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



Podobné dokumenty
Manuální, technická a elektrozručnost

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Elektrotechnická měření - 2. ročník

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Leopold Krebs

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

CZ.1.07/1.1.08/

Datum tvorby

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Fázory, impedance a admitance

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

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

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Elektromechanické měřicí přístroje

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

sf_2014.notebook March 31,

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Obsah. 1. Úvod Teoretická část Příprava učitele na vyučování Struktura vyučovací hodiny..13

R w I ź G w ==> E. Přij.

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Fyzikální praktikum z elektřiny a magnetismu tvorba výukového materiálu

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

Rezonanční elektromotor

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA

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

UT50D. Návod k obsluze

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

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

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

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

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

4. Zpracování signálu ze snímačů

Elektrická pevnost izolačních systémů

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

Struktura a vlastnosti materiálů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

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

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

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Impulsní LC oscilátor

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

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

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

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Kroužek elektroniky

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. Měření vysokých napětí a velkých proudů

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

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

Sada 1 - Elektrotechnika

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

Manuální, technická a elektrozručnost

Měření relativní permitivity materiálu plastové láhve Projekt na volitelnou fyziku. 2011/2012 Gymnázium Trutnov Jaroslav Kácovský

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

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

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Polovodičový usměrňovač

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Hlídač plamene SP 1.4 S

Digitální učební materiál

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Transkript:

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor je pasivní, lineární a frekvenčně závislá součástka po připojení kondenzátoru na stejnosměrné napětí se kondenzátor nabíjí po nabití proud kondenzátorem už neprochází a kondenzátor se chová jako nekonečně velký odpor žádný technický kondenzátor nevykazuje pouze kapacitu, ale má však i určité ztráty proto po připojení na střídavé napětí nebude mít proud v obvodu s kondenzátorem fázový posun 90, ale posun bude menší o ztrátový úhel v praxi nazýváme tangens tohoto úhlu ztrátový činitel

Náhradní schéma: skutečný kondenzátor můžeme nahradit ideálním kondenzátorem a ideálním rezistorem připojeným sériově nebo paralelně tan δ = ωc S R S tan δ = 1 ωc P R P Změříme: I (ma), U (V), f (Hz) Řecká písmena φ fí δ delta

Metody měření Voltmetrem a ampérmetrem a) pro malé kapacity b) pro velké kapacity C X = I 2πfU platí pouze pro kondenzátory s < 0, 01

2. Analogové měřiče kapacity v obvodu s konstantním napětím je výchylka měřicího přístroje úměrná velikosti měřené kapacity zapojené do série měřič kapacity na princip u magnetoelektrického přístroje s usměrňovačem v poloze 1 přepínače P se pomocí potenciometru R P nastaví maximální výchylka elektrická nula vlastní měření kapacity se provádí po přepnutí přepínače P do polohy 2 ampérmetr ukáže menší výchylku z důvodu zapojeného kondenzátoru do série při konstantním napájecím napětí můžeme stupnici ocejchovat přímo v mikrofaradech malá třída přesnosti max. 2,5 měřič se nehodí pro kondenzátory s velkým ztrátovým činitelem univerzální magnetoelektrické přístroje používají tuto metodu na rozšíření své použitelnosti U, I, R, C

3. Balistickým galvanometrem jediná metoda, která provádí měření kapacity stejnosměrným napětím balistický galvanometr umožňuje měřit náboj proudových impulzů C X = C N α X α N postup měření nabijeme kapacitní normál C N na známé napětí U 1 (P 1 je v poloze 1, P 2 je v poloze 1) vybijeme etalon C N přes balistický galvanometr (P 1 je v poloze 2) a zaznamenáme výchylku galvanometru α N nabijeme neznámý kondenzátor C X na napětí U 2 (P 1 je v poloze 1, P 2 je v poloze 2) vybijeme C X přes balistický galvanometr (P 1 je v poloze 2) a zaznamenáme výchylku α X vhodná pro kondenzátory s větší kapacitou chyba bývá asi 1% (u vzduchových kondenzátorů 0,5%)

poměrně málo užívané měření z důvodů balistického galvanometru málo k dispozici 4. Rezonanční metody vytvoříme sériový nebo paralelní rezonanční obvod, seřídíme stav rezonance rezonance se ladí změnou kmitočtu měřicího generátoru a poznáme ji na elektronickém voltmetru podle největší nebo nejmenší výchylky ručky kapacitu určíme z Thomsonova vzorce = 1 2 u rezonančních měřičů je stupnice měřicího generátoru označena přímo v jednotkách kapacity metoda je vhodná pro měření malých kapacit G generátor střídavého napětí s proměnnou frekvencí L N známá normálová vlastní indukčnost C X neznámá kapacita

změnou frekvence generátoru se obvod L N C X uvede do paralelní rezonance, při které je nejvyšší napětí, které indikuje voltmetr voltmetr tedy slouží pouze k indikaci rezonančního stavu 5. Můstkové metody a) můstek de Sautyho metoda vhodná pouze pro provozní měření jakostních kondenzátorů C X = C 2 R 4 R 3 měření kondenzátorů s kvalitním dielektrikem (ideální kondenzátory

b) můstek Wienův měření reálných kondenzátorů C X = C N R 4 R 3 R X = R 3 C 4 C N c) můstek Scheringův C X = C N R 4 R 3 R X = R N R 3 R 4

Příklad: Na rozběhovém kondenzátoru motoru vodárny je smazán údaj o jeho kapacitě. Nakreslete schéma a popište postup měření pro zjištění kapacity tohoto kondenzátoru nepřímou metodou. K měření použijte voltmetr, ampérmetr. Měřením jste zjistil tyto údaje: U = 230 V, I = 1,8 A, při f = 50 Hz. Určete kapacitu kondenzátoru. Schéma zapojení: Řešení: U = 230V I = 1,8A f = 50Hz X = I = 1,8 2 U 2.50.230 = 24, 2. 10 6 = 25 C = 24,92.10 6 F = 25μF