Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu



Podobné dokumenty
Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Název: Měření napětí a proudu

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Měření magnetického pole solenoidu

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Fyzikální praktikum...

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

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

Název: Studium kmitů na pružině

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Rezonance v obvodu RLC

Název: Studium magnetického pole

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Název: Odraz a lom světla

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

Název: Čočková rovnice

Úkol 1) Proměřit transformaci napětí pro cívky 300 a 300 závitů. Stvořit společný graf závislosti U 2 na U 1 pro hodnoty teoretické a naměřené.

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Název: Tvorba obrázků pomocí grafického znázornění komplexních čísel

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

základní vzdělávání druhý stupeň

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

Digitální učební materiál

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní cvičení č.11

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon I VY_32_INOVACE_F0204. Fyzika

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Obvod střídavého proudu s indukčností

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Rezonance v obvodu RLC

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Měření vlastností střídavého zesilovače

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum...

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Název: Studium záření

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

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

Transkript:

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia) Popis - stručná anotace: Žák určí rezonanční křivku paralelního obvodu LC a proměří velikost indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Pomůcky Výukové materiály zdroj - generátor střídavého napětí (s měnitelnou frekvencí f = 50 Hz 5000 Hz), datalogger, modul voltmetr, modul ampérmetr, spojovací vodiče, multimetr (na měření indukčnosti a kapacity), kondenzátor C = 0,5 μf - 10 μf, cívka N = 300 závitů- 600 závitů, rezistor R = 1 kω Teorie Paralelní rezonanční obvod vytvoříme paralelním spojením cívky a kondenzátoru. Připojímeli jej ke zdroji střídavého harmonického napětí, je napětí na obou součástkách stejné. V paralelním rezonančním obvodu se skutečně cívka chová jako paralelní spojení ideální cívky o indukčnosti L a rezistoru o rezistanci R L. Předpokládáme, že se skutečný kondenzátor příliš neliší od ideálního kondenzátoru o kapacitě C. Pro rezonanční frekvenci platí vztah f 0 = 1 2 π LC. Celková impedance u rezonančního obvodu závisí na frekvenci zdroje. V každém okamžiku platí pro impedanci střídavého obvodu vztah Z= U I. Úkol Žák určí rezonanční křivku paralelního obvodu LC. Proměří velikost indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru. Postup práce 1. Multimetrem změřte indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru. 2. Vypočítejte očekávanou rezonanční frekvenci. 3. Zapojte obvod dle obr. č. 1. obr. č. 1 4. Zapněte měřící zařízení (voltmetr a ampérmetr) a zkalibrujte je. 5. Měřte závislost proudu a napětí měřeného obvodu na frekvenci. 6. Generátorem měňte frekvenci střídavého napětí v obvodu a odečítejte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty proudu a napětí. 7. Využitím Ohmova zákona ( Z= U I ) vypočtěte hodnoty impedance náležející k jednotlivým hodnotám frekvence. 8. Do grafu č.1 vyneste závislost napětí na frekvenci generátoru.

Výukové materiály 9. Do grafu č. 2 vyneste závislost impedance na frekvenci generátoru - rezonanční křivku paralelního rezonančního LC obvodu. 10. Z grafické závislosti odečtěte rezonanční frekvenci měřeného obvodu. 11. Zhodnoťte průběh rezonanční křivky. 12. Porovnejte hodnotu rezonanční frekvence LC obvodu získanou výpočtem s hodnotou rezonanční frekvence odečtenou z grafu. Výsledky L = 14,5 mh C = 2 μf 1 výpočet předpokládané rezonanční frekvence: f 0 = 2 LC = 935 Hz 41 73 185 393 555 1032 1319 1524 1818 2222 U [V] 0.01 0.04 0.09 0.25 0.47 0.82 0.33 0.24 0.11 0.02 I [ma] 6.35 6.29 6.22 6.18 6.09 5.61 5.93 5.93 5.94 5.89 Z [Ω] 1.57 6.36 14.47 40.45 77.18 146.17 55.65 40.47 18.52 3.4 Rezonanční křivka U [V] 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Závislost napětí na frekvenci 0 0 500 1000 1500 2000 2500 Graf č. 1

Výukové materiály Z [Ω] 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Závislost impedance na frekvenci 0 500 1000 1500 2000 2500 Graf č. 2 Závěr Z naměřené indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru jsme dopočítali rezonanční frekvenci na 935 Hz. Dle měření vychází rezonanční frekvence na přibližně 1000 Hz. Relativní odchylka těchto hodnot rezonančních frekvencí je 6,5%, což se dá považovat za chybu přesnosti měření. Vyšší přesnost naměřené rezonanční frekvence lze docílit proměřením přesnějších hodnot v oblasti maximálního napětí. Další rozšíření 1. Laboratorní práci je možné rozšířit o zapojení různých druhů kondenzátorů a cívek. 2. Při časové dotaci 2*45 minut je možné v laboratorní práci proměřit i sériový rezonanční obvod a porovnat rozdíly. Literatura [1] DLAPAL, Jiří; em-laboratore.wz.cz: Elektrická měření pro I. ročník [online]. 3.10.2014. Dostupný z WWW: <http://www.em-laboratore.wz.cz/skripta%20student.pdf>.

Měření paralelního rezonančního LC obvodu Laboratorní práce č. Vypracoval: Třída, školní rok: Pomůcky Spolupracovali: Pracovní list pro žáka zdroj - generátor střídavého napětí (s měnitelnou frekvencí f = 50 Hz 5000 Hz), datalogger, modul voltmetr, modul ampérmetr, spojovací vodiče, multimetr (na měření indukčnosti a kapacity), kondenzátor C = 0,5 μf - 10 μf, cívka N = 300 závitů- 600 závitů, rezistor R = 1 kω Teorie Paralelní rezonanční obvod vytvoříme paralelním spojením cívky a kondenzátoru. Připojímeli jej ke zdroji střídavého harmonického napětí, je napětí na obou součástkách stejné. V paralelním rezonančním obvodu se skutečně cívka chová jako paralelní spojení ideální cívky o indukčnosti L a rezistoru o rezistanci R L. Předpokládáme, že se skutečný kondenzátor příliš neliší od ideálního kondenzátoru o kapacitě C. Pro rezonanční frekvenci 1 platí vztah f 0 = 2 LC. Celková impedance u rezonančního obvodu závisí na frekvenci zdroje. V každém okamžiku platí pro impedanci střídavého obvodu vztah Z = U I. Úkol Žák určí rezonanční křivku paralelního obvodu LC. Proměří velikost indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru. Postup práce 1. Multimetrem změřte indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru. 2. Vypočítejte očekávanou rezonanční frekvenci. 3. Zapojte obvod dle obr. č. 1. obr. č. 1 4. Zapněte měřící zařízení (voltmetr a ampérmetr) a zkalibrujte je. 5. Měřte závislost proudu a napětí měřeného obvodu na frekvenci.

6. Generátorem měňte frekvenci střídavého napětí v obvodu a odečítejte pro jednotlivé hodnoty frekvence odpovídající hodnoty proudu a napětí. 7. Využitím Ohmova zákona Z = U I vypočtěte hodnoty impedance náležející k jednotlivým hodnotám frekvence. 8. Do grafu č.1 vyneste závislost napětí na frekvenci generátoru. 9. Do grafu č. 2 vyneste závislost impedance na frekvenci generátoru - rezonanční křivku paralelního rezonančního LC obvodu. 10. Z grafické závislosti odečtěte rezonanční frekvenci měřeného obvodu. 11. Zhodnoťte průběh rezonanční křivky. 12. Porovnejte hodnotu rezonanční frekvence LC obvodu získanou výpočtem s hodnotou rezonanční frekvence odečtenou z grafu. Výsledky L = C = výpočet předpokládané rezonanční frekvence: f = U [V] I [ma] Z [Ω] U [V] I [ma] Z [Ω]

Pracovní list pro žáka Graf č. 1 Graf č. 2 Závěr