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



Podobné dokumenty
Tucet způsobů měření otáček ISESem

IRC snímač - Statické charakteristiky

Vlny v trubici VUT FSI v Brně

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Meteorologická stanice s detektorem blesků - VENTUS 266 (Ventus)

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Uživatelská příručka

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

Obvod střídavého proudu s indukčností

Laboratorní zdroj - 6. část

Rezonanční řízení krokového motoru polomost

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

Několik způsobů měření otáček

CELÁ ŠKÁLA KONTROLNÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

CZ.1.07/1.1.08/

Jednopaprskové spektrofotometry

Pro upřesnění, Voltcraft je obchodní značka pro měřicí, napájecí a nabíjecí techniku z vlastního vývoje společnosti Conrad Electronic.

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Věra Keselicová. duben 2013

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

STUDIUM FOTOEFEKTU A STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY. 1) Na základě měření vnějšího fotoefektu stanovte velikost Planckovy konstanty h.

Zobrazování ultrazvukem

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

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

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

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL, s.r.o. Lihovarská 12, Praha 9

Digitronové digitální hodiny

TECHNICKÉ PREZENTACE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

HC-EGC-3235A. Návod k použití

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-4

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

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.IV

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů

Alfanumerické displeje

Difúzní snímače a závory řady 1040 / 1050

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

12. Senzory pro měření tlaku

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

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

IR-MONITOR návod k obsluze

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Tipy pro instalaci digitálního tarifního elektroměru ITZ

Kontaktní/Bezkontaktní Tachometr Provozní Manuál

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

OMEGA HH505. Digitální teploměr

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Měření vlastností datového kanálu

Meteorologická stanice - VENTUS 827

Návod k obsluze Bakteriocidní lampy typu LW, L-02, LP-02, NBV 15, NBV 2x15, NBV 30, NBV 2x30

Měření Planckovy konstanty

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav strana A7.01

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX

LCD produkty. Meteostanice. LCD produkty 151. Baterie. Svítilny Nabíječky. Světelné zdroje/ svítidla

Zadávací dokumentace

4. Pokusy z vlnové optiky

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

Řada 570 Přesné infračervené teploměry

Měření vlastností střídavého zesilovače

Úloha I.: Monitorování 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

Laboratorní úloha z předmětu elektrotechnika

Obecný úvod do autoelektroniky

Transkript:

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

1. Zadání Změřte stroboskopem otáčky motoru 2. Postup měření NA rotoru je přidělán štítek, který budu osvětlovat stroboskopem. Na stroboskopu nastavím nejmenší frekvenci problikávání až do doby, kdy se značka na rotoru zastaví.po té se frekvence opět zvyšuje a hledáme takovou frekvenci, při které se na štítku objeví značky dvě. Tento postup budu aplikovat na všechny frekvence, kdy se mi na štítku objeví jedna či dvě značky. Všechy frekvence si pozamenávám do tabulky do té doby až frekvence pro dvě značky bude přibližně dvojnásobná, než frekvence pro značku jednu ( obě značky budou na přímce). 3. Teoretický úvod Stroboskopy jsou elektronické, dnes většinou digitální přístroje pro přesné měření rychlosti otáčení bez kontaktu s rotující součástí. Princip stroboskopu Stroboskopy využívají odlišného principu měření než otáčkoměry. Základem stroboskopu je výkonná halogenová výbojka (v některých bateriových přístrojích nahrazená výkonnou LED lampou), která vysílá intenzivní velmi krátké záblesky přerušovaného světla. Frekvenci těchto záblesků lze řídit, obvykle se pomalu postupně zvyšuje. Tzv. stroboskopický jev způsobuje, že díky setrvačnosti lidského oka se při blízkosti frekvence záblesků a rychlosti otáčení pozorovaného objektu jeho pohyb zdánlivě zpomaluje, až při úplném vyrovnání frekvence a otáček se zcela zastaví. V tomto okamžiku je možné odečíst přesnou rychlost otáčení na displeji přístroje, na kterém se zobrazuje frekvence záblesků. Tato přesnost je vzhledem k použití krystalem řízeného oscilátoru vysoká. 4. Schéma 5. Naměřené hodnoty Značka 1 298,8 498,2 746,9 1483 Značka 2 427,1 597,3 997,6 2997 všechny hodnoty udávány v tabulce jsou v jednotkách Hz

2,5 Měření otáček stroboskopem Diagram metody "zdola" 2 1,5 1 0,5 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 f[hz] 6. Prostředí Teplota : 21 C Vlhkost : 50,0 % Tlak : 641 mmhg 7. Závěr Přesnou hodnotu otáček zjistíme z křivky, která je poprvé přímkou. Předpokádali jsme výsledné otáčky kolem 1450 z grafu i tabulky lze vidět že jsme nebyly daleko od pravdy, když nám vyšlo 1483 [otáček/min]. 8. Použité přístroje rotor 2348 Stroboskop 149830

Měření otáček porovnáním se známou frekvencí KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P

1. Zadání Změřte otáčky porovnáním se známou frekvencí. 2. Postup měření Na laboratorním zařízení budu nastavovat frekvenci, kterou znám z předchozího měření. Nastavím na nastavím napětí na desetiny voltu a odečtu frekvenci, kterou měřím osciloskopem využitím kurzorů. 3. Teoretický úvod Princip činnosti kontaktního tachometru Přístroj vysílá trvalý, nepřerušovaný světelný paprsek, nejčastěji laserový. Ten dopadá na speciální odrazku, nalepenou na rotující součásti (odrazné samolepky jsou součástí dodávky). Ta vždy při průchodu odrazí paprsek zpět a ten je pak sejmut optikou otáčkoměru. Po převedení na elektrický impulsy jsou tyto čítány přesným čítačem, řízeným krystalem, jejich frekvence vyhodnocována a výsledek zobrazen na digitálním displeji. Měření je nezávislé na vlastnostech lidského oka a v rámci měřicího rozsahu, který bývá značně široký, a při splnění podmínek pro měření jsou výsledky jednoznačné a na rozdíl od stroboskopů nezávislé na lidském faktoru. Pro tyto přístroje se někdy rovněž užívá označení fototachometr. 4. Schéma 5. Naměřené hodnoty f[hz] 11,6 16,03 19,72 23,6 28,33 32,15 n[ot/min] 696 961,8 1183,2 1416 1699,8 1926 U[V] 13,9 19,8 23,2 28,4 33,8 38 6. Prostředí Teplota : 21 C Vlhkost : 50,0 % Tlak : 641 mmhg

7. Závěr Toto měření je doplňkové. Při porovnání s hodnotami jsme získali podobné výsedky jako při měření z minulého týdne. Toto měření není zcela přesné z důvodu nastavování potřebné frekvence. Lepší je frekvenci, či otáčky měřit než je nastavovat, abychom získali co nejpřesnější údaje. 8. Použité přístroje osciloskop 20312 funkční generátor KZ1405 (127739) multimetr escort 3136A motor 1809