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



Podobné dokumenty
Kroužek elektroniky

PASIVNÍ SOUČÁSTKY. Ivo Malíř

Manuální, technická a elektrozručnost

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

Datum tvorby

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII Měření na pasivních součástkách

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

elektrický potenciál, permitivita prostředí, dielektrikum, elektrické napětí, paralelní a sériové zapojení Obrázek 1: Deskový kondenzátor

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty


Ing. Stanislav Jakoubek

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

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

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

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 mm = 0,01 dm 1 m = mm 1 mm = 0,001 m 1 km = m 1 m = 0,001 km

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

Mgr. Ladislav Blahuta

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

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

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Základní el. značky. Vodiče. Zdroje. Spínače, tlačítka. Rezistory. - Vodič. - Vodivé spojení dvou vodičů. - Křížení vodičů

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

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Supravodiče. doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium

"vinutý program" (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou

Zvyšování kvality výuky technických oborů

RLC můstek Model

Základy elektrotechniky - úvod

Kroužek elektroniky

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

ČÍSLICOVÁ TECHNIKA VÝUKOVÝ MATERIÁL. Produkt: Číslicová technika Téma výukového materiálu: Číselné soustavy a kódy

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v /R96 T 71981

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

R w I ź G w ==> E. Přij.

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Klasický Teslův transformátor

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

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

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

Nové a připravované elektrotechnické normy

Hlídač plamene SP 1.4 S

Multimetr 303 č. výr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

9 Impedanční přizpůsobení

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: Účel použití

Přepočty jednotlivých veličin

VHF/UHF Televizní modurátor

Svarbazar. N á v o d k o b s l u z e. přídavného svařovacího usměrňovače UD 160. edition. - www stránky pro vaše svařování

částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí.

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.:

Osciloskopické sondy.

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,


OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

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

8,1 [9] [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±

3. D/A a A/D převodníky

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

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Impulsní LC oscilátor

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA

Transkript:

Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_08_02B_28. Nářadí a pomůcky pro praktickou práci s plošným spojem, kondenzátory Cílová skupina: žáci 7. ročníku Anotace:Pracovní list k tématu Elektronika Autor: Mgr.Pavel Strnad

Pracovní list č.28 strana 1 28.Nářadí a pomůcky pro praktickou práci s plošným spojem, kondenzátory Pro práci potřebujeme: páječka, cín, kalafuna, kleště, štípačky, šroubováky, pinzeta, svěrka Transformátorová páječka (pistolová páječka) Cín (nízkotavitelná slitina Sn Pb) Kalafuna prostředek používaný při pájení, váže k sobě nežádoucí látky vznikající při pájení, umožňuje vznik pevného pájeného spoje Šroubovák spíš menší, takový akorát Nůž se hodí k ořezání izolace vodičů, oškrabání zkorodovaných ploch atpod. Pinzetou přidržujeme při pájení drobné předměty, abychom se nespálili

28.Práce s plošným spojem, kondenz. Pracovní list č.28 strana 2 Kleště štípací Kleště kombinační Kleště s kuželovými čelistmi Kleště na odstraňování izolace vodičů Kondenzátory Důležité pro práci je umět se orientovat v označování kondenzátorů: Označení hodnoty kondenzátorů: Pro označení hodnot kondenzátorů se používá písmenový kód podle ČSN 358014 (1978). Existuje starší systém A a novější B. U obou systémů se počet číslic shoduje s počtem platných míst vyjadřované jmenovité hodnoty. Písmeno, které je jako první v pořadí, označuje mocninu deseti (k=10 3 ) a nahrazuje také desetinnou čárku. Druhé písmeno je vždy na konci kódového označení a vyjadřuje dovolenou úchylku jmenovité hodnoty. 1F = 1 Farad (jednotka kapacity používaná u kondenzátorů) Systém A má za výchozí jednotku 1pF a násobky se od této hodnoty zvyšují. U systému B je výchozí jednotkou 1F a desetinné násobky se od této hodnoty snižují:

28.Práce s plošným spojem, kondenz. Pracovní list č.28 strana 3 Systém A Systém B Násobitel Kód Násobitel Kód 1 J (j) 10-12 p (piko) 10 3 k (kilo) 10-9 n (nano) 10 6 M (Mega) 10-6 µ (mikro) 10 9 G (Giga) 10-3 m (mili) 10 12 T (Tera) 1 T (Tera) Převody jsou tedy: (pro toho, kdo úplně nechápe, jak je to v tabulce) 1TF = 1000mF 1mF = 1 000µF 1µF = 1 000nF 1nF = 1 000pF 1µF = 1 000 000pF 1pF = 0,001nF 1nF = 0,001 µf 1µF = 0,001mF 1mF = 0,001TF 1pF = 0,000 001 µf Příklady označení součástek (kondenzátorů): Jmenovitá Označení kapacita Kódem A Kódem B 1. 0,15 pf J15 (j15) p15 2. 1 pf 1 1p0 3. 3,3 pf 3,3 3p3 4. 47 pf 47 47p 5. 820 pf 820 820p 6. 1000 pf 1K 1n0 7. 1500 pf 1k5 1n5 8. 56 000 pf 56k 56n 9. 0,15 µf M15 150n 10. 5,6 µf 5M6 5µ6 11. 100 µf 100M (G1) 100µ (m1) 12. 2200 µf 2G2 2m2 To ale není celé. V označení kondenzátorů se někdy udává ještě dovolená úchylka hodnoty. To je, o kolik se může ve skutečnosti lišit hodnota od té napsané na součástce, aniž by to bylo bráno jako vada. Tato dovolená úchylka se uvádí za lomenou čárou. Zde jsou některé nejčastěji používané:

28.Práce s plošným spojem, kondenz. Pracovní list č.28 strana 4 Dovolená úchylka Písmenový kód Systém A Systém B 1. ± 1 % D F 2. ± 5 % B J 3. ± 10 % A K 4. ± 20 % M M Příklady použití kódu v plném označení u kondenzátoru: Jmenovitá kapacita Způsob kódového označení a její dovolená úchylka systém A systém B 100 pf ± 20 % 100 100p/M 39 000 pf ± 10 % 39k/A 39n/K 0,47 µf ± 5 % M47/B 470n/J 500 µf ± 1 % G5/D 500µ/J (m5/j) Něco o kondenzátoru: Základní vlastností kondenzátoru je hromadit elektrický náboj. Čím větší napětí na póly kondenzátoru přiložíme, tím větší množství elektřiny se na nich udrží, stejně je tomu se zvětšováním povrchu elektrod kondenzátoru či se zmenšováním tloušťky dielektrika mezi elektrodami a změnou vlastností jeho dielektrické konstanty ε. Tloušťka dielektrika však zase určuje mez průraznosti a tím omezuje provozní napětí. Pro získání určitého náboje je tedy nutno volit vhodný kompromis. Proto existují kondenzátory různých rozměrů při stejné kapacitě (nestejná tloušťka dielektrika). Máme tedy kondenzátory na malé napětí (48V a menší), většinou keramické a kondenzátory na napětí 160, 400, 1000 a více voltů (izolace styroflex, keramika, upravený papír). V obvodu stejnosměrného proudu se nabije kondenzátor na přiložené napětí a zůstává nabitý, chová se jako izolant. V obvodu střídavého napětí má kondenzátor tzv. kapacitní odpor neboli reaktanci kondenzátoru Z c. Střídavý proud kondenzátorem protéká, ale je jím ovlivněn. -Kondenzátor s větší kapacitou klade střídavému proudu menší odpor, než kondenzátor s malou kapacitou -Čím vyšší je kmitočet v obvodu, tím nižší je odpor kondenzátoru KLABAL,Jan.Stavíme jednoduché přijímače VKV. Naše vojsko-svazarm, 1.vydání Praha 1988, 314s. 28-041-88 (str.51-52)

Test : Určení hodnot kondenzátorů Pracovní list č.28 strana 5 Pokus se vybrat správnou hodnotu pro zobrazené kondenzátory: 1. a) 1milifarad b) 1 mikrofarad c) 1pikofarad d) 1 nanofarad 2. a) 3 300 µf ± 10% b) 3,3 nf ± 1% c) 3,3 nf ± 10% d) 3,3 pf ± 10% 3. a) 10 µf ± 10% b) 10 000 pf ± 10% b) 10 000 pf ± 20% d) 10 pf ± 10% 4. a) 100nF b) 100pF c) 100µF d) 100mF 5. 6. a) 220nF b) 220pF c) 220µF d) 220mF a) 47nF b) 47pF c) 47µF d) 47mF 7. 8. a) 47nF b) 47pF c) 47µF d) 47mF a) 50nF b) 50pF c) 50µF d) 50mF 9. a) 3900nF ± 10% b) 3900pF ± 10% c) 3900µF ± 10% d) 3900mF ± 10% 10. a) 10nF b) 10pF c) 10µF d) 10mF 11. a) 22nF b) 22pF c) 0,22µF d) 0,22mF 12. a) 100 000nF b) 1000pF c) 10 000µF d) 0,01mF

Správné odpovědi Pracovní list č.28 strana 6 Pokus se vybrat správnou hodnotu pro zobrazené kondenzátory: 1. a) 1milifarad b) 1 mikrofarad c) 1pikofarad d) 1 nanofarad 2. 3. a) 3 300 µf ± 10% b) 3,3 nf ± 1% c) 3,3 nf ± 10% d) 3,3 pf ± 10% a) 10 µf ± 10% b) 10 000 pf ± 10% b) 10 000 pf ± 20% d) 10 pf ± 10% 4. a) 100nF b) 100pF c) 100µF d) 100mF 5. 6. a) 220nF b) 220pF c) 220µF d) 220mF a) 47nF b) 47pF c) 47µF d) 47mF 7. a) 47nF b) 47pF c) 47µF d) 47mF 8. a) 50nF b) 50pF c) 50µF d) 50mF 9. a) 3900nF ± 10% b) 3900pF ± 10% c) 3900µF ± 10% d) 3900mF ± 10% 10. a) 10nF b) 10pF c) 10µF d) 10mF 11. a) 22nF b) 22pF c) 0,22µF d) 0,22mF 12. a) 100 000nF b) 1000pF c) 10 000µF d) 0,01mF 1.d, 2.c, 3.b, 4.a, 5.c, 6.a, 7.c, 8.c, 9.b, 10.a, 11.d, 12.d

Pracovní list č.28 strana 7 Použité zdroje: 1.MALINA, Václav. Poznáváme elektroniku. 2. vyd. České Budějovice: KOPP, c1994, 173 s. ISBN 80-858-2825-1. 2.KLABAL,Jan.Stavíme jednoduché přijímače VKV. Naše vojsko-svazarm, 1.vydání Praha 1988, 314s. 28-041-88