Návod k použití. Sada SEG sluneční články kat. číslo 100.8115. Kat. číslo 1008115



Podobné dokumenty
Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Sada SEG Přeměna energie 2 Obj. číslo

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

OSVĚTLENÍ ZAHRADY A JEZÍRKA

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


b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

Sada Optika. Kat. číslo

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

2/38 Příslušenství. Stykače DIL. Ovládací napětí. Použitelné pro Schéma zapojení Typ Objednací číslo. Balení. Cena viz ceník. Poznámky.

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Model generátoru Kat. číslo

LED moduly 12 V / 12 V LED. Nová řada LED modulů. Primárně určeno pro reklamním průmyslu. ale užitečná pro mnoho účelů. Skládají se z 3-čip 120

RAR... Snímač plamene. Building Technologies Division

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Elektrický proud v polovodičích

ZŠ Kmochova Kolín Osvětlení východní fasády. Kniha svítidel

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

Sada Základy elektrochemie Kat. číslo

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

LEDWELL klasik. LEDWELL guard LEDWELL sporo. technika s budoucností

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

Pouliční LED lampy nové generace

ELEKTROCHEMIE

Alternativní zdroje energie

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Polohová a pohybová energie

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

Jméno a příjmení. Ročník

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

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

VY_52_INOVACE_2NOV58. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Katalog. LED OSVĚTLENÍ DO PRŮMYSLU easyconnect ZÁŘIVKOVÉ OSVĚTLENÍ DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY

Funkční modely ISŠ Sokolnice Energetické zdroje pro 21. století

Halogenové žárovky. Halogenové žárovky na nízké napětí Brilliantline Pro (Dichroické) 20. října Použití:

Elektronické praktikum EPR1

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

1.1 Měření parametrů transformátorů

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

BendLED svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím

Uţití elektrické energie. Laboratorní cvičení 21

Šetrná jízda. Sborník úloh

Vynikající snímky a videa z trubek a kanálů.

Vynikající snímky a videa z trubek a kanálů.

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

LINERO MosaiQ. Prostřednictvím vybraných prodejců dodává BeA CS, spol. s r.o. exkluzivní partner firmy Kesseböhmer v ČR

Přehled filtrů a filtračních sad

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

ALPHA LED LINEAR SYSTEM LINEÁRNÍ MODULOVÝ SYSTÉM LETÁ ZÁRUKA

Vzdělávací obor fyzika

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

BNC - T-kus; BNC vidlice, BNC zásuvka x2. Koleno BNC-F/BNC-M úhlový. Koleno BNC-F/BNC-M úhlový. Krokosvorka izolovaná na banánek,

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení

i4wifi a.s. produktové novinky Srpen 2011

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Systémové LED svítidlo oslnivě jasné

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM

Vzdělávací obor fyzika

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Transkript:

Sada SEG sluneční články kat. číslo 100.8115 Kat. číslo 1008115 Tato sada se skládá z následujících jednotlivých dílů: Solární článek v zapouzdřeném krytu se dvěma konektory pro připojení (6x) Elektromotor s vrtulí v odolném pouzdře se dvěma konektory pro připojení Elektrolytická vana Pár uhlíkových elektrod Plstěná lepenka (10x) Světelná emisní dioda bez předřazeného odporu v pouzdře se dvěma konektory pro připojení Monohydrát kyseliny citronové, 10 g v lahvičce s kapátkem Pár propojovacích vodičů 450 mm, s krokosvorkami Propojovací vodič 100 mm se dvěma upínkami (6x) Propojovací vodič 400 mm se dvěma upínkami (2x) Doporučené příslušenství: Halogenový reflektor 220 V / 150 W Pokyny k provedení pokusu: Strana 1 z 14

Monokrystalický křemíkový solární článek Solární články použité v této sadě pro provádění pokusů jsou umístěny v průhledných plastových nádobách, aby se nerozbily. Elektrické připojení zajišťují konektory na boční stěně. Konektor spojený s červeným vodičem tvoří plusový pól solárního článku. konektory Elektrické připojení se provádí nasazením spojovacích vodičů na konektory. Přitom je nutno dbát na použití správných délek. Pro připojení k měřicím nástrojům nebo elektrodám se použijí experimentální vodiče s krokosvorkami. Předpokladem pro úspěch pokusů je rovnoměrné a dostatečné osvětlení solárních článků. To je optimálně zajištěno při slunečním světle. Pro provedení pokusů s umělým světlem se obzvláště dobře hodí halogenové lampy se širokoúhlými reflektory 12 V / 20 50 W. Zdroj umělého světla je nutno umístit nebo držet tak, aby byly osvětleny všechny solární články použité při daném pokusu. To obecně podmiňuje uspořádání zdroje světla přímo, svisle nad solární články. Vzdálenost d od povrchu je nutno zvolit tak, aby se v úhlu šíření světelného svazku nacházely všechny solární články. Strana 2 z 14

V1 Přeměna energie pomocí solárních článků Propojte konektory na solárním článku s konektory na elektromotoru. Osviťte solární článek a pozorujte účinek. Zaměňte přípojky na konektorech elektromotoru a zjistěte změny. Světelná energie se v solárním článku přemění na elektrickou energii. Přivedeme-li tuto elektrickou energii do elektromotoru, proběhne opětovná přeměna, a to na mechanickou energii. Strana 3 z 14

V 2 Solární článek jako dioda Připojte přípojky solárního článku ke zdroji napětí (1,5 V) a k elektromotoru. Pozorujte účinek při osvětlení a zatemnění solárního článku. Změňte póly zdroje napětí a zjistěte účinek. Zvyšte intenzitu osvětlení a porovnejte chování elektromotoru. Solární článek ukazuje elektrické chování diody. Vždy podle toho, zda je dioda zapojena v závěrném nebo propustném směru, ukazuje elektromotor tok proudu nebo se nepohybuje. Při silném osvětlení solárního článku v závěrném směru roste elektrický proud, protože se odpor snižuje. Strana 4 z 14

V 3 Solární článek jako zdroj napětí Připojte přípojky solárního článku k voltmetru. Osvětlete solární článek a určete napětí při chodu naprázdno u solárního článku. Pokryjte uhlíkovými elektrodami nejprve polovinu povrchu solárního článku a poté tři čtvrtiny povrchu. Stanovte vliv změny povrchu na napětí při chodu naprázdno a zapište výsledky do přehledu. Povrch 1 1/2 1/4 Napětí při chodu naprázdno Napětí při chodu naprázdno u solárního článku je při dostatečném osvětlení zhruba 0,5 V. Při snížení aktivního povrchu se změní jen málo. Strana 5 z 14