Analogové měřicí přístroje

Podobné dokumenty
Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Elektromechanické měřicí přístroje

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Systémy analogových měřicích přístrojů

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

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

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

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Elektrotechnická měření a diagnostika

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

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Manuální, technická a elektrozručnost

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

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

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Proudové převodníky AC proudů

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

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

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Měření frekvence a času

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

Přehled veličin elektrických obvodů

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních

Osciloskopická měření

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

Základy práce s osciloskopem

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Literatura Elektrická měření - Přístroje a metody, Metrologie Elektrotechnická měření - měřící přístroje

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

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

Základní laboratorní měřicí přístroje pro elektrotechniku

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Elektrotechnika - test

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

4. Zpracování signálu ze snímačů

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měření elektrických veličin úvod do měření, metrologie

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Pracovní list žáka (ZŠ)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Hodnota 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Transkript:

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 (momentu) působí direktivní síla (moment) pružiny pohyblivá část přístroje se ustálí, když je součet sil (momentů) nulový

Magnetoelektrické přístroje přístroje s otočnou cívkou značka moment je přímo úměrný proudu u střídavých průběhů měří střední hodnotu

Magnetoelektrické ampérmetry do 100 ma, rozsah zvětšíme bočníkem vnitřní odpor 10 Ohm (rozsah 100mA) až 1 kohm (rozsahy 10 ua)

Magnetoelektrické voltmetry magnetoelektrický přístroj s předřadným odporem další zvětšení rozsahu vnější předřadné odpory vnitřní odpor se udává v Ohm/V (100 Ohm/V 100 kohm/v) vztaženo k rozsahu, nikoliv k měřené hodnotě

Přístroje s usměrňovačem

Přístroje s usměrňovačem měří aritmetickou střední hodnotu, ale stupnice je kalibrována v efektivních hodnotách pro sinusový průběh, tj. s činitelem tvaru 1,1 není to TRUE RMS měřicí přístroj pro neharmonické průběhy ukáže nesmyslnou hodnotu, resp. střední hodnotu * 1,1 vydělením hodnotou 1,1 získáme aritmetickou střední hodnotu

Přístroje s termočlánkem používají pro převod měřené veličiny na napětí termočlánek (napětí na něm se měří milivoltmetrem), který je ohříván vodičem protékajícím proudem měří efektivní hodnotu proudu dnes se již nepoužívají

Elektromagnetické (feromagnetické) přístroje využívají se pro měření napětí/proudů síťové frekvence princip: magnetické pole cívky (pevné) působí na feromagnetické těleso moment je úměrný kvadrátu protékajícího proudu měří efektivní hodnotu nevýhoda: silná kmitočtová závislost používají se pro síťové kmitočty

Elektromagnetické (feromagnetické) přístroje značka

Analogový přístroj

Elektrodynamické a ferodynamické přístroje využívají sil mezi pevnou a pohyblivou cívkou, které jsou obě protékány proudy vzduchové cívky elektrodynamický přístroj pevná cívka s feromagnetickým materiálem ferodynamický přístroj moment je úměrný součinu proudů používají se jako wattmetry mají napěťovou a proudovou cívku

Elektrodynamické a ferodynamické přístroje

Indukční přístroje využívají hliníkový kotouček umístěný ve vzduchové mezeře dvojic elektromagnetů vířivé proudy indukované v kotoučku elektromagnety společně s magnet. poli těchto elektromagnetů vytvářejí pohybový moment nelze použít pro stejnosměrné proudy používaly se jako indukční elektroměry (Křižík) dnešní elektroměry jsou také digitální

NC - napěťová cívka MONC magnet. obvod napěťové cívky PC - proudová cívka MOPC magnet. obvod proudové cívky BM brzdící magnet K - hliníkový kotouček Indukční přístroje

Indukční přístroje

Poměrové přístroje přístroje se zkříženými cívkami (logometry) měří poměr dvou veličin téhož druhu používaly se v automobilech / autobusech / nákladních automobilech výhoda: měřená hodnota nezávisí na aktuálním napětí soustavy v automobilu

příklad: palivoměr Poměrové přístroje

příklad: palivoměr Poměrové přístroje

Tabulka označení analogových přístrojů

Střední a Efektivní hodnota, činitelé plnění, výkyvu, tvaru

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 střídavého na stejnosměrné napětí PPN převodník proud napětí přesný bočník (rezistor) měří se úbytek napětí na tomto rezistoru používá jej i Agilent 34401A zapojení s OZ PON převodník odpor napětí zdroj konstantního proudu, měří se úbytek napětí na měřeném rezistoru

Číslicové multimetry AČP analogově číslicový převodník integrační, s postupnou aproximací, sigmadelta Agilent 34401má integrační převodník ŘJ řídicí jednotka (řadič) jednočipový mikropočítač ČZ číslicový zobrazovač

Číslicové multimetry charakteristiky počet míst (digitů), např. 3, 6 1/2 ukazuje 1999 999, tj. na rozsahu 2V 1.999999 na rozsahu 20V 19.99999 atd. měřené funkce (U,I,R,f...), rozsahy přesnost (chyba) rozlišení (nejmenší změna napětí, kterou přístroj zobrazí ) vstupní impedance typ A/D převodníku

Číslicové multimetry pro střídavé rozsahy typ převodníku ST/SS obyčejný usměrňovač přesný převodník skutečné efektivní hodnoty, tzv. True RMS multimetr některé přístroje vzorkují a ukládají vzorky do paměti a efektivní hodnotu počítají jako numerický výpočet integrálu vzpomeňte na definici efektivní hodnoty

Osciloskopy přístroje pro grafické zobrazení: časových průběhů napětí (režim y-t) jednoho, dvou (typicky), někdy i čtyř hovoříme o jednokanálovém, dvoukanálovém, čtyřkanálovém osciloskopu zobrazení funkce jednoho napětí na druhém tzv. režim X-Y osciloskopu dělení: analogové číslicové

Analogové osciloskopy průběh vstupního přímo zobrazí na stínítku obrazovky výhoda: nízká cena nevýhody: nemají paměť nezobrazují signál před začátkem měření obtížně zobrazují pomalé signály některé neumožňují současné zobrazení více kanálů nebo zobrazují kanály střídavě

Blokové schéma analog. osciloskopu

Blokové schéma analog. osciloskopu Vertikální část ze vstupního signálu je podle polohy přepínače (AC) odstraněna stejnosměrná složka signál je přiveden na vstupní dělič VD (volba rozsahu) a zesílen vertikálním zesilovačem (PZ předzesilovač, KVZ koncový vertikální zesilovač) po průchodu zpožďovací linkou ZL je přivedeno na vertikální vychylovací destičky obrazovky (nikoliv cívky jako u klasické TV)

Blokové schéma analog. osciloskopu Horizontální část klíčovou částí je časová základna ČZ generuje pilovitý průběh napětí zesílený horizontálním zesilovačem HZ a přivedený na horizontální vychylovací destičky start generování pilového průběhu je určí spouštěcí obvod SO na základě spouštěcí podmínky (trigger) dosažení určité úrovně napětí vstupního signálu (interní trigger) nebo externího spouštěcího signálu (external trigger)

Režim osciloskopu X-Y na vstup horizontálního zesilovače není přivedena časová základna, ale vnější signál osciloskop zobrazuje závislosti dvou signálů, tzv. Lissajousovy obrazce

Režim osciloskopu X-Y

Číslicový osciloskop dnes je de-facto počítačem vzorkuje vstupní signál, převádí vzorky A/D převodníkem a ukládá do paměti vzorky zobrazuje na obrazovce existují i osciloskopy založené na PC základní deska doplněná o měřicí kartu jeden z typů osciloskopu Agilent měl dokonce OS Windows 98 a zobrzavání bylo zajištěno běžnou aplikací

Blokové schéma číslic. osciloskopu

Číslicový osciloskop VZ vzorkovací obvod VZP vzorkovací (analogová) paměť AČP analogově číslicový převodník ČP číslicová paměť (zpravidla FIFO)

Měření frekvence analogově obtížné, využívalo se elektromagnetu a jazýčku s určitým rozsahem vlastních kmitů pokud měl procházející proud tuto frekvenci, jazýček kmital různými manuálně laděnými rezonančními obvody číslicově čítačem střídavý signál je upraven tvarovačem TO na pulsní a je přiveden na vstup čítače přes hradlo hradlo po stanovené době T N, která je odměřena přesným krystalovým oscilátorem, zablokuje průchod signálu na vstup čítače čítač za pevný čas (např. za 1 sec.) napočítal určitý počet pulsů, který odpovídá frekvenci signálu

Měření frekvence

Čítač vstup q 0 q 1 q 0