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



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

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

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

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Základy elektrotechniky

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

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

Mikroelektronika a technologie součástek

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

Úloha I.E... nabitá brambora

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

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

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

CZ.1.07/1.1.08/

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

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

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

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

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

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

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

Osciloskopické sondy.

Název: Měření napětí a proudu

Spojování rezistorů I

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

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

Netradiční měřicí přístroje 4

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

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci

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

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

1.5 Operační zesilovače I.

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

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

UT20B. Návod k obsluze

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

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:

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

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

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

UT50D. Návod k obsluze

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

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

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

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

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

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

2 Přímé a nepřímé měření odporu

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

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

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA

základní vzdělávání druhý stupeň

Základy elektrotechniky

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

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to:

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

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Transkript:

Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět očník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.01_měření proudu a napětí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Pavel Meňhart Základní metody měření elektrických veličin Měření napětí a proudu Elektrická měření první Datum tvorby 3.10.2012 Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Žáci během jedné vyučovací hodiny s použitím voltmetru a ampérmetru změří čtyři hodnoty napětí a proudu na rezistoru a vypočítají odpor a výkon Žáci se naučí práci s voltmetrem a ampérmetrem, ověří jejich vlastnosti a zapojení, budou schopni odečítat ze stupnic a vypracují zprávu z měření Návod k praktickému měření Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Název tematického celku: Základní metody měření elektrických veličin Úloha č.1: Měření napětí a proudu Zadání: 1) Zapojte obvod dle schématu 2) Pro čtyři hodnoty napětí změřte proud protékající obvodem 3) Vypočtěte výkon a odpor ze změřených hodnot napětí a proudu Použité pomůcky: - voltmetr - ampérmetr - regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí - rezistor Schéma zapojení: ozbor: K měření napětí používáme přístroj zvaný voltmetr. Voltmetr se připojuje vždy paralelně k zátěži nebo místu obvodu, kde chceme zjistit napětí. Z toho vyplývá také jeho vnitřní uspořádání je to přístroj s velkým vnitřním odporem tak, aby co nejméně zatěžoval měřený obvod, tzn. aby jím protékal co nejmenší proud. Tento vnitřní odpor se udává přímo v jednotkách MΩ (např. multimetr M6800 má 10 MΩ), nebo jako hodnota odporu na jeden měřený volt (např. 5000Ω/V). Přístroj má dvě svorky s rozdílným určením. U střídavých voltmetrů je jedna svorka označena šipkou,

označuje tak začátek vinutí cívky měřidla a připojujeme na ni vždy fázové napětí. Druhá svorka je označena číslem vyjadřujícím zvolený rozsah a připojujeme na ni nulové napětí. U stejnosměrných voltmetrů určení svorek přebírá značení +... kladná svorka a bez označení (nebo opět s číslem rozsahu)... záporná svorka. K měření proudu používáme přístroj zvaný ampérmetr. Zapojujeme ho vždy do série se zátěží nebo přímo do obvodu, kde chceme měřit proud. Aby na něm vznikl co nejmenší úbytek napětí a tak se co nejméně ovlivnil měřený obvod, musí mít ampérmetr co nejmenší vnitřní odpor. O značení svorek platí to stejné jako u voltmetru. Oba dva přístroje ukazují měřené veličiny přímo jako výchylku ručičky. Pokud není stupnice cejchovaná přímo v měřených jednotkách, musíme měřenou hodnotu zjistit pomocí konstanty přístroje. Ta se určí jako: k = nastavený rozsah poč. dílků stupnice [ 1] Měřenou hodnotu vypočítáme potom jako kde je: N = k α N... naměřená hodnota k... konstanta přístroje α... výchylka ručičky [ 2] Výkon v tomto zapojení měříme metodou nepřímou, tzn. že ho musíme vypočítat z hodnot napětí a proudu podle vztahu P = U I [ 3] Pokud měříme napětí a proud současně, musíme v zájmu minimalizace chyby měření zvolit správné zapojení voltmetru před ampérmetr nebo naopak. Tyto dvě možnosti popisuje tzv. Ohmova metoda pro měření odporů, a platí i u měření napětí a proudu. Zapojení, kde je voltmetr před ampérmetrem je vhodné pouze pro měření odporů nesrovnatelně větších než je odpor ampérmetru. Voltmetr totiž měří úbytek jak na zátěži, tak i na ampérmetru, takže čím je odpor zátěže větší, tím je v porovnání s ním úbytek na ampérmetru zanedbatelnější a měření přesnější. V námi používaném zapojení zase ampérmetr měří proud protékající jak zátěží tak i voltmetrem. Bude-li však odpor zátěže srovnatelný s odporem ampérmetru, bude voltmetrem protékat proud minimální a tím opět minimalizujeme chybu měření.

Hodnota, podle které rozhodujeme, zda se jedná o malý nebo velký odpor a tím o volbu schématu, se vypočítá ze vztahu pro tzv. hraniční odpor h = A V... [ 4] kde h... hraniční odpor [Ω] A... vnitřní odpor ampérmetru [Ω] V... vnitřní odpor voltmetru [Ω] Pro výpočet odporu použijeme Ohmův zákon: U = I [ 5] Postup měření: Po zapojení přístrojů dle schématu a kontrole vyučujícím nastavujeme pomocí regulovatelného zdroje napětí postupně hodnoty napětí podle tabulky a po každém nastavení odečteme hodnoty proudu. Z hodnot napětí a proudů vypočítáme výkon 5. Všechny hodnoty změřené i pomocí vztahu [ 3 ] a odpor pomocí vztahu [ ] vypočítané zapíšeme do tabulky. Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot: Závěr: měření číslo U [ V ] I [ A ] [ Ω ] P [ W ] 1 2 2 5 3 10 4 20 popis použitých metod a zapojení, porovnání hodnot změřených s hodnotami na rezistoru a zdůvodnění odchylek

Seznam informačních zdrojů: Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.