Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje



Podobné dokumenty
6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Název: Měření napětí a proudu

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

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

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

Základní definice el. veličin

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Elektrický zdroj napětí

Elektronika ve fyzikálním experimentu

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

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod:

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

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

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

6 Měření transformátoru naprázdno

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

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

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment)

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Pracovní list žáka (SŠ)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

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

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Pracovní list žáka (ZŠ)

1.1 Měření parametrů transformátorů

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

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

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

Fyzikální praktikum...

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Měření vlastností střídavého zesilovače

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Pomůcky. Postup měření

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

Název: Měření magnetického pole solenoidu

1 Zdroj napětí náhradní obvod

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

7. Měření na elektrických přístrojích

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Polohová a pohybová energie

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Fyzikální praktikum...

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Měření výkonu jednofázového proudu

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

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

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

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

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

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

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

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

V-A charakteristika polovodičové diody

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Transkript:

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně nejistoty měření. 3. Určete závislost P (výkonu odevzdaného zdrojem), P s (výkonu odevzdaného do spotřebiče) a P z (ztrátového výkonu) v závislosti na proudu I. 4. Určete závislost P (výkonu odevzdaného zdrojem), P s (výkonu odevzdaného do spotřebiče) a P z (ztrátového výkonu) v závislosti na odporu spotřebiče R. 5. Určete účinnost přenosu energie ze zdroje do spotřebiče. 6. Určete závislost výkonu P s a účinnosti přenosu na proudu spotřebičem I. Z grafické závislosti stanovte P smax a hodnotu účinnosti Psmax. Graficky vyhodnoťte vnitřní odpor zdroje R i. Použité pomůcky a přístroje: Voltmetr, ampérmetr, spojovací vodiče, zdroj elektromotorického napětí, proměnný rezistor nebo odporová dekáda. Teorie: Zdroj elektromotorického napětí (neboli zdroj EMN) založený na elektromechanickém nebo elektrochemickém principu udržuje jisté napětí mezi svými svorkami. Pokud si toto napětí chce udržet i při odběru proudu (tzn. při zatížení zdroje), musí být schopen konat práci na nosičích náboje tvořících proud I. To znamená, že přenese energii ze svého vlastního zdroje elektrické energie na tyto nosiče. Pokud bychom uvažovali o ideálním zdroji elektromotorického napětí (EMN), tak by šlo o zdroj, který by měl nulový vnitřní odpor R i a napětí na svorkách by se stále rovnalo elektromotorickému napětí ε, bez ohledu na zatížení zdroje. Ovšem reálný zdroj EMN (např. olověný akumulátor, zinko-uhlíkový resp. zinko-chloridový článek, Ni-Cd článek) má nenulový vnitřní odpor. Napětí na jeho svorkách je rovno elektromotorickému napětí pouze v případě, že ze zdroje neodebíráme žádnou elektrickou energii a tedy zdrojem neprochází žádný proud. V případě zatížení reálného zdroje dochází k jeho poklesu. Je to způsobeno disipací energie na jeho vnitřním odporu R i. Co je to ta disipace? Pokud prochází reálným zdrojem elektrický proud, tak dochází ke srážkám pohybujících se nosičů elektrického náboje s atomy ve zdroji, čímž jim předávají část své pohybové energie. Tedy dochází k celkovému zvyšování vnitřní energie materiálu. Toto se projevuje zvyšováním teploty zdroje a tento se stává zdrojem tepelného toku. Tento proces je nevratný a je nazýván disipací energie. - 1 -

U sv [V] Pro základní charakterizaci zdroje elektrické energie je vhodné určit jeho vnitřní odpor R i a jeho elektromotorické napětí ε např. s využitím našeho schématu zapojení prvků do obvodu (obr. 7) a z něj odvozené rovnice (1): U sv = R i. I + ε (1) Z rovnice plyne, že kdybychom ze zdroje neodebírali žádný proud, tak potom napětí na svorkách U sv by se rovnalo elektromotorickému napětí zdroje. Experimentálně změřená závislost svorkového napětí U sv na proudu I pro zinko-uhlíkový primární článek je uvedena na obr. 1. 1,4 1,2 1,8 U sv = -R i.i +,6,4,2,5,1,15,2,25,3,35,4,45 I [A] Obr. 1 Závislost svorkového napětí U sv na proudu I. Nyní si uvedeme jednu z možností jak určit z grafického záznamu vnitřní odpor zdroje R i. Pro velikost svorkového napětí U sv při zátěži R, které se rovná vnitřnímu odporu R i lze odvodit, že U sv = /2. Z grafického záznamu Usv=Usv(I) tedy určíme hodnotu svorkového napětí, které odpovídá poloviční velikosti elektromotorického napětí zdroje a příslušnou hodnotu proudu I. Z Ohmova zákona pak vypočítáme výslednou hodnotu vnitřního odporu zdroje R i =U sv /I. Výkon dodaný zdrojem elektrického napětí do obvodu je vyjádřen rovnicí (2): P = U. I (2) Závislost výkonu přijatého spotřebičem na proudu v obvodu ukazuje obr. 2. Pokud se podíváme na náš měřící obvod, tak lze rovnici (2) upravit do tvaru (3): - 2 -

Ps [W] P s = I. (ε I. R i ) = I. ε I 2. R i (3) neboli: P = P s + P z (4),18,16,14 ε. I = U sv.i + R i. I 2,12,1,8,6,4,2,5,1,15,2,25,3,35,4,45 I [A] Obr. 2 Závislost výkonu přijatého spotřebičem P s na proudu v obvodu I. Přičemž využijeme znalosti toho, že výsledná hodnota elektromotorického napětí zdroje je dána součtem úbytků napětí na jednotlivých komponentech v obvodu, tedy musíme do tohoto součtu samozřejmě zahrnout i zdroj s jeho vnitřním napětím R i, kde dojde k úbytku napětí o velikosti: P z = I 2. R i (5). Pokud se zaměříme na rovnici (3), můžeme si podrobněji popsat jednotlivé členy, které se v ní vyskytují. P s je zde označen výkon, který je schopen náš zdroj dodat pomocí nosičů do zbytku obvodu, tedy se jedná o výkon přijatý spotřebičem, přičemž P s =U sv.i P je člen rovnice, který označuje výkon zdroje EMN, který v případě elektrochemického zdroje je závislý na rychlosti přeměny chemické energie v baterii a platí P=I. P z označuje výkon disipovaný uvnitř zdroje, tedy ztrátový výkon a lez jej určit jako P z =I 2.R i - 3 -

P s, P, P z [W] P s, P, P z [W] Jednotlivé průběhy těchto veličin z reálně naměřených hodnot si můžeme ukázat na obr. 3 a obr. 4:,7,6,5,4,3,2 Ps P Pz,1,7,5,1,15,2,25,3,35,4,45 I [A] Obr. 3 Závislost celkového výkonu P a jeho složek P s a P z na proudu I,6,5 Ps P Pz,4,3,2,1 2 4 6 8 1 12 14 16 R [W] Obr. 4 Závislost celkového výkonu P a jeho složek P s a P z na odporu R. - 4 -

Účinnost Účinnost zdroje je definována jako poměr výkonu na spotřebiči k celkovému výkonu, který se spotřebuje na spotřebiči a zdroji dohromady. η = P s = P s = U sv = R (6) P P s +P z ε R+R i,9,8,7,6,5,4,3,2,1 2 4 6 8 1 12 14 16 R [W] Obr. 5 Závislost účinnosti zdroje na velikosti zátěže R Účinnost se nejčastěji vyjadřuje v procentech. Její hodnota se blíží k 1 % pro hodnoty zátěže R>>R i, kdy je tento stav nazýván jako optimální napěťové přizpůsobení. Je tedy zřejmé, že zdroje napětí, ať už se jedná o primární články (zinko-uhlíkový článek), sekundární články (Pb akumulátor) nebo třeba i elektrorozvodná síť, by měly mít malý vnitřní odpor. V případě malého vnitřního odporu je do obvodu zapojený zdroj minimálně tepelně zatěžován a jeho napětí poklesne po připojení, ve vztahu k napětí elektromotorickému, jen minimálně. - 5 -

Účinnost,9,8 P s max,18,16,7,14,6,12,5 Psmax,1,4,8,3,2,1 Účinnost Ps [W],6,4,2 R i 2 4 6 8 1 12 14 16 R [W] Obr. 6 Modelová ukázka závislosti účinnosti zdroje a výkonu na spotřebiči P s na velikosti zátěže R. Při výkonovém přizpůsobení, kdy zatěžovací odpor odpovídá hodnotě vnitřního odporu zdroje, tedy R=Ri, je účinnost zdroje 5% viz obr 6. Toto přizpůsobení se ovšem využívá jen výjimečně. Jedním z důvodů je i to, že zdroj musí mít velmi dobré chlazení. - 6 -

Pracovní postup: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje dle schématu na obr. 7. 2. Nastavte na proměnném rezistoru nejvyšší hodnotu odporu. 3. Dle schématu obvodu na obr. 1 připojte propojovací vodiče a zapojte proměnný odpor, voltmetr a ampérmetr. 4. Nastavte otočením centrálního přepínače na přístrojích příslušné rozsahy. 5. Při nezatíženém zdroji určete hodnotu EMN U o. 6. Snižujte hodnotu odporu rezistoru a sledujte změny svorkového napětí U z a proudu I z. 7. Zapište U z a I z pro 2 nastavených hodnot odporu rezistoru. 8. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně nejistoty měření a to dle rovnice (1) a (3). Pro vlastní určení charakteristik obvodu je nutné zkonstruovat příslušné závislosti, data aproximovat vhodnými spojnicemi trendu a určit jejich rovnice. 9. Určete závislost P (výkonu odevzdaného zdrojem), P s (výkonu odevzdaného do spotřebiče) a P z (ztrátového výkonu) v závislosti na proudu I. 1. Určete závislost P (výkonu odevzdaného zdrojem), P s (výkonu odevzdaného do spotřebiče) a P z (ztrátového výkonu) v závislosti na odporu spotřebiče R. 11. Určete účinnost přenosu energie ze zdroje do spotřebiče. 12. Určete závislost výkonu P s a účinnosti přenosu na proudu spotřebičem I. Z grafické závislosti stanovte P smax a hodnotu účinnosti Psmax. Graficky vyhodnoťte vnitřní odpor zdroje R i. 13. Diskutujte Vámi naměřené hodnoty a vyslovte závěry. Obr. 7 Způsob zapojení voltmetru a ampérmetru do obvodu Použitá literatura: [1] Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, VUT v Brně, Nakladatelství VUTIUM, (2). - 7 -

Příloha: Použitá měřící aparatura Obr. 8 Multimetry a modul proměnného odporu Obr. 9 Odporová dekáda - 8 -