2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE



Podobné dokumenty
Elektromechanické měřicí přístroje

Analogové měřicí přístroje

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

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

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

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Systémy analogových měřicích přístrojů

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

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

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

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

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

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

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

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

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

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

Měření výkonu jednofázového proudu

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

Elektrotechnická měření a diagnostika

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

VQ 48/72/96/144 K 415.CZ magnetoelektrické ústrojí s usměrňovačem, stupnice 90 str. 9 čtvercové pouzdro pro montáž do rozváděčů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJÍCH

( ) C ( ) C ( ) C

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

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

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

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

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

MĚŘICÍ ROZVÁDĚČOVÉ PŘÍSTROJE

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ (ELM) T2A

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

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

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

VOP CZ, s.p. Kalibrační laboratoř Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína. Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ±2) C

PANELOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Proudové převodníky AC proudů

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

17 Vlastnosti analogových (ručkových) měřicích přístrojů

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

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

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

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

Rozvaděčové fázoměry FA39-96x96x54mm FA32-144x144x58mm - měření fázového posunu (cosϕ), výchylka ručky 90

Rozvaděčové fázoměry FA39-96x96x54mm FA32-144x144x58mm - měření fázového posunu (cosϕ), výchylka ručky 90

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

Dálkové studium 2013 Elektrické měření V. Provazník

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

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

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

Oddělovací moduly VariTrans

Praktikum II Elektřina a magnetismus

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

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

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

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Radioelektronická měření (MREM) Měření impedance. 8. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Měření a diagnostika Cvičení

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

6 Měření transformátoru naprázdno

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

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

OBSAH Strana. Varianty stupnice 4. Společné technické parametry řady MP 5. Ampérmetry pro stejnosměrný proud 6-7

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

Panelové měřící přístroje do NN rozváděčů

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

M-142 Multifunkční kalibrátor

Přehled veličin elektrických obvodů

PŘESNÁ MĚŘENÍ AKTIVNÍCH ELEKTRICKÝCH VELIČIN

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Základy elektrotechniky (ZELE)

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

S námi měříte více než

Manuální, technická a elektrozručnost

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Transkript:

2. ANALOGOVÉ MĚŘCÍ ŘÍSOJE magnetoelektrické ústrojí: princip, pohybový moment, zapojení mgel. V-metru a A- metru - magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem (základní zapojení, co měří, kmitočtová závislost) elektromagnetické ústrojí: princip, měřená hodnota, V-metr, A-metr, změna rozsahů, kmitočtová závislost elektrodynamické ústrojí: princip, co měří, W-metr, změna rozsahů, kmitočtová závislost. X38EMB 2 1

X F (M ) β ANALOGOVÉ MĚŘCÍ ŘÍSOJE X - měřená veličina; F (M ) - vyvozená síla (pohybový moment); β - úhel natočení k k M = k f(x); M d = - k d β; M + M d = ; β = f ( X ) k ; α = X k MAGNEOELEKCKÉ ÚSOJÍ d β - úhel; α - výchylka v dílcích měř. veličiny d permanentní magnet F = B l M = 2B l r N otočná cívka pevný váleček z feromg. materiálu pólové nástavce β B r l Základní rozsah: 1 µa - 1 ma Odpor cívky: 1 Ω - 1 kω oužití: - stejnosměrné magnetoelektrické ampérmetry a voltmetry; - střídavé magnetoelektrické ampérmetry a voltmetry (s usměrňovačem); X38EMB 2 2

MAGNEOELEKCKÝ AMÉME a) jednorozsahový m b b m m = m + b = m / m + m / b b = m ( ) m b) vícerozsahový NE!! m Ayrtonův bočník: 1 m 2 1 AČ 1 2 3 (Úbytky napětí na přechodových odporech přepínače se přičítají k úbytku napětí na bočníku) 2 3 m = ( 1 + 2 + 3 )( 1 - m ) m + 1 m = ( 2 + 3 )( 2 - m ) m + ( 1 + 2 ) m = 3 ( 3 - m ) 3 m m AČ AČ oznámka: Stejným způsobem je řešeno přepínání proudových rozsahů u čísl. multimetrů X38EMB 2 3

MAGNEOELEKCKÝ VOLME p m m = m ( p + m ) p m V = Většinou se udává i v (Ω/V) - vztaženo k rozsahu! m 1 2 AČ AČ AČ oznámka: číslicových multimetrů se obvykle pro přepínání napěťových rozsahů používá odporový dělič X38EMB 2 4

ŘÍSOJ S SMĚŇOVAČEM i(t) i r2 (t) u(t) DEÁLNÍ DVOCESNÝ SMĚŇOVAČ u r2 (t) 2 FL AČ i(t) i r2 (t) t stř t stř 1 1 = ir2( t)dt = i( t) dt řístroj měří střední aritmetickou hodnotu, je však kalibrován v efektivních hodnotách pro harmonický (sinusový) průběh. ři neharmonickém (nesinusovém) průběhu nelze efektivní hodnotu z údaje přístroje určit! Střední aritmetickou hodnotu vypočteme podělením údaje koeficientem tvaru pro harmonický průběh (1,11) X38EMB 2 5

MAGNEOELEKCKÝ ŘÍSOJ S SMĚŇOVAČEM V-metr: S M A-metr: 1 2 S M Skutečný pasivní usměrňovač: částečná linearizace předřadným rezistorem m 2 d 2 d + m p 2 d + m + p Kmitočtová závislost: - parazitní kapacity předřadných rezistorů (V-metr) - parazitní indukčnosti bočníků (A-metr) Elektronické (číslicové) přístroje: linearizace usměrňovače operačním zesilovačem (viz 3. přednáška) Kmitočtová závislost: - kmitočtová závislost zesilovače - kmitočtová závislost vstupního děliče (parazitní kapacity rezistorů) - kmitočtová závislost Ayrtonova bočníku (parazitní indikčnosti rezistorů) X38EMB 2 6

MAGNEOELEKCKÝ ŘÍSOJ S EMOMĚNČEM mv Napětí t, které měří mgel. milivoltmetr je úměrné rozdílu teplot ϑ a ϑ t eplota ϑ, na kterou se ohřeje topný vodič, je úměrná kvadrátu protékajícího proudu ϑ ϑ t Mgel. přístroj s termoměničem měří efektivní hodnotu Výhody: nízká frekvenční závislost, měří správně i při velkém činiteli výkyvu. Nevýhody: Nízká přesnost, malá přetižitelnost. ELEKOMAGNECKÝ (FEOMAGNECKÝ) ŘÍSOJ rincip: B Ferromg. jádro F F ~ B 2 M = k 2 ; B ~ M Základní rozsah: 1 ma až 1 A 1 1 = m ( t)dt k = 2 i ( t) dt = k Změna rozsahu A-metru: - odbočky - sério-paralelní řazení ekvivalentních sekcí 2 ef X38EMB 2 7

raktické provedení: ČKA OSA FEOMAGNECKÁ JEHLA EVNÝ SEGMEN OHYBLVÝ SEGMEN CÍVKA ČKA CÍVKA CÍVKA VZDCHOVÉ LMENÍ OSA Elektromagnetický voltmetr: p V = + m Změna rozsahů: m, L m = 2 2 2 V + ω Lm (vesměs pouze 5 Hz) Silná kmitočtová závislost X38EMB 2 8

OHYBLVÁ CÍVKA - proud 2 ELEKODYNAMCKÝ ŘÍSOJ oužití: Wattmetr ČKA EVNÁ CÍVKA (2 SEKCE) - proud 1 B F ~ B 2 M = k 1 2 ; 1 = C, 2 = NC / NC B ~ 1 ro střídavé průběhy: OSA M = 1 1 1 1 mdt k i1i 2dt k = = NC i C u NC dt = k NC Kmitočtová závislost: M (ro harmonické průběhy: M ~ cosϕ) NC = k 2 2 2 1 NC + ω LNC cos( ϕ + ϕ) řepínání rozsahů: Napěťové rozsahy předřadný rezistor roudové rozsahy sério-paralelní řazení ekvivalentních sekcí cívky rčení konstanty: = k W α; N N k ouze ve spec. případech W = ( cosϕ N ) α pro cosϕ =,1 popř.,2 max X38EMB 2 9