Elektromagnetický oscilátor



Podobné dokumenty
i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.

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

Měření základních vlastností OZ

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

1.7. Mechanické kmitání

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

REGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení. Obr. 1. Schéma uzavřené regulační smyčky. Obr. 2. Ukazatele kvality regulace

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

1.3 Druhy a metody měření

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

Fyzikální praktikum...

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

13/sv. 3 (76/891/EHS)

Fyzikální praktikum Relaxační kmity

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření výkonu zesilovače

VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU. Ing. Aleš Hrdlička

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

Měření elektrického proudu

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Analýza oběžného kola

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření hPa

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM

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

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

Bifurkační řízení rychlosti DC mikropohonu

AUTOREFERÁT. dizertační práce

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Specifikace obvod elektronických zapalování UIS2 UIS3 UIS4 verze AP

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

Inkrementální rotační čidla (řada E50S)

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Realizace MPP regulátoru

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Studium termoelektronové emise:

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Střídavý proud v životě (energetika)

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #8 Studium ultrazvukových vln.

Vlastnosti: Příklad použití.

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

Metodický list - Coach

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

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika.

DELTA plus Elektroměry s montáží na lištu DIN Technická dokumentace

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LF7 0,06 až 3 kw

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1

Transkript:

125 Pomůcky: Sytém ISES, moduly: ampérmetr, capacity-meter, kondenzátor na detičce, dvě cívky na uzavřeném jádře, zdroj elektrického napětí (např. PS 302A), ada rezitorů, přepínač, 7 pojovacích vodičů, oubor: ocila.imc. Úkoly: 1) Capacity-metrem určit kapacitu kondenzátoru 2) Pozorovat tlumené kmity elektromagnetického ocilátoru. Určit periodu, frekvenci a kontantu útlumu. 3) Vypočítat indukčnot, odpor a frekvenci netlumených kmitů, ztráty energie. 4) Pozorovat kmity při zvětšeném tlumení. Určit potřebné veličiny. 5) Najít nejmenší odpor, při kterém kmity již nenatávají. Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. A X C L - Obr. 1 Cívka 2x400 závitů Při přepnutí do pravé polohy e kondenzátor odpojí od zdroje a vybíjí e pře připojenou cívku. Elektrotatická energie kondenzátoru e přeměňuje na energii magnetického pole cívky a přírůtek vnitřní energie zařazených odporů (Jouleovo teplo). V obvodu vznikají tlumené elektromagnetické kmity. Proud závií na čae podle rovnice: i = δt I0 e inωt 1 2 kde δ = e nazývá kontanta útlumu, ω = δ je úhlová frekvence kmitů, L je 2L LC indukčnot cívky, je celkový odpor v obvodu. Frekvence netlumených kmitů by byla dána 1 1 2 Thomonovým vztahem: f0 =, energie magnetického pole cívky je rovna Em = LI. 2π LC 2 Natavení: ocila.imc: ča 0,1, 1000 Hz, trigger -5 ma až +5 ma náběžnou hranou na hladině 0,5, panel č.1 graf I=f(t) proud I od -5 ma do +5 ma.

126 Provedení: 1. úkol: Učitelký počítač muí být puštěný Poklepáním na Software G i zpřítupníme potřebný oubor a putíme ISES. Capacity metrem určíme kapacitu kondenzátoru jako průměr z deeti odečtených hodnot. 2., 3. úkol: Založíme nový experiment a načteme do konfigurace ocila. Na ampérmetru natavíme 10 ma nulou uprotřed a zauneme do kanálu A. Obvod zapojíme podle obr. 1. Zdroj napětí zatím nezapínáme!. Požádáme vyučujícího o kontrolu zapojení! Napětí zdroje natavíme 1 V až 1,5 V a putíme měření. Bezprotředně po puštění měření e nic neděje, protože je nataven tzv. TIGGE. To znamená že počítač čeká na překročení určité úrovně proudu, aby začal měřit. Přepínač dáme do levé polohy (viz obr. 1), čímž e nabije kondenzátor. Po přepnutí do pravé polohy vzniknou elektromagnetické kmity, v obvodu naměříme třídavý proud kleající amplitudou. Měli bychom zíkat podobný průběh: Tlumené kmity aproximovanou exponenciální funkcí Z grafu odečteme čay (periody), po kterých e opakují maxima proudu a zapíšeme do tabulky č. 1 Nátrojem pro odečet frekvence určíme z pěti prvních kmitů frekvenci a zapíšeme ji do tabulky č. 2. Označíme křížkem prvních pět maxim, aproximujeme exponenciální funkcí a určíme kontantu útlumu δ pro tabulku č. 2. Znovu nabijeme kondenzátor a vybijeme pře cívku. Celkově měříme pět zdařilých experimentů a provedeme výpočty pro vyplnění tabulky č. 2. 4. úkol: Do míta označeného v obrázku 1 jako X zařadíme ériově rezitor o odporu 50 Ω. Tím e zvýší v obvodu tlumení. Provedeme pět nových zdařilých experimentů a vyplníme tab. č. 3. V čem e tabulky hodují a v čem liší? 5. úkol: Do míta X zařazujeme různé rezitory až e nám podaří najít nejmenší odpor krit, při kterém již kmity nenatávají:

127 Hodnotu takového odporu e pokuíme také vypočítat. Doplňující (dobrovolné) úkoly: A) O kolik e v průběhu jednoho experimentu zvýšila vnitřní energie rezitorů? B) Ze vztahu δ = odvoďte rozměr kontanty útlumu. 2L C) Po kolika kmitech klene maximum proudu na 5 % původní hodnoty?

128 Protokol Název: Vypracování: 1) Kapacita kondenzátoru určená capacity-metrem: C =.,.. µf Tabulka č. 1: Měření periody 1 2 3 4 5 T m 15 15 14 14 13 = ( 14,2 ± 0,6) m T = 4% T δ 2) 3) Tabulka č. 2: Kmity bez přídavného tlumení Experiment č. 1 2 3 4 5 f Hz δ ω L H Ω.......... = (.. ±.) Hz f =.,.% f δ..,...,...,...,...,. = (..,. ±.,.) =.,.% δ = (... ±.) =.,.% ω.,.,.,.,., = (.,... ±.,...) H L =.,.% δδ δω L δ.......... = (.. ±.) Ω =.,.% δ Frekvence netlumených kmitů: f 0 =.. Hz Během 1 kmitu e na vnitřní energii přeměňuje:.. % 4) Tabulka č. 3: Kmity při zvýšeném tlumení (odpor 50 Ω Experiment č. 1 2 3 4 5 f Hz δ ω L H Ω.......... = (.. ±.) Hz f =.,.% f δ..,...,...,...,...,. = (..,. ±.,.) =.,.% δ = (... ±.) =.,.% ω.,.,.,.,., = (.,... ±.,...) H L =.,.% δδ δω L δ............ = (... ±.) Ω =.,.% δ

Frekvence netlumených kmitů k tabulce č. 3: f 0 =.. Hz Během 1 kmitu e na vnitřní energii přeměňuje:.. % 5. úkol: Odvození krit : Vypočtená hodnota krit = Ω 129 Doplňující (dobrovolné) úkoly: A) Během jednoho experimentu e na vnitřní energii (Jouleovo teplo) přemění.. % B) Odvození rozměru kontanty útlumu: C) Maximální proud klene na 5% původní hodnoty po. kmitech. Závěr: Dikutujeme proměnlivot periody tlumených kmitů, frekvenci tlumených a netlumených kmitů při nižším a vyšším tlumení, kontantu útlumu při nižším a vyšším tlumení. Porovnáme indukčnot cívky a odpor při nižším a vyšším tlumení. Porovnáme krit určený experimentálně a teoreticky. Zapíšeme, kolik procent energie e změní na Jouleovo teplo během jednoho experimentu, po kolika kmitech klene maximum proudu na 5% původní hodnoty.

130