A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem B:Měření směrové citlivosti snímače C:Linéární indukčnostní snímač KET/MNV (11.



Podobné dokumenty
9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Elektrotechnická měření - 2. ročník

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

OVMT Měření základních technických veličin

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

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P. Měření otáček stroboskopem KET/MNV

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Fyzikální praktikum č.: 2

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Laboratorní práce č.22

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

CZ.1.07/1.1.08/

Senzorika a senzorické soustavy

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření vlastností střídavého zesilovače

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

Autonomní hlásiče kouře

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

1.5 Operační zesilovače I.

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor),

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Fotoelektrické snímače

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

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

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

4. Zpracování signálu ze snímačů

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

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

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Fotovoltaika. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

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

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Měření Planckovy konstanty

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

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

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

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

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Měřicí přístroje a měřicí metody

Solární elektrárna Struhařov

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

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

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte.

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s Česká 390 Česká republika

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek

Analogové panelové měřící přístroje

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

OVMT Mechanické zkoušky

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

ANALOGOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRO PANELOVOU ZÁSTAVBU

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

R w I ź G w ==> E. Přij.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

3. D/A a A/D převodníky

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část Teoretický rozbor

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

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

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

6 Měření transformátoru naprázdno

Šetrná jízda. Sborník úloh

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

4. Modelování větrné elektrárny [4]

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

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

Transkript:

A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem B:Měření směrové citlivosti snímače C:Linéární indukčnostní snímač KET/MNV (11. měření) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P

A:Měření kroutícího momentu Wiedemannovým zkrutoměrem 1. Zadání 1. Změřte závislost indukovaného napětí na hodnotách budícího proudu. 2. Změřte závislost indukovaného napětí na silovém momentu při konstantním budícím proudu. 2. Postup měření Při prvním měření jsme zvolili konstantní hodnotu kroutícího momentu, který byl vyvozován závažími na konci páky. Následně jsme nastavovali hodnoty budící proudu pomocí regulačního transformátoru a zároveň odečítali hodnoty indukovaného napětí. Proud byl měřen pomocí měřícího transformátoru s převodem 6:1. Druhé měření bylo při konstantním budícím proudu I B, měnili jsme zatížení páky na obou jejích stranách (tj. kladný a záporný moment síly), a pro každou hodnotu jsme si zapsali indukované napětí odečtené z voltmetru. Při měření bylo třeba vyloučit manipulaci s přívodními vodiči, protože změna jejich polohy by způsobila i změnu měřených hodnot a tím jejich znehodnocení. 3. Teoretický úvod Magnetostrikce je fyzikální vlastnost feromagnetických materiálů, jako jsou železo, nikl, kobalt a jejich slitiny, měnit své rozměry v magnetickém poli, která je již dlouho známa (Jouleův jev), ale teprve v poslední době se ve spojení s moderní mikroelektronikou využívá k přesnému a bezdotykovému měření vzdálenosti.. Wiedemannův jev spočívá v tom, že prochází-li dlouhou a tenkou tyčí z feromagnetického materiálu umístěnou v podélném magnetickém poli proud, namáhá se tyč krutem. 4. Schéma

. Naměřené hodnoty Při konstantní zátěži 1926g I B [ A] 6 12 18 24 3 36 42 48 4 6 U[V] X,87 1,73 2,76 3,94,11 6,8 6,9 7,66 8,32 9 Závislost napětí na zvyšujícím se proudu 8 7 6 U[V] 4 Konstantní proud I B =6[ A] závaží na levé straně m[g] 321 642 963 1284 168 1926 2247 268 2889 321 U[V] 1,6 2,7 3,19 4,36, 6,77 8,4 9,26 1,42 11,9 12,71 závaží na pravé straně 3 2 1 1 2 3 4 6 7 I_B[A] m[g] 321 642 963 1284 168 1926 2247 268 2889 321 U[V],3,69 1,61 2,7 3,93,14 6,3 7,1 8,66 9,84 11,1 pozn: délka ramena je 3[mm] 6. Prostředí tlak: 743mmHg teplota : 24 C vlhkost: 4% 7. Závěr Závislost proudu na napětí pro konstantní moment se blíží lineární závislosti. Při měření s konstantním proudem se nám hodnoty pro závaží na levé straně mírně odchylují od hodnot na pravé straně, ikdyž by tyto hodnoty měli být prakticky stejné.

8. Použité přístroje Voltmetr 178684 Transformátor 194669 Zkrutoměr

B:Měření směrové sitlivosti snímače 1. Zadání Proveďte měření směrové charakteristiky selenového hradlového fotočlánku. 2. Postup měření Osvětlený fotočlánek je zdrojem napětí, kterém měříme přímo připojeným milivoltmetrem. Odečítáme hodnoty napětí pro různý úhel natočení α, který sledujeme na stupnici, která je součástí přípravku. Při měření je třeba dávat pozor na vliv změn okolního osvětlení a pokud možno je vyloučit. 3. Teoretický úvod Fotoelektrický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány (vyzařovány, emitovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpce elektromagnetického záření (např. rentgenové záření nebo viditelného světla) látkou. Emitované elektrony jsou pak označovány jako fotoelektrony a jejich uvolňování se označuje jako fotoelektrická emise (fotoemise). Pokud jev probíhá na povrchu látky, tzn. působením vnějšího elektromagnetického záření se elektrony uvolňují do okolí látky, hovoří se o vnějším fotoelektrickém jevu. Fotoelektrický jev však může probíhat i uvnitř látky, kdy uvolněné elektrony látku neopouští, ale zůstávají v ní jako vodivostní elektrony. V takovém případě se hovoří o vnitřním fotoelektrickém jevu. Nejznámější fotoelektrické snímače jsou fotorezistor, fotodioda, fototranzistor. 4. Schéma. Naměřené hodnoty [ ] -9-8 -7-6 - -4-3 -2-1 1 2 3 4 6 7 8 9 U[mV] 16,98 19,3 23,3 26,7 29, 31,9 33, 34,4 34, 32,9 31,1 28,9 26,3 23,2 19,7 16,3 13,1 1,4 8,

4 Závislost velikosti napětí na velikosti úhlu natočení 3 3 2 U[mV] 2 1 1-1 -8-6 -4-2 2 4 6 8 1 alfa [ ] 6. Prostředí tlak: 743mmHg teplota : 24 C vlhkost: 4% 7. Závěr Jak jsme očekávali, okolo bude hodnota napětí největší, jelikož snímač byl natočen k oknu. Toto měření mohlo být ještě přesnější, jelikož určitý stín na snímač jsem dělal já. Při otáčení snímače ke zdi, kde bylo šero se napětí mírně snížilo. Prakticky by graf měl být osově souměrný. 8. Použité přístroje Voltmetr 126694 Fotočlánek Stupnice úhlu natočení

C:Linéární indukčnostní snímač 1. Zadání Změřte indukčnost L 1 a L 2 pro různý vysunutí jádra x. Nakreslete grafické závislosti L 1 = f(x), L 2 = f(x), a znázorněte charakteristiku diferenciálního zapojení L 1 L 2 = f(x). 2. Postup měření K indukčnostnímu snímači připojíme RLC měřič. Odečítáme hodnoty indukčnosti pro různé vzdálenosti vysunutí jádra, které nastavujeme v rozsahu až 26 cm. Měření provedeme zvlášť pro obě vinutí cívky. 3. Teoretický úvod Pasivní indukčnostní snímače, v praxi běžně nazývané indukční vysílače, tvoří rozsáhlou skupinu pasivních snímačů, u nichž je neelektrická veličina převedena na změnu vlastní nebo vzájemné indukčnosti. Jako všechny ostatní snímače jsou i tyto snímače zapojeny do elektrického obvodu, v tomto případě se střídavým napětím. Indukčnostní snímač se skládá z jedné nebo více cívek. Magnetický obvod cívky může být uzavřený nebo otevřený, s feromagnetickým jádrem nebo bez feromagnetického jádra. Každá indukční cívka, u které musíme uvažovat kromě její indukčnosti ještě ohmický odpor a kapacitu, je spojena s elektrickým obvodem spojovacím vedením, jehož indukčnost, odpor i kapacita se také projevují a tyto veličiny mohou výrazně ovlivnit parametry snímače a přesnost měření. 4. Schéma. Naměřené hodnoty x[cm] 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 L 1 [mh ] 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4 13,6 14,2 14,8 1,3 1,3 16,4 L 2 [mh ] 41 39,3 37,3 3, 34 32,7 31,7 31,3 31,2 31,1 31,1 31,1 31,1 L 2 L 1 [mh ] 27,6 26 24 22,2 2,7 19,4 18,3 17,7 17 16,3 1,8 1,8 14,7

x[cm] 13 14 1 16 17 18 19 2 21 22 23 24 2 26 L 1 [mh ] 17 17, 18,1 18,7 19,9 21,1 22,3 23,6 2,4 27,6 28,9 28,7 28,1 27, L 2 [mh ] 31 31,1 31,1 31,2 31,8 32,9 34,1 3,4 37,3 39, 4,8 4,6 39,9 39,3 L 2 L 1 [mh ] 14 13,6 13 12, 11,9 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 3 Závislost indukčnosi cívky L1 na vysunutí 3 2 2 L[mH] 1 1 1 1 2 2 3 x[cm] 4 Závislost indukčnosti cívky L2 na vysunutí 4 3 3 L[mH] 2 2 1 1 1 1 2 2 3 x[cm]

3 Závislost indukčnosti L2-L1 na vysunutí 2 2 L2-L1[mH] 1 1 1 1 2 2 3 x[cm] 6. Prostředí tlak: 743mmHg teplota : 24 C vlhkost: 4% 7. Závěr Závislost indukčnosti na velikosti vysunutí je zaznamenáno v grafech. Bylo nejlepší je využít rozdílu indukčností L 2 L 1, neboť je závislost v intervalu(-19cm) blízká lineárnímu průběhu. 8. Použité přístroje RLC měnič Indukční snímač