Měření odporu ohmovou metodou



Podobné dokumenty
2 Přímé a nepřímé měření odporu

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

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

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

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

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

Manuální, technická a elektrozručnost

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

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

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

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

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

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

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

Laboratorní cvičení č.11

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

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Laboratorní cvičení č.10

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 práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Měření na 3fázovém transformátoru

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

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Elektronické praktikum EPR1

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

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

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

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...

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

Korekční křivka napěťového transformátoru

6 Měření transformátoru naprázdno

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

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Měřicí přístroje a měřicí metody

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

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

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Měření magnetické indukce elektromagnetu

CW01 - Teorie měření a regulace

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Měření vlastností střídavého zesilovače

Číslo: Anotace: Září Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Úkol 1) Proměřit transformaci napětí pro cívky 300 a 300 závitů. Stvořit společný graf závislosti U 2 na U 1 pro hodnoty teoretické a naměřené.

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

CW01 - Teorie měření a regulace

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 3: Měření proudu a napětí, vlastnosti elektrických měřicích přístrojů

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Martin Lipinský A Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

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

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

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

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

Název: Měření napětí a proudu

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

Chyby a neurčitosti měření

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

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

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-1

Studium tranzistorového zesilovače

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Transkript:

ěření odporu ohmovou metodou Teoretický rozbor: ýpočet a S Pro velikost platí: Pro malé odpory: mpérmetr však neměří pouze proud zátěže ale proud, který je dán součtem proudu zátěže a proudu tekoucího voltmetrem: = + oltmetr naopak měří přímo napětí na zátěži. Pro proud voltmetrem platí: v Po dosazení za proud tedy dostaneme vzorec pro S : S Pro velké odpory: mpérmetr měří v tomto zapojení přímo proud tekoucí zátěží, voltmetr však neměří pouze úbytek napětí na měřeném rezistoru, ale součet úbytků napětí na -metru a na zátěži = + Pro úbytek napětí na ampérmetru platí: = Pro S tedy platí vztah: Chyba metody: Pokud bychom chtěli počítat odpor zátěže pouze jako podíl hodnot naměřených voltmetrem a ampérmetrem, dopustili bychom se určité chyby metody. Pro malé odpory: bsolutní chyba měření je definována jako rozdíl naměřené a skutečné hodnoty dané veličiny. Při měření napětí je její velikost nulová, protože naměřená hodnota napětí je zároveň hodnotou skutečnou: 0 Při měření proudu chyba nulová není, protože skutečná hodnota proudu je, zatímco naměřená je :

elativní chyba je dána podílem absolutní chyby a skutečné hodnoty: 100 100 S 100 0 voltmetr ukazuje přímo napětí na Celková relativní chyba metody je dána součtem relativních chyb měření napětí a proudu, protože odpor se vypočítá jako podíl napětí a proudu. Pro celkovou relativní chybu měření odporu v tomto zapojení tedy platí: 100 Po dosazení: 100 100 Ze vztahu tedy vyplývá, že čím větší bude mít měřený odpor hodnotu, tím bude chyba při jeho měření menší. Pro velké odpory: bsolutní chyba měření je rovněž definována jako rozdíl naměřené a skutečné hodnoty dané veličiny. Tentokrát však platí vzorce: 0 elativní chyba je taky nulová, pro relativní chybu platí: 100 100 0 mpérmetr měří přímo proud Chyba metody je i v tomto případě dána součtem relativních chyb měření proudu a napětí: 100 Po dosazení: 100 100 tomto případě je zřejmé, že čím větší bude hodnota odporu, tím menší bude výsledná chyba metody. 3

Pokyny pro měření: 1. Provedli jsme zapojení dle bodu 1). měřeného rezistoru jsme změřili - charakteristiku v rozmezí napětí 0 0 po. Při měření jsme si zaznamenali potřebné údaje pro výpočet vnitřních odporů ampérmetru i voltmetru. Při měření jsme museli dbát, abychom nepřekročili dovolené maximální hodnoty!. Zvolili jsme vhodné rozsahy měřících přístrojů, tak aby byla vždy dostatečně velká výchylka. 3. Poté jsme provedli zapojení dle bodu ). Opět změřili - charakteristiku stanoveného odporu při stejném napětí jako u prvního zapojení. Znovu stanovili odpor ampérmetru a voltmetru pro všechny použité rozsahy. useli jsme zvolit vhodné rozsahy pro dostatečně velkou výchylku měřidel.. Nakonec jsme zaznamenali naměřené hodnoty do tabulky. Tabulka naměřených hodnot: etoda 1 J [] toleranč. pole Napětí Proud Odpor Chyba Poznámka met. K K S H vyhovuje [] [/d] [d] [d] [m/d] [m] [] [] [k] [] [] [%] toler. metoda 30/30 8,5 10/10 8,5 70,6 71 55 9,9 3,8 0,0863 no no 8 30/30 8 17 10/10 17 70,6 71 55 9,9 3,8 0,0863 no no pro malé 70 1 30/30 1 5 10/10 5 80 80, 55 9,9 3,8 0,088 no no 16 30/30 16 33,5 10/10 33,5 77,6 78 55 9,9 3,8 0,0876 no no 0 30/30 0 10/10 76, 76,6 55 9,9 3,8 0,087 no no 30/30 8,5 10/10 8,5 70,6 60,7 55 9,9 3,8,1 no Ne 8 30/30 8 17 10/10 17 70,6 60,7 55 9,9 3,8,1 no Ne pro velké 70 1 30/30 1 10/10 500 90,1 55 9,9 3,8 1,98 Ne Ne 16 30/30 16 33 10/10 33 8,8 7,9 55 9,9 3,8,0 no Ne 0 30/30 0 1,5 10/10 1,5 81,9 7 55 9,9 3,8,05 no Ne

Příklad výpočtu: Ztrátový výkon rezistoru: P J P J = J = 0,065 70 = 30,55 = 0,065 70 1) etoda pro malé odpory: Pro = = 3 8,5 10 70,6Ω S = 3 8,5 10 55000 71Ω. = 9,955000 3,8Ω H 70,6 100= 100 55000 0,09% ) etoda pro velké odpory: Pro = = 3 8,5 10 70,6Ω S = 9, 9 3 8,5 10 60,7Ω. = 9,955000 3,8Ω H 9,9 100= 100,1% 70,6 5

- charakteristika měřeného rezistoru (=70Ω): 5 0 35 33,5 30 5 5 0 15 17 10 8,5 5 0 0 8 1 16 0 Zhodnocení: ýsledky a S nebudou nikdy stejné. obou se sice jedná o výpočet hodnoty měřeného odporu, ale u počítáme pouze s naměřenými veličinami (,), kdežto u S bereme již v úvahu i úbytek napětí na ampérmetru a proud procházející voltmetrem. Je tedy jasné, že výpočet S je přesnější než-li Po výpočtu H (. = 9,955000 3,8Ω) jsme došli k závěru, že námi H měřený rezistor =70Ω spadá do oblasti malých odporů (70Ω<3,8Ω)a je pro něj tudíž vhodná metoda 1). Po vynesení charakteristiky měřeného rezistoru (=70Ω) do grafu jsme zjistili, že výslednicí je přímka, což odpovídá, jelikož se jedná o lineární rezistor. Přesnost měření by se ještě dala zlepšit použitím přesnějších a modernějších měřících přístrojů Typ měřeného rezistoru se nám již pro jeho stáří nepodařilo zjistit, vypočetli jsme však jeho =65m, =30,55 a z uvedených údajů vyčetli, že zatížitelnost P=W a tolerance=5%. Z měření nám tedy vyšlo najevo, že měřený odpor =70Ω patří do skupiny malých odporů a je pro něj tedy výhodnější použít metodu 1), tedy Ohmovou metodu pro malé odpory. Jasně nám to vyplývá z výpočtů uvedených v tabulce pro chybu metody δ, která je u Ohmové metody pro malé odpory výrazně nižší než-li u Ohmové 6

metody pro velké odpory. 7