RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod



Podobné dokumenty
Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Laboratorní cvičení č.11

Měření vlastností střídavého zesilovače

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teoretický úvod: [%] (1)

1.6 Operační zesilovače II.

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Rezonance v obvodu RLC

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Rezonance v obvodu RLC

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Obvod střídavého proudu s kapacitou

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

Pracovní list žáka (SŠ)

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

Obvod střídavého proudu s indukčností

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

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

Pracovní list žáka (ZŠ)

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

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

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

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

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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

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

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Elektronické praktikum EPR1

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

6 Měření transformátoru naprázdno

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

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Studium tranzistorového zesilovače

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

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Laboratorní cvičení č.10

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

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

7 Měření transformátoru nakrátko

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

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

3. Kmitočtové charakteristiky

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Pracovní list žáka (SŠ)

Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Unipolární tranzistor aplikace

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Návrh frekvenčního filtru

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Fyzikální praktikum...

1.1 Měření parametrů transformátorů

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

Fyzikální praktikum...

1.1 Pokyny pro měření

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu

1.1 Usměrňovací dioda

Transkript:

Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011 Datum odevzdání: 4. 10. 2011 Skupina ve cvičení: 16:00 17:30 Učitel: Ing. ukáš Paulinský Tento protokol vypracoval Jméno: Jiří Znoj ogin: ZNO0011 Email: jiri.znoj.st@vsb.cz Na měření spolupracoval Jméno: Dluhoš Jan ogin: DU0023

Sériový rezonanční obvod: A. Zadání úlohy 1. Pro sériový rezonanční obvod na obr. 1 odvoďte vztahy pro rezonanční frekvenci f REZ a velikost impedance Z REZ při f REZ. i(t) u(t) u1(t) RS urs(t) u(t) obr. 1 2. Odvozené vztahy pro f REZ a Z REZ ověřte měřením na sestaveném sériovém rezonančním obvodu. Pokyny pro měření: 1. Schéma zapojení pro měření parametrů sériového rezonančního obvodu na obr. 2. RG 10k FG OS H1 u1(t) 25n RS 65R 1H/35R u2(t) OS H2 FG funkční generátor (výstup sin) OS H1 osciloskop kanál č. 1 OS H2 osciloskop kanál č. 2 RG odporová dekáda R DEADE 2 RS odporová dekáda R DEADE 1 kapacitní dekáda DEADE modul indukčnosti SET obr. 2 Na funkčním generátoru FG nastavte výstupní sinusové napětí U 1PP = 10V o frekvenci f = 100Hz. Postupným zvyšováním frekvence zjistěte při jaké frekvenci f bude napětí U 2PP na sériovém rezonančním obvodu minimální pak f = f REZ a U 2PP = U 2PPMIN. Dosazením do vztahu U 2PPMIN Z REZ RREZ RG určíme impedanci obvodu při f REZ.. Zdůvodněte uvedený postup. U U 1PP 2PPMIN 2

Paralelní rezonanční obvod: 1. Pro paralelní rezonanční obvod na obr. 3 odvoďte vztahy pro rezonanční frekvenci f REZ a velikost impedance Z REZ při f REZ. i(t) i(t) irp(t) i(t) PZ RP u(t) obr. 3 2. Odvozené vztahy pro f REZ a Z REZ ověřte měřením na sestaveném sériovém rezonančním obvodu. Pokyny pro měření: 1. Schéma zapojení pro měření parametrů sériového rezonančního obvodu na obr. 4. RG 100k FG OS H1 u1(t) 25n RP 100k 1H/ 35R H2 u2(t) OS obr. 4 FG funkční generátor (výstup sin) OS H1 osciloskop kanál č. 1 OS H2 osciloskop kanál č. 2 RG odporová dekáda R DEADE 2 RP odporová dekáda R DEADE 2 kapacitní dekáda DEADE modul indukčnosti SET Na funkčním generátoru FG nastavte výstupní sinusové napětí U 1PP = 10V o frekvenci f = 100Hz. Postupným zvyšováním frekvence zjistěte při jaké frekvenci f bude napětí U 2PP na paralelním rezonančním obvodu maximální pak f = f REZ a U 2PP = U 2PPMAX, ekvivalentní je zjišťovat při jaké frekvenci f je fázový U 2PPMAX posun napětí u 1 (t) a u 2 (t) nulový. Dosazením do vztahu Z REZ RREZ RG určíme impedanci U1PP U 2PPMAX obvodu při f REZ.. Zdůvodněte uvedený postup. 3

B. Použité přístroje a pomůcky a. Funkční generátor b. Dvoukanálový osciloskop c. 2x odporová dekáda d. Kapacitní dekáda e. Modul indukčnosti. Postup měření Připravíme si všechny přístroje a součástky. Před zapojováním se ujistíme, že nemáme zdroj připojen k napájení. Podle schématu si zapojíme elektrický obvod. Je samozřejmostí, že na odporech, kapacitě a indukčnosti nastavíme požadovanou hodnotu. Před měřením si všechno zkontrolujeme, aby nedošlo k poškození přístrojů a součástek ani k chybě měření. Zapneme napájení. Nastavíme si jej na 10V. Poté zvyšováním frekvence hledáme, kdy bude hodnota napětí nejnižší (sériové zapojení) a poté nejvyšší (paralelní zapojení). Hodnoty si zapíšeme. Po ukončení měření dopočítáme žádané hodnoty. D. Výpočty I/1) Odvození vztahů: = I/2) Naměřené hodnoty: Vypočtené hodnoty: F REZ = 1007 HZ U 2PPMIN = 288 mv = 10,2 V U 1PP 4

II/1) Odvození vztahů: = j*( ) ( ) II/2) Naměřené hodnoty: Vypočtené hodnoty: F REZ = 1007 HZ U 2PPMAX = 8,4 V = 10,2 V U 1PP E. Obrázky k úlohám: Obrázek k úloze 1 Obrázek k úloze 2 5

F. Závěr V první úloze jsme si ověřili, že sériový rezonanční obvod má při rezonančním kmitočtu f REZ nejmenší impedanci Z REZ 290,557. Naproti tomu ve druhé úloze jsme si ověřili, že paralelní obvod má při rezonančním kmitočtu f REZ největší impedanci Z REZ 466,667. Naměřená hodnota rezonanční frekvence se shoduje s hodnotou vypočtenou. Malý rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je způsoben nepřesností přístrojů, nepřesností měření a okolním prostředím. 6