4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R



Podobné dokumenty
kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

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

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

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

2 Přímé a nepřímé měření odporu

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření odporu ohmovou metodou

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

6 Měření transformátoru naprázdno

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Korekční křivka napěťového transformátoru

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření na 3fázovém transformátoru

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

základní vzdělávání druhý stupeň

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Laboratorní cvičení č.10

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Název: Měření napětí a proudu

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

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

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

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Manuální, technická a elektrozručnost

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Pracovní list žáka (ZŠ)

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

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

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

P1: Úvod do experimentálních metod

4 Měření nelineárního odporu žárovky

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

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

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Měření výkonu jednofázového proudu

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum...

Transkript:

EDL 3.EB 5 1/11 1. ZADÁÍ a) Změřte voltampérové charakteristiky dvou různých žárovek pomocí voltmetru a ampérmetru b) Sestrojte grafy =f() c) Vypočítejte statický odpor a graficko-početní metodou dynamický odpor žárovek d) Sestrojte grafy závislosti statických a dynamických odporů žárovek na napětí. 2. POPS MĚŘEÉHO PŘEDMĚT Měřeným předmětem jsou v tomto případě dvě žárovky. nformace o těchto žárovkách jsou napsány v tabulce. apětí ( jm ) Proud ( jm ) Ž 1 11V 0,5A Ž 2 6,3V 0,3A 3. TEOETCKÝ OZBO 3.1 OZBO PŘEDPOKLÁDAÝCH VLASTOSTÍ MĚŘEÉHO PŘEDMĚT Žárovka má svůj vlastní odpor. Díky tomuto odporu a procházejícímu proudu se žárovka zahřívá. To znamená, že odpor žárovky se se zvyšující teplotou také zvětšuje. Teplota závisí na velikosti přivedeného napětí a také na velikosti proudu, který prochází wolframovým vláknem v žárovce. Odpor žárovky se tedy mění v závislosti na přivedeném proudu a napětí na žárovku. Se zvětšujícím se napětím a proudem roste také odpor žárovky a naopak. Odpor žárovky vypočteme podle ohmova zákona: Statický odpor se tedy vypočte podle vztahu: s s s Dynamický odpor se vypočte podle vztahu: D

EDL 3.EB 5 2/11 3.2 OBO MĚŘÍCÍ METODY K měření voltampérové charakteristiky žárovky používáme ohmovu metodu pro měření malých odporů. Tuto metodu jsme zvolili právě proto, že odpor žárovky je výrazně menší, než vnitřní odpor voltmetru. Při této metodě měříme napětí, které je přímo na měřené žárovce, ale měříme proud, který protéká nejen žárovkou, ale i voltmetrem. Z tohoto důvodu je potřeba provést korekci naměřeného proudu podle vztahu: K V kde K je korigovaný proud, je proud naměřený voltmetrem, je napětí naměřené na voltmetru a V je vnitřní odpor voltmetru. Tato korekce se nemusí provádět, jestli k měření napětí použijeme číslicový voltmetr, protože tyto voltmetry mají vnitřní odpor okolo 10 5-10 7 Ω. Což je výrazně větší odpor než je odpor žárovky. Chceme-li, aby voltampérová charakteristika žárovky vyšla co nejpřesněji, musíme měřit v co možná nejvíce různých hodnotách napětí, ale o takové velikosti, abychom nepřesáhli maximální napětí žárovky. 4. SCHÉMA ZAPOJEÍ A V Ž regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí A ampérmetr V voltmetr Ž žárovka

EDL 3.EB 5 3/11 5. POSTP MĚŘEÍ a) Zapojte přístroje podle schéma zapojení, jako žárovku zapojte Ž 1 b) astavte pomocí regulovatelného zdroje požadované napětí c) Přečtěte hodnotu z voltmetru a zapište ji do tabulky d) Přečtěte hodnotu z ampérmetru a zapište ji do tabulky e) Opakujte tento postup od bodu b), pro každou hodnotu napětí. Pokud již máte naměřené všechny hodnoty napětí a proudu pokračujte následujícím bodem. f) Zapojte přístroje podle schéma zapojení, jako žárovku zapojte Ž 2 g) astavte pomocí regulovatelného zdroje požadované napětí h) Přečtěte hodnotu z voltmetru a zapište ji do tabulky i) Přečtěte hodnotu z voltmetru a zapište ji do tabulky j) Tento postup opakujte od bodu g), pro každou hodnotu napětí. 6. TABLKY AMĚŘEÝCH A VYPOČTEÝCH HODOT Tabulka č.1 Žárovka Ž 1 11V; 0,5A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (V) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 (A) 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 S (Ω) 3,85 6,25 7,89 9,52 10,87 12 12,96 13,79 14,52 15,15 16,18 D (Ω) 3,85 6,25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 0,36 0,37 0,39 0,4 0,41 0,43 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 16,67 17,57 17,95 18,75 19,51 19,76 20,45 21,11 21,27 21,86 22,45 50 25 50 50 25 50 50 25 50 50 ---- Tabulka č.2 Žárovka Ž 2 6,3V; 0,3A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (V) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 (ma) 64 85,2 103,5 120 135,6 150,2 163,9 176,6 189,1 200,5 211,7 S (Ω) 4,69 7,04 8,70 10 11,06 11,98 12,81 13,59 14,28 14,96 15,59 D (Ω) 14,15 16,39 18,18 19,23 20,55 21,90 23,62 24 26,32 26,78 29,13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6 6,3 222 232,2 242,1 252 261,5 270,7 279 286 295,5 302,8 16,22 16,80 17,35 17,86 18,36 18,84 19,35 19,93 20,30 20,70 29,41 30,30 30,30 31,58 32,61 36,14 42,86 31,58 34,09 ---- naměřené napětí naměřený proud S statický odpor D dynamický odpor

EDL 3.EB 5 4/11 7. VÝPOČTY Výpočet statického odporu: S S S apříklad pro S =1,5V a S =0,19A S S S 1,5 0,19 7,89 Výpočet dynamického odporu: D 1 1 apříklad pro +1 =4V, =3,5V, +1 =0,29A a =0,27A D 1 1 4 0,29 3,5 0,27 25 8. GAFY VZ. PŘÍLOHA 9. SEZAM MĚŘÍCÍCH PŘÍSTOJŮ Zkratka ázev a typ přístroje Výrobní číslo regulovatelný zdroj STATO TYP 2229 0412103 V ručkový voltmetr AVOMET D 10 8188203 A číslicový ampérmetr METEX ME 32 EJ009958 Ž 1 Žárovka 11V; 0,5A -------- Ž 2 Žárovka 6,3V; 0,3A --------

EDL 3.EB 5 5/11 10. ZÁVĚ aším úkolem bylo změřit voltampérové charakteristiky dvou žárovek. Podle teoretického rozboru se odpor žárovek se zvětšujícím se napětí také zvětšuje, což nám potvrzují i výpočty a samozřejmě i grafy. Korekci proudu jsem vzhledem k rozdílu mezi odporem žárovek a vnitřnímu odporu neprováděl, protože odpor voltmetru je přibližně 26x10 3 krát větší než odpor žárovky Ž 1 a přibližně 14x10 3 než je odpor žárovky Ž 2. Podle těchto údajů bude chyba měření velmi malá což znamená zcela zanedbatelná. žárovky Ž 1 byl nejspíš proud měřen s velmi malou přesností nebo na špatném rozsahu což v důsledku znamenalo,že dynamický odpor až na první dvě hodnoty nabývá hodnot buď 25Ω nebo 50Ω což se mi zdá velice nepravděpodobné, že by tyto hodnoty měly takto vycházet. Kdybychom měřily u této žárovky proud s větší přesností, zcela jistě by dynamický odpor nenabýval jen hodnot 25Ω a 50Ω. Tato chyba byla zapříčiněna chybou obsluhy nebo nedostatečnou přesností měřícího přístroje.

EDL 3.EB 5 6/11 VOLTAMPÉOVÁ CHAAKTESTKA ŽÁOVKY Ž 1 0,55 0,5 (A) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 (V)

EDL 3.EB 5 7/11 VOLTAMPÉOVÁ CHAAKTESTKA ŽÁOVKY Ž 2 350 (ma) 300 250 200 150 100 50 0 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 (V)

EDL 3.EB 5 8/11 ZÁVSLOST STATCKÉHO ODPO A APĚTÍ ŽÁOVKY Ž 1 25 22,5 S (Ω) 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10, 5 11 11, 5 12 (V)

EDL 3.EB 5 9/11 ZÁVSLOST STATCKÉHO ODPO A APĚTÍ ŽÁOVKY Ž 2 22,5 S (Ω) 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 (V)

EDL 3.EB 5 10/11 ZÁVSLOST DYAMCKÉHO ODPO A APĚTÍ ŽÁOVKY Ž 1 55 50 D (Ω) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 (V)

EDL 3.EB 5 11/11 ZÁVSLOST DYAMCKÉHO ODPO A APĚTÍ ŽÁOVKY Ž 2 45 D (Ω) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 (V)