Středoškolská technika Kroužek elektroniky. Jakub Foglar, Štěpán Filip, Matyáš Háze. Jiráskovo gymnázium v Náchodě Řezníčkova 451, Náchod

Podobné dokumenty
Středoškolská technika Polákův kroužek elektroniky a aplikované fyziky na JGN

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

Elektřina vlastníma rukama

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

Elektromagnetické kmitání

Závěr. Ke konstrukci lze využít i integrované obvody (např. časovač 555)

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Přenos zvuku laserem

Zdroje napětí - usměrňovače

Měření a automatizace

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

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

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Experimenty s plácačkou na mouchy

1.3 Bipolární tranzistor

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Ruční Elektromagnetický Přístroj

NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ. NBX3906 inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 12V

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Elektrotechnika - test

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.:

Polohová a pohybová energie

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Témata profilové maturitní zkoušky

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

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od:

Elektřina z ničeho? 1. Otáčej kličkou a pozoruj ručku měřícího přístroje

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

Pracovní list žáka (ZŠ)

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

SERVISNÍ REŽIM A KALIBRACE ELEKTRONIKY SYNERGY

Základy elektrotechniky

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Středoškolská technika 2017 CADETCAR

Netradiční měřicí přístroje 4

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Uživatelská příručka

Výhradním dovozcem značky Renegade do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

MULTIGENERÁTOR TEORIE

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

200W ATX PC POWER SUPPLY

Stroboskop pro školní experimenty

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Hrajeme si s elektrodynamickým wattmetrem a osciloskopem

Elektronkový zesilovač ELZES 2x5a. Návod k obsluze

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

PŘEVODNÍK SNÍMAČE LVDT

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

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

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

Transkript:

Středoškolská technika 2019 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Kroužek elektroniky Jakub Foglar, Štěpán Filip, Matyáš Háze Jiráskovo gymnázium v Náchodě Řezníčkova 451, Náchod Poděkování Za úsilí, věnovaný čas a za velké množství naučených vědomostí děkujeme našemu učiteli fyziky, člověku, který s námi tráví čas, Mgr. Zdeňku Polákovi. Velký dík patří i naší škole, že nám činnost kroužku umožňuje a firmě Saar Gummi Czech, s. r. o., Červený Kostelec za materiální podporu toho co děláme.

Obsah Úvod... 3 Přenos energie elektromagnetickou indukcí... Chyba! Záložka není definována. Digitronové hodiny s TTL logikou... 5 Detektor malých napětí... Chyba! Záložka není definována. Detekror alfa záření... Chyba! Záložka není definována. Detektor elektrického pole a malých proudů... Chyba! Záložka není definována. Elektrické kyvadlo... Chyba! Záložka není definována. Metač kroužků... Chyba! Záložka není definována. Hrající tesláček... Chyba! Záložka není definována. Závěr... 15-2-

Úvod Jsme několik nadšenců pro fyziku z Jiráskova gymnázia v Náchodě a scházíme se téměř každý čtvrtek laboratoři fyziky na kroužku elektroniky. Od dvou hodin až do pozdního odpoledne rozebíráme staré elektrospotřebiče, tvoříme elektronické obvody a ověřujeme fyzikální zákony. V této prezentaci chceme ukázat několik našich výtvorů, které při práci v kroužku vznikly. Tato prezentace je již druhá, první jsme zveřejnili před třemi lety, kdy jsme se StreTechu účastnili poprvé. Celkem tak vydáváme svědectví asi o 15 výrobcích. -3-

Přenos energie elektromagnetickou indukcí Toto velmi jednoduché zapojení využívá obvodu známého jako zloděj joulů -samo kmitající obvod s jedním tranzistorem a dvěma cívkami na feritovém jádru. V našem případě má toto zapojení 2 změny je použita pouze vzduchová velkoplošná cívka s 20 a 20 závity, je přidána přijímací cívka s cca 50 závity. Celé zařízení má demonstrovat princip bezdrátových nabíječek na mobilní telefony. Obvod byl popsán mimo jiné v článku Jaroslava Kusaly v časopisu Třípól z 15. 6. 2016. https://www.3pol.cz/cz/rubriky/navody-na-pokusy/1911-bezdratovy-prenos-elektrickeenergie -4-

Digitronové hodiny s TTL logikou Jedná se o hodiny s elektronikou podle stránek http://danyk.cz/hodiny_tesla.html (kde najdete podrobný popis a schémata) s mírnými úpravami, jako například: nastavení sekund, úplné oddělení od sítě, napájení digitronů pomocí násobiče, přidání svícení počáteční nuly. V hodinách jsou použity pouze integrované obvody používané za éry digitronů. Celé hodiny jsou pak ve dřevěné lakované krabici. Všechny obvody jsou na plošných spojích vytvořených nažehlováním toneru. -5-

-6-

Detektor malých napětí Nápad a kompletní zapojení je převzato z příspěvku Leoše Dvořáka, který měl na konferenci učitelů fyziky Dílny Heuréky v Náchodě Nebojme se operačních zesilovačů (aneb jak demonstrovat napětí indukované v kousku vodiče) Vstupem je velmi malé napětí, podle jeho velikosti a polarity se rozsvěcí diody na výstupu. Citlivost lze nastavit potenciometrem. Můžeme tak detekovat vznik malých napětí například pohybem magnetu nad vodičem nebo zahříváním termočlánku. -7-

Detektor alfa záření Toto zařízení pracující již na plochou baterii, je schopno spolehlivě detekovat částice Alfa. Vletí-li částice do plechovky, začne ionizovat vzduch kolem sebe. Tento detektor je schopen i takto malou změnu potenciálů detekovat a zesílit na potřebnou úroveň a intenzitu záření pak zobrazit na voltmetru nebo ampérmetru. -8-

Detektor elektrického pole a malých proudů Známý také jako hra Nikdo není nekonečně odporný je přístroj, který dokáže zesílit velmi malé rozdíly potenciálů nebo velmi malé proudy a rozsvítit žárovku. Přístroj můžeme použít při ověřování zákonů elektrostatiky nebo při, již zmíněné hře, kdy se několik lidí v kruhu chytne a uzavře elektrický okruh, který rozsvítí žárovku. Můžeme malé proudy (řádově nanoampéry) vyvolat i přibližováním a vzdalováním třením nabité tyče. Obvod je možné sestavit i z PNP tranzistorů a pak se jeho chování změní na opačné. Původ nápadu je opět od Leoše Dvořáka. Lze se inspirovat např. v: http://kdf.mff.cuni.cz/projekty/oppa/polovodice.pdf -9-

Elektrické kyvadlo Na konci kyvadélka se nachází magnet. Stojí-li magnet nad cívkou, tj. nehýbe-li se obvod se sám nedokáže nastartovat. Rozhoupeme-li však kyvadélko, proud indukovaný ve snímací cívce, přes tranzistor pustí proud do cívky pracovní, která se ve správném čase šťouchne magnet a udělí mu energii. -10-

Metač kroužků Metač kroužků, spíše známý pod anglickým názvem coil gun, je přístroj, který metá kroužky, střílí projektily a trhá láhve. Nápad na tento přístroj se zrodil při pohledu na několik buclatých kondenzátorů v naší laboratoři a zhlédnutí několika videí na YouTube. První metač (malý), byl sestrojen na malé a bezpečné napájecí napětí, které činní něco okolo 40V. Jedná se o jednoduchý obvod, skládající se z baterie kondenzátorů, napájecí baterie článků, výkonového tyristoru ČKD 100/100, a odpalovací cívky. Tyristor je spouštěn stiskem tlačítka, které pustí proud do gatu tyristoru. Při plném napájecím napětí létají kroužky do výšky cca 2 m. Jeho o něco větší bráška je náš druhý projekt na toto téma. Využívá sítového napájení, a proto se už nejedná o přístroj na hraní. Jeho baterie kondenzátorů obsahuje okolo 1660 J. Pro představu 100W žárovka by z něho mohla svítit asi 16 s. Tento metač proto dokáže vystřelovat kroužky do výšky více než 15 m (ve škole už nemáme vyšší stropy) Zapojení se skládá z triakového regulátoru výkonu (třeba takového jaký máte doma ve vrtačce s regulací otáček), následně je napětí usměrněno v usměrňovacím můstku a vyhlazeno kondenzátorem a žárovkou na efektivní hodnotu napětí. Triakovým regulátorem si nastavíme napětí na voltmetru, který je připojen paralelně ke druhé žárovce. Když poté sepneme nabíjecí spínač, baterie kondenzátorů se začne nabíjet přes rezistor 30R(aby nedošlo ke zkratu), jako tento rezistor, kvůli proudům -11-

až 8A, bylo použito topné těleso z varné konvice. Po nabití kondenzátorů se na požadované napětí se přepínač přepne do polohy k odpalu. V tu chvíli se také propojí pojistka proti odpálení při nabíjení. Po zmáčknutí tlačítka se energie, v mžiku uvolní do připojené zátěže. Protože je použita indukční zátěž, jsou kondenzátory opatřeny antiparalelní diodou, jako ochranou proti přepólování. K dělu lze připojit cívku na metání kroužků, cívku na střílení projektilů nebo elektrody na trhání skleněných lahví od vína. -12-

Trhání lahví na projektu Heureka. -13-

Hrající tesláček Stavebnice malé Teslovy cívky vysokonapěťového generátoru, který generuje vysokofrekvenční napětí se schopností rozsvítit zářivku v blízkosti. Obvod se skládá ze dvou hlavních částí. První část obvodu kmitá a vytváří výboj, zatímco druhá část obvodu moduluje frekvenci proudu podle zdroje připojeného na 3,5 mm jack (telefon hrající hudbu). -14-

Závěr Úspěšně se nám již podařilo zrealizovat mnoho zajímavých elektronických zařízení a přístrojů. Naše práce nám představuje základy praktické elektroniky, a rozvíjí tak představy o fungování mnohých elektronických zařízeních, které jsou dnes již téměř všude, kam se člověk podívá. -15-