4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru



Podobné dokumenty
Konstrukce voltmetru a ampérmetru

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

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

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

Spojování rezistorů I

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

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

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Mikroelektronika a technologie součástek

Rezonanční elektromotor

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

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

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Laboratorní zdroj - 1. část

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Elektrotechnická měření - 2. ročník

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

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

A B = A A B P A B C = P A P B P C = =

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

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Netradiční měřicí přístroje 4

Praktikum II Elektřina a magnetismus

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Úloha I.E... nabitá brambora

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

Základy elektrotechniky

1.5 Operační zesilovače I.

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

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

CZ.1.07/1.1.08/

Kirchhoffovy zákony

Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: Součásti solární stavebnice

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Obrázek 1: Schema čtyřbodového zapojení (převzato z [1]) 2. Změřte odpor šesti drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem Metra - MTW.

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku

Jan Perný využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

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

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Fázory, impedance a admitance

Hlídač plamene SP 1.4 S

UT50D. Návod k obsluze

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Zvyšování kvality výuky technických oborů

INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití

magnetoelektrické ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP MA16, MB16, MA17, MA19, MA12;

Stopař pro začátečníky

Co mě vedlo k předělání většiny světel z žárovek na LED diody

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

Pomůcky. Postup měření

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

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

sf_2014.notebook March 31,

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

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


ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Měření elektrického proudu

HC-DT-5500 Návod k použití

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

Transkript:

4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru Předpoklady: 4205, 4207, 4210, 4214 Pedagogická poznámka: Hodina je hodně nabitá, pokud ji nemůžete roztáhnout do části další hodiny, budete asi muset omezit počítání tabulek s hodnotami bočníků a předřadných odporů. Př. 1: Nakresli, jakými způsoby je možné najednou dvěma multimetry změřit napětí na žárovce i proud, který přes ní prochází. U každého zapojení rozhodni, jaké nepřesnosti způsobuje. Jaké z toho vyplývají požadavky na odpor ampérmetru a voltmetru? I ž I A I ž I A I V U ž U A I V U ž U A U V U V Napětí měříme dobře. Proud měříme špatně, protože měříme proud, který protéká přes voltmetr, dohromady s proudem, který protéká přes žárovku. Napětí měříme špatně, protože měříme napětí na žárovce a ampérmetru dohromady. Proud měříme dobře. V obou případech měříme jednu z veličin nepřesně měřáky ovlivňují obvod, těmto chybám se nemůžeme vyhnout a musíme se je snažit minimalizovat měřáky musíme sestrojit tak, aby obvod ovlivňovaly co nejméně. Voltmetr přidává do obvodu proud, který přes něj protéká potřebujeme abychom přidávali malý proud voltmetr musí mít velký odpor (pak bude procházet malý proud) čím větší odpor tím lepší voltmetr. Ampérmetr přidává do obvodu úbytek napětí, který na něm vzniká potřebujeme, aby úbytek napětí byl co nejmenší ampérmetr musí mít velmi malý odpor čím menší odpor tím lepší ampérmetr. Pedagogická poznámka: Nedá se předpokládat, že by studenti sami došli k tabulce výše. Alespoň zapojení by ale nakreslit měli, navíc jde ze značné míry o opakování hodiny 4205. Jak vypadá analogový multimetr uvnitř?

Základem je galvanometr:. alvanometr: otáčivá cívka, umístěná uvnitř magnetu, do které přivádíme proud procházející přístrojem. Cívka se průchodem proudu mění v magnet začne na ní působit pole magnetu, které se ji snaží otočit. Otáčení cívky brání pružinová spirála. Čím větší proud, tím silnější magnet z cívky vzniká, tím více ji okolní magnet otáčí, tím později ji pružina zastaví a tím více se cívka otočí. Otočení cívky se ručičkou zobrazuje na stupnici (tedy i napětí se měří pomocí proudu procházejícího galvanometrem). Cívka je malá procházející proud je omezený I m - maximální proud galvanometrem (například I m =50 A ) U m - maximální napětí na galvanometru (například U m =100 mv ). Z uvedených hodnot můžeme určit odpor galvanometru R g = U gm = 0,1 =2000 ). I gm 0,00005 R g = U gm I gm (například V praxi potřebujeme měřit daleko větší napětí i proudy musíme ke galvanometru něco přidat a zvětšit tím jeho rozsah. Pedagogická poznámka: Návrh konstrukce voltmetru i ampérmetru vymýšlíme společnou diskusí se třídou. Vymyslet předřadný odpor trvá déle, bočníky pak někoho napadnou ihned. Konstrukce voltmetru Chceme měřit větší napětí než U m musíme přidat součástku, která vezme nadbytečné napětí na sebe před galvanometr připojíme sériově předřadný odpor (tím se zvětší i odpor přístroje a bude tak více odpovídat našemu požadavku na co největší odpor voltmetru). Schéma zapojení voltmetru: Př. 2: Jak velký předřadný odpor musíme připojit ke galvanometru s parametry I m =50 A a U m =100 mv, aby se rozsah přístroje zvětšil na 10V? Nejdříve odvoď obecný vztah pro všechny galvanometry a všechny požadované rozsahy a pak řeš příklad dosazením do tohoto vzorce. Odvozený vzorec by měl udávat velikost potřebného předřadného odporu v závislosti na velikosti odporu galvanometru a číslu n, které udává, kolikrát je požadovaný rozsah větší než rozsah galvanometru. Nakreslíme obrázek náhradního zapojení voltmetru:

I U R U I V U V Pro napětí platí: U V =U R U Zajímají nás maximální hodnoty U =U m, U V =U Vm Dosadíme do U V =U R U U VM =U Rp U M. Chceme, aby rozsah vzniklého voltmetru byl n krát větší než rozsah samotného galvanometru U Vm =n U m. n U m =U R U m Vyjádříme napětí pomocí proudů a odporů: U m =I m R, U R =I m (přes galvanometr i předřadný odpor teče stejný proud, který je zároveň proudem přes voltmetr). n I m R = I m I m R n R = R =n R R =R n 1 = obecný vztah pro velikost předřadného odporu voltmetru Teď konkrétně: Rozsah voltmetru se má zvětšit z 0,1 V na 10 V rozsah se zvětší 100 x n=100, R =2000. Můžeme dosadit do vzorce: =R n 1 =R 100 1 =2000 99 =198000 Pokud chceme rozsah zadaného galvanometru zvětšit na 10 V musíme k němu připojit předřadný odpor 198000. Př. 3: Z galvanometru s parametry I m =50 A a U m =100 mv, potřebujeme vyrobit voltmetr s rozsahy 1V, 5V, 10V, 50V, 100V a 500V. Využij vzorec odvozený v předchozím příkladě k sestavení tabulky, ve které bude ke každému rozsahu uvedena odpovídající hodnota předřadného odporu. Rozsah Zvětšení rozsahu Dosazení Hodnota 1 V n= 1 0,1 =10 =R n 1 =2000 10 1 =18000 5 V n= 5 0,1 =50 =R n 1 =2000 50 1 =98000 10 V n= 10 0,1 =100 =R n 1 =2000 100 1 =198000 50 V n= 50 0,1 =500 =R n 1 =2000 500 1 =998000

100 V n= 100 0,1 =1000 =R n 1 =2000 1000 1 =1998000 500 V n= 500 0,1 =5000 =R n 1 =2000 5000 1 =9998000 Konstrukce ampérmetru Chceme měřit větší proud než I m musíme přidat součástku, která přes sebe odvede nadbytečný proud vedle galvanometru připojíme paralelně bočný odpor (bočník) (tím se zmenší i odpor přístroje a bude tak více odpovídat našemu požadavku na co nejmenší odpor ampérmetru) Schéma zapojení ampérmetru: Př. 4: Jak velký bočník musíme připojit ke galvanometru s parametry I m =50 A a U m =100 mv, aby se rozsah přístroje zvětšil na 1A? Nejdříve odvoď obecný vztah pro všechny galvanometry a všechny požadované rozsahy a pak řeš příklad dosazením do tohoto vzorce. Odvozený vzorec by měl udávat velikost potřebného bočníku v závislosti na velikosti odporu galvanometru a číslu n, které udává, kolikrát je požadovaný rozsah větší než rozsah galvanometru. Nakreslíme obrázek náhradního zapojení ampérmetru: U R I B I I A A U A U Pro proudy platí: I A =I I B. Zajímají nás maximální hodnoty I = I m, I A =I Am. Dosadíme do I A =I I B I Am =I m I B. Chceme, aby rozsah vzniklého ampérmetru byl n krát větší než rozsah samotného galvanometru I Am =n I m. n I m =I m I B Vyjádříme proudy pomocí napětí a odporů: I m = U m R, I B = U m (na galvanometru i bočníku je stejné napětí, které je stejné jako napětí na ampérmetru): n U m R = U m R U m. n 1 R = 1 R 1 n = R

n 1 =R n 1 Rozsah ampérmetru se má zvětšit z n=20000, R =2000 I m =50 A na 1A rozsah se zvětší 20000 x Můžeme dosadit do vzorce: n 1 = 2000 20000 1 =0,1 Ke galvanometru musíme připojit paralelně bočník o odporu 0,1. Př. 5: Z galvanometru s parametry I m =50 A a U m =100 mv, potřebujeme vyrobit ampérmetr s rozsahy 10mA, 50mA, 100mA, 500mA, 5A a 10A. Využij vzorec odvozený v předchozím příkladě k sestavení tabulky, ve které bude ke každému rozsahu uvedena odpovídající hodnota předřadného odporu. Rozsah Zvětšení rozsahu Dosazení Hodnota 10 ma n= 0,01 0,00005 =200 200 1 50 ma n= 0,05 0,00005 =1000 1000 1 100 ma n= 0,1 0,00005 =2000 2000 1 500 ma n= 0,5 0,00005 =10000 10000 1 1 A n= 1 0,00005 =20000 20000 1 5 A n= 5 0,00005 =100000 100000 1 =10,05 =2 =1 =0,2 =0,1 =0,02 Uvedenými způsoby můžeme zvyšovat i rozsahy již hotových přístrojů. Př. 6: Ampérmetr má při rozsahu 300mA odpor 0,3 Ω, jaký mu musíme přiřadit boční odpor, aby se zvětšil rozsah přístroje na 3A? R =R A =0,3, n= 3 0,3 =10 = 0,3 10 1 =0,03 Stačí paralelně s ampérmetrem zapojit rezistor o odporu 0,03 Ω. Shrnutí: Z galvanometru je možné vyrobit voltmetr pomocí sériově (zvětšuje odpor) zapojeného

odporu nebo ampérmetr pomocí paralelně (zmenšuje odpor) zapojeného odporu.