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



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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Elektrotechnická měření - 2. ročník

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření oteplovací charakteristiky část Teoretický rozbor

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

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření VA-charakteristik bipolárního tranzistoru, část

Kroužek elektroniky

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Impulsní LC oscilátor

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

Fyzikální praktikum II

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555) Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

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

Osciloskopické sondy.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

REGULOVANÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stejnosměrné motory. Název: Téma: Autor:

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

Stopař pro začátečníky

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Název DUM: Elektrická energie v příkladech II

3. D/A a A/D převodníky

Jméno a příjmení. Ročník

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

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

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Sada 1 - Elektrotechnika

Obvod střídavého proudu s indukčností

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-4

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

Název: Měření magnetického pole solenoidu

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Montér slaboproudých zařízení ( H)

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Měření základních vlastností logických IO TTL

Transkript:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ SPŠ-ELE-4-III2_E3_16 Ročník: 3. Jméno autora: Ing. Jaroslav Drexler Škola: VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1 Anotace: Pracovní sešit pro laboratorní cvičení - 2. část. Klíčová slova: náběžná hrana, sestupná hrana, časové zpoždění relé, osciloskopické měření. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaroslav Drexler. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 1 Zadání: Změřte přechodové děje na dvou elektromagnetických relé pomocí digitálního paměťového osciloskopu, nebo pomocí osciloskopu realizovaného z PC doplněného adaptérem (typ DSO-220) umožňující funkci 2 kanálového digitálního osciloskopu. 1. Změřte časové zpoždění mezi připojením (odpojením) napětí na cívku relé a sepnutím a rozepnutím kontaktů relé. Vyhodnoťte, zda je zpoždění závislé na způsobu ošetření cívky. Měření proveďte při: 1.1. paralelně k cívce připojená dioda v nepropustném směru (viz. Obr. 1.) 1.2. paralelně k cívce připojená dioda a Zenerova dioda s U ZD1 =10V (viz. Obr. 1.) 1.3. paralelně k cívce připojená dioda a Zenerova dioda s U ZD2 =20V (viz. Obr. 1.) 1.4. paralelně k cívce připojená dioda s odporem R1=R Re (viz. Obr. 1.) 1.5. cívka bez ošetření (nutno měřit jen osciloskopickou sondou s děličem 10:1 a jen po odsouhlasení zapojení a pod dozorem vyučujícího). Pozor: na cívce bude napěťový impulz několik set voltů!!! Nebezpečí poškození osciloskopu!!! 2. Osciloskopem naměřené průběhy vyhodnoťte pomocí kurzorů osciloskopu a následně překreslete do přiložených rastrů nebo uložte do PC a vytiskněte. Porovnejte naměřené průběhy obou vzorků Re1 a Re2. Obecně: Při spínání a vypínání indukční zátěže L nemůže proud naběhnout a zaniknout skokově. Jeho náběh a seběh je dán časovými konstantami n a s závislé na hodnotě indukčnosti cívky relé a nabíjecím a vybíjecím odporu. Nabíjecí odpor je většinou velmi malý, je dán vnitřním odporem napájecího zdroje, takže náběh proudu je rychlý. Vybíjecí odpor je oproti tomu velmi velký, u kontaktního spínače teoreticky nekonečný. Proud ale nemůže zaniknout skokově a proto vyvolá na cívce napětí dáno vztahem: kde R je vybíjecí odpor, L indukčnost cívky a I proud cívkou v okamžiku vypnutí. Pro teoreticky nekonečný odpor R je napětí U také nekonečné. Ve skutečnosti, ale dojde k vytažení jiskry na kontaktu a tím již není odpor nekonečný, přesto napětí na cívce dosahuje řádově stovek voltů. Aby nedošlo k poškození cívky proražením izolace a k opalování kontaktů, nebo k proražení polovodičového spínače při spínání tranzistorem místo kontaktem, zařazujeme k cívce obvod, který umožní zánik proudu se známou hodnotou napěťového impulzu. Jako nejčastější ochrana se používá antiparalelně zapojená rychlá dioda. Při tomto zapojení však dochází k prodloužení odpadu relé. Můžeme-li připustit napěťový impulz na cívce relé, použijeme k diodě ještě zenerovu diodu nebo odpor, tím dojde ke zkrácení doby odpadu relé. Měřil dne: Odevzdal dne: Klasifikace: Spolupracovali:

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 2 Schéma zapojení měřicího pracoviště: Pro měření napětí na cívce relé a doby zpoždění sepnutí a rozepnutí kontaktů použijeme zapojení dle Obr. 1. Obr. 1. Měření přechodových dějů Pozor!!! měření v poloze 5 provádíme jen po odsouhlasení zapojení a pod dozorem vyučujícího. Na cívce bude napěťový impulz několik set voltů!!! Nebezpečí poškození osciloskopu!!! Měřený předmět: 1. Re 1 2. Re 2 Použité měřicí přístroje a pomůcky: Označení Název Typ TP Použitý rozsah Inventární číslo

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 3 Postup měření: Zapojíme pracoviště dle Obr. 1. Na hodnotě odporů R2 a R3 nezáleží, volíme z rozsahu cca 1 k až 10 k.(pozor na výkonové zatížení). Přepínačem S2 zvolíme způsob ochrany cívky relé. Měříme od polohy č.:1. Osciloskop připojíme přes sondy přepnuté na dělící poměr 10:1. Před použitím sondy zkontrolujeme na referenčním generátoru zda jsou zkalibrované. (viz. návod k použití digitálního osciloskopu). Přepneme osciloskop na měření jednorázových dějů se spouštěním od kanálu A, náběžná nebo sestupná hrana. Úroveň spouštění nastavíme na cca 50% napájecího napětí Ucc. Po sepnutí nebo rozepnutí spínače S1 dojde k jednorázovému spuštění běhu paprsku na osciloskopu. Pomocí kurzorů vyhodnotíme zachycené průběhy a následně je uložíme. Kanál B osciloskopu připínáme na pomocné odpory R2 a R3 (CH-B1 a CH-B2) a vyhodnocujeme zpoždění rozepnutí a sepnutí kontaktů oproti průběhu napětí na cívce (kanál A). Měření několikrát zopakujeme pro každou polohu přepínače S2. Tabulka naměřených hodnot: Tabulka Re1: S 2 Zapojení omezení přepětí 1 D1 2 D1+ZD1 3 D1+ZD2 4 D1+R1 CH-B1 Rozpínací kontakt CH-B2 Spínací kontakt t OFF t ON t ON t OFF [ s ] [ s ] [ s ] [ s ] 5 Nezapojeno Tabulka Re2: S 2 Zapojení omezení přepětí CH-B1 Rozpínací kontakt CH-B2 Spínací kontakt t OFF t ON t ON t OFF [ s ] [ s ] [ s ] [ s ] 1 D1 2 D1+ZD1 3 D1+ZD2 4 D1+R1 5 Nezapojeno

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 4 Závěr:

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 5 Přílohy:

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 6

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 7

Název úlohy: Měření přechodových dějů 2. část Listů: 8 List: 8