRONU &1. Z jakých součástek se skládá optron a jaké je jejich konstrukční uspořádání? &2. V následujícím odstavci jsou popsány některé parametry optronu. Popište jejich význam. 1) Přenosový poměr:... 2) Doba náběhu :... 3) Doba doběhu :... 4) Kapacita optronu :... 5) Průrazné napětí :... Z katalogu vypište hodnoty těchto a dalších důležitých parametrů daného optronu. &3. Použijte zapojení z obr.1 a vyzkoušejte si nastavování proudu I F (v rozsahu hodnot daných katalogem). Zjistěte při jakém napětí dochází k otevření LED diody? Rovněž si zjistěte úbytek napětí na vysílací diodě, kterou prochází proud I F = 12mA (zdroj U 2 nechte při tomto měření odpojen). obr.1 + ma1 ma2 + = U1 P1 V1 V2 P2 = U2 - - &4. Načrtněte výstupní charakteristiky optronu (teoreticky). Pro I F = 12mA změřte výstupní charakteristiku optronu. Naměřené hodnoty zaneste do tab.1 a zpracujte graficky. Pozor na překročení mezních hodnot!! Lépe je měřit sestupně od P CMAX. Jak určíme P CMAX? TAB.1 : Výstupní charakteristika I C = f(u CE ) při I F = 12mA P CMAX =...... U CE (V) I C (ma)

&4.1 Změřte převodní charakteristiku I C = f(i F ) při U CE = 3V. Pro udržení konstantního U CE vyřaďte potenciometr P2 a napětí nastavujte přímo zdrojem. Opět dejte pozor na překročení P CMAX! &4.2 Pro I F = 10mA a U CE = 6V zjistěte přenosový poměr. (v katalogu je označen CTR). Naměřené hodnoty zapište do tab.2 a zpracujte graficky. TAB.2 : Převodní charakteristika I C = f(i F ) při U CE = 3V I C (ma) I F (ma) &5. V tomto bodě je vaším úkolem zjistit následující dynamické parametry viz obr.2. dobu náběhu t n dobu sepnutí t ON dobu doběhu t d dobu vypnutí t OFF obr.2 dynamické parametry optronu U 90% 10% Vstup Výstup Použijte zapojení na obr.3. Na generátoru GX 240 použijte pro spínání diody výstup "TTL" (výstupní úroveň 5V pro log 1 a 0V pro log 0 ). t ON t n toff t d t - určete potřebnou velikost odporu R 1 tak, aby při log 1 procházel vysílací diodou proud asi 12 ma. R 1 =... obr.3 R1 1000 pf +Ucc G TTL Rk

Kondenzátor 1000pF znamená přechodné snížení hodnoty omezovací impedance v sérii s LED v okamžicích hran impulsů. Hrany obsahují vysoké harmonické a kapacitor pro ně nabývá nízké impedance ve srovnání s hodnotou odporu. Fototranzistor se vyznačuje mnohem větší plochou přechodu báze-kolektor. To proto, aby se do něj mohlo dopadající světlo snadno "trefit". Výsledkem je velká hodnota parazitní kapacity znázorněná na obr.4 a z ní vyplývající nízký mezní kmitočet tranzistoru. obr.4 Pro U CC = 5V a R K = 900 Ω určete dynamické parametry. Kmitočet obdélníku na vstupu vysílací diody zvolte asi 1 khz. Naměřené hodnoty zapište do tabulky 3. TAB.3 : Dynamické parametry optronu U CC = 5V R K = 900 f=1000hz t r (µs) t f (µs) t ON (µs) t OFF (µs) &6. Zjištěné dynamické parametry porovnejte s katalogovými a zhodnoťte. MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIKY DIAKU Diak je třívrstvá (PNP struktura) polovodičová součástka se dvěma elektrodami u nichž se nerozlišuje polarita, protože VA charakteristika je symetrická. Schéma zapojení: Přibližný návrh velikosti odporů Ro a Rp: Příklad: Navrhněte hodnotu Ro, Rp pro diak KR203 + = U1 P1 - Ro Rp ma ČV Parametry v katalogu: U BO = 32 ± 4V I BO <1mA U > 6V při I F = 10mA U BO1 - U BO2 < 5V Výpočet: Ro = (U 1 -(U BO - U))/I F R p =(U 1 -U BO )/I B0 - Ro

&1. Nakreslete VA charakteristiku diaku a vyznačte důležité parametry &2. Navrhněte postup při měření &3. Změřte VA charakteristiku. Zpracujte tabelárně a graficky Zobrazení VA charakteristiky diaku na osciloskopu CH1-X CH2-Y invertovat U ~ OT RT ST D OSC R &4. Navrhněte vhodnou velikost odporu R a vysvětlete jaký má význam &5. Z charakteristiky na osciloskopu odečtěte spínací napětí a úbytek napětí na diaku při proudu 10mA.