Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Podobné dokumenty
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

6 Měření transformátoru naprázdno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

Měření výkonu jednofázového proudu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

Měření vlastností střídavého zesilovače

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

2 Přímé a nepřímé měření odporu

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-1

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

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

Korekční křivka napěťového transformátoru

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

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

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

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...

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

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

7 Měření transformátoru nakrátko

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

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

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

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

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

Laboratorní cvičení č.11

1.1 Měření parametrů transformátorů

Laboratorní cvičení č.10

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

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

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Elektrický zdroj napětí

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

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

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

Fyzikální praktikum...

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

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-4

Měření odporu ohmovou metodou

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

Pracovní list žáka (SŠ)

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

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

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

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

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Měření magnetické indukce elektromagnetu

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

základní vzdělávání druhý stupeň

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Transkript:

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: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření Téma: Měření VA charakteristik a stanovení R a P žárovek Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_04_JABO

Anotace: Materiál je určen pro 3.ročníky SPŠEIT. Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice praktického měření napětí a proudu pomocí voltmetru a ampérmetru v obvodu střídavého proudu. Cílem cvičení je vyjádřit měřením, jak se mění odpor kovového a uhlíkového vlákna žárovky v závislosti na proudu a tedy v závislosti na teplotě vlákna. Dále stanovit rozdíly mezi štítkovými a naměřenými údaji žárovek. Úloha je vhodná pro všechny studijní obory SPŠEIT v předmětu Elektrotechnická měření.

Měření VA charakteristik a stanovení R a P žárovek Ing. Bohumír Jánoš, SPŠEIT Brno

1 Zkoušený předmět Žárovky s wolframovým a uhlíkovým vláknem. Pozn. Je výhodné, vzhledem ke srovnání vlastností obou žárovek i vzhledem k velikosti regulačních odporů, když obě žárovky mají stejná jmenovitá napětí a příkony. 2 Zadání Změřte VA charakteristiku, tj. závislost proudu na napětí obou typů žárovek I= f(u). Z naměřených hodnot napětí a proudu stanovte výpočtem odpor a příkon žárovek v závislosti na napětí, tj. R= f(u) a P= f(u). Naměřené a vypočítané hodnoty vyneste do tabulek a grafů. Závislost proudu na napětí I= f(u) obou typů žárovek vyneste rovněž do logaritmických souřadnic. Změřte ohmmetrem odpor studeného vlákna žárovky a srovnejte s výpočtem podle graficko početní metody. Srovnejte jmenovitý příkon žárovek udávaný výrobcem s naměřeným příkonem.

3 Schéma zapojení Obr.1 Zapojení obvodu pro měření VA charakteristik a stanovení R a P žárovek

4 Teoretický rozbor úlohy Závislost proudu na napětí žárovky změříme přímou metodou pomocí voltmetru a ampérmetru (obr.1). Má-li být měření dostatečně přesné musí být proud protékající voltmetrem zanedbatelně malý vůči proudu protékajícímu měřenou žárovkou. Tato podmínka je splněna, je-li R v 10 3 R ž (1) což většina měřicích přístrojů splňuje. Pokud bychom chtěli provádět opravu na proud protékající voltmetrem, je do obvodu zařazen spínač S, kterým lze voltmetr odpojit. Výpočtem z Ohmova zákona určíme velikost odporu: U R I Příkon zkoušených žárovek určíme pomocí vzorce. P U I Absolutní chyby napětí a proudu spočítáme podle udané třídy přesnosti voltmetru a ampérmetru. (2) (3)

Absolutní hodnoty napětí a proudu (tolerance): X U R TP 100 X I R TP 100 [V] (4) [A] (5) kde X R je rozsah přístroje a TP třída přesnosti měřicího přístroje. Toleranci výkonu a odporu vypočítáme podle následujících vzorců: P I U U I [W] (6) I U U I R 2 [ ] (7) I Odpor R 0 vlákna žárovky za studena vypočítáme tak, že vedeme z bodu 0 tečnu k VA charakteristice a na této tečně si zvolíme libovolný bod, kde odečteme ΔU a ΔI. R 0 U I [ ] (8)

5 Postup měření Pro obě kontrolované žárovky je nutno předem spočítat velikost jmenovitého proudu podle jejích štítkových údajů, tj. podle jmenovitého příkonu a napětí dle vztahu: I jm P U jm jm [A] (9) Podle tohoto proudu zvolíme vhodný rozsah ampérmetru. Rozsah voltmetru volíme podle velikosti jmenovitého napětí žárovky. Zapojíme obvod dle schématu na obr.1. Po kontrole zapojení nastavujeme hodnoty napětí od 0 V až do jmenovité hodnoty napětí žárovky tak, abychom získali dostatečný počet měřicích bodů. Na připojeném ampérmetru odečítáme aktuální hodnoty proudu. Všechny naměřené a vypočítané veličiny dle vztahů (2) až (8) zapíšeme do tabulek. Následně vytvoříme požadované grafy v lineárních a logaritmických souřadnicích. Odpor R 0 vlákna žárovky za studena můžeme také stanovit tak, že prodloužíme graf odporu (čárkovaně) směrem k ose proudu.

6 Zpracování naměřených hodnot Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro žárovku s wolframovým vláknem... = 0 C U ΔU I ΔI R ΔR P ΔP Poznámka α k V V α k ma ma W W 0 10 20 Identická tabulka bude platit pro žárovku s uhlíkovým vláknem. 7 Příklad výpočtu Výpočet vztahů (2) až (8)

8 Grafické řešení Průběhy I, R a P na U žárovky s wolframovým vláknem (ΔU = 10 V, ΔI = 100 ma, R 0 = 100 )

9 Použité přístroje V analogový laboratorní voltmetr A analogový laboratorní ampérmetr RAT regulační autotransformátor S jednopólový spínač 10 Závěr Srovnejte naměřený jmenovitý příkon se jmenovitým příkonem vyznačeným na žárovce. Uveďte z jakých důvodů může vzniknout odchylka uvedených příkonů. Zdůvodněte, proč se zvyšujícím napětím odpor u wolframové žárovky roste a u uhlíkové žárovky je to přesně naopak. 11 Seznam použité literatury Vlastní zdroje.