5. Číslicové multimetry. Měření proudu, napětí a výkonu. 6. Měření odporu, měření parametrů cívek a kondenzátorů



Podobné dokumenty
Měření elektrického proudu

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ESII-2.1 Elektroměry

Indukční děliče napětí

Měření základních vlastností OZ

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Číslicové měření kmitočtu

1 Měření kapacity kondenzátorů

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

6. MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Měření výkonu zesilovače

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Model dvanáctipulzního usměrňovače

PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

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

EMC a napájecí zdroje

7. MĚŘENÍ ODPORU 38XEMC P7 1

Podniková norma PRE a PREdi ROZPOJOVACÍ A JISTÍCÍ SKŘÍŇ PLASTOVÁ SR322, SR422, SR622, SR722, SR822, SD622, SD722, SD822

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

3. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

Zdroje měřících signálů. měřící generátory. Generátory se používají k měření vlastnosti elektrických obvodů. Měřící generátory se dále používají:

Otázka Základy vyzařování elektromagnetických vln

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Univerzální převodník PolyTrans P pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Měření v elektrotechnice

Motorové pohony VM10 a VM50. pro vnitřní spínací přístroje pro montáž na hřídel přístroje

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

TRENDY V OBLASTI VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

LABORATORNÍ ÚLOHA č.1

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Asymptoty grafu funkce

COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252

Rezonanční elektromotor

Proudový chránič se zásuvkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiál

Mazací systémy pro: převodové skříně papírenské stroje turbíny válcovací stroje lodní motory

LPS2. Sada pro synchronní komunikaci na 1000m s galvanickým oddělením. 15. října 2010 w w w. p a p o u c h. c o m

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

Nabíjení proběhlo cca 25x. Jednotlivé průběhy při nabíjení se shodují. Dominantní vyšší harmonické proudu v průběhu nabíjení jsou, viz obr. 13.

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

Modul pro testování elektrických obvodů

Přechodové jevy, osciloskop

Novinky v programu Majetek 2.06

WWK-951 NÁVOD K OBSLUZE.

Obsahuje barevné palety PANTONE v prostoru CMYK: FASHION + HOME COLOR GUIDE barev NEW COLORS barev

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, České Budějovice

D E LTA - T D E V I C E S

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Sekvenční obvody. S R Q(t+1) 0 0? Q(t)

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

ÚVOD ZAČÍNÁME. Blahopřejeme Vám ke koupi zesilovače pro baskytaru EBS HD350!

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

bezdrátová komunikace stromová topologie Data Radio DX80DR2M-H4

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

Jednofázový alternátor

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

Electrolux mytí - řada myček skla

GB IEC :1990 stykače

Strana PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ Jednofázové, dvoufázové a třífázové Výstupní napětí: 24 V DC Výstupní výkon: W Montáž na DIN lištu 35 mm

Monolitický a prefabrikovaný beton

Transkript:

5. Číslicové multimety. Měření poudu, napětí a výkonu Číslicové multimety Měření stejnosměného napětí Měření stejnosměného poudu Měření střídavého napětí Měření střídavého poudu Výkon elektického poudu - definice Měření výkonu stejnosměného poudu Měření výkonu střídavého poudu v jednofázové síti 6. Měření odpou, měření paametů cívek a kondenzátoů Měření odpou áhadní schéma ezistou, cívky a kondenzátou Číslicové měření impedancí a admitancí (fázoový pincip) 38MCO P5 P6 1

Vstup. dělič (bočník) Číslicové multimety Zes. ~ Zesilovač = ~/= Plovoucí část G Kvalitnější multimety vesměs: a) mají vnitřní plovoucí stínění (viz dále); b) umožňují 4-svokové připojení při měření odpou; c) vestavěný poceso umožňuje autokalibaci popř. i softwaovou kalibaci; d) umožňují připojení k počítači přes standadní ozhaní (S-3 / EEE 488 / SB). ATOKALBACE: a) automatické nulování b) učení skutečného přenosu měřicího kanálu s využitím vnitřních efeenčních pvků (dělič 1:10, EF, ) a následná automatická koekce odchylky SOFTWAOVÁ KALBACE: a) připojení exteního etalonu (ef. zdoj napětí, etalon odpou), b) zadání skutečné hodnoty tohoto etalonu klávesnicí c) zápis kalibačních hodnot do zálohované paměti) 38MCO P5 P6 AČP ef. zdoj Mikopoceso Zobazovač ozhaní Zemněná část Čísl. výstup

Souhlasné ušení - vzniká vlivem ozdílné impedani svoek H a LO vůči zemi ( Z 5» Z 4 ) 1 H = & CM Z4» 1 = & CM Z5 po 0 CM 1 LO Z 3 Z 4 Z 5 1 lze vůči zanedbat 1 lze vůči zanedbat CM EKV,S = 1 = & = & Z4 CM Z Koef. potlač. souhlas. ušení ( = 1kΩ, 1 = 0): k PCM = 0log( CM EKV,S ) = & 0log( Z4 ) 4 Zvýšení koeficientu potlačení souhlas. ušení: 1 1 CM G 1 H LO G Z 3 Z 8 Z 4 Z 5 Z 6 Z 7 Plovoucí stínění - svoka G Z 6 ; Z 7» Z 4 ; Z 5 (Z 6 ; Z 7 - paazitní kapacity - otvoy v plovoucím stínění) apětí na Z 4 zanedbatelné, 0, 0 G =& CM Z5 na vodiči G vzniká úbytek napětí, ten je však mimo měřicí obvod. Svoka G má být spojena se svokou LO a) 1 0 nebo 0 - u voltmetu b) 1 a 0 - u zdoje měř. napětí 38MCO P5 P6 3

MĚŘEÍ STEJOSMĚÉHO APĚTÍ 10 mv 1000 V magnetoelektické voltmety, i = 1 50 kω/v i > 10 MΩ/V měřicí stejnosměně vázané zesilovače 10 mv 1 V měřicí stejnosměně vázané zesilovače 0,1 mv 10 mv automaticky nulované zesilovače < 1 mv modulační zesilovače > 1000 V děliče napětí na výstupu A/Č převodník (univesální O po ČV typ. 00 mv, 10 MΩ/V) nebo mgel. systém u staších přístojů. 38MCO P5 P6 4

MĚŘEÍ STEJOSMĚÉHO POD 10 µa 1000 A bočník předzesilovač A-Č převodník; bočník magnetoelektický systém u učkových přístojů (úbytky typicky 50 00 mv na plný ozsah) < 10 ma bez úbytku napětí převodník poud - napětí s OZ (viz. přednáška 3, nutno uvažovat i vstupní klidové poudy) < 10 µa obvykle měření úbytku napětí na vysokoohmovém odpou mikovoltmetem >1000 A neúměné výkonové ztáty na bočníku používají se magnetické senzoy: x = 1 1 1 = 1; = ; = 1 ; = / Hallovy sondy = x 38MCO P5 P6 5

MĚŘEÍ STŘÍDAVÉHO APĚTÍ 1. Měření střední hodnoty, cejchováno v efektivní hodnotě po sinusový půběh číslicové multimety nižší třídy (od cca 10 mv, do cca 100 khz) < 1 mv - lock-in zesilovač (viz. řízený usměňovač přednáška 3) nebo selektivní mikovoltmet (je třeba měřit jen požadovanou fekvenci). magnetoelektický s usměňovačem 1000 V (50 Hz 5 khz). Měření efektivní hodnoty číslicové multimety střední a vyšší třídy s převodníky efektivní hodnoty (TE MS to DC convete) viz 3. přednáška elektomagnetický (feomagnetický), 10 1000 A!!POZO!! fekvenční omezení 50 Hz MĚŘEÍ STŘÍDAVÉHO POD 1. Měření střední hodnoty, cejchováno v efektivní hodnotě po sinusový půběh číslicové multimety nižší třídy jednotky ma jednotky A (50 Hz jednotky khz) magnetoelektický s usměňovačem jednotky ma jednotky A (50 Hz jednotky khz). Měření efektivní hodnoty číslicové multimety střední/vyšší třídy s převodníky efektivní hodnoty (TE MS to DC convete) viz 3. přednáška - (50 Hz jednotky/desítky khz) stř. ozsah označen MS Po vyšší kmitočty (do stovek khz) se používá bezindukční (koaxiální) bočník elektomagnetický (feomagnetický), 10 1000 V - fekvenční omezení 50 Hz 38MCO P5 P6 6

Okamžitý výkon: p = u i Hamonické půběhy: u = i = ef ef sinωt sin ( ωt ϕ) ehamonické půběhy: Výkon elektického poudu - definice stejnosměný poud P = 1 1 střídavý poud P = p dt = T T 0 P = ef ef cos ϕ činný výkon Q = ef ef sin ϕ jalový výkon S = ef ef zdánlivý výkon S > P Q navíc defomační výkon Měření výkonu stejnosměného poudu T T 0 u i dt ( S = P Q ) A Z A V V = Z Z koekce koekce chyby metody: chyby metody: P = Z ( A - V ) = V A V Z Z P = A ( V - A ) A A V = Z / V A = A A Pozn: Je možné použít i elektodynamický wattmet 38MCO P5 P6 7

Měření výkonu střídavého poudu v jednofázové síti (ham. půběh) Činný výkon P = cos ϕ nelze použít A-met a V-met a) PC b) Pozn.: V případě, že se nepovádí * Z A * * koekce chyby metody, je A * vhodnější použít zapojení b) ~ C Z Z ~ C Z Z TP M u P = 100. 3 W. W ; P = k W α W - / C P = k W α W - PC ( PC většinou neudán) 1 K MTP L P Z = P p p = k W α W p p k A * l * W MT m n M 1 Z ( p. p. u ) ( P. p. u ) ( P. p u ) u PZ = P p. TPW. M W TPMTP. p TPMT. p u P = ; up = ; up = 100. 3 100. 3 100. 3 p 38MCO P5 P6 8

Měření odpou Převodník ( střední odpoy) 1 D (ideální OZ) Odhad nejistoty měření odpou Standadní nejistota: u id) = u u u ( kde u je standadní nejistota měření napětí δ,max 3 u =,max 3 = 100, δ,max - udávaná toleance v % δ,max 3 u =,max 3 = 100, δ,max - udávaná toleance v % 38MCO P5 P6 9

Měření malých odpoů: Velikost odpoů přívodů a přechodových odpoů je sovnatelná s nejistotou měření. Eliminace odpoů přívodů a přechodových odpoů čtyřsvokové připojení. P A C D A E F mv Převodník ( malý odpo) ideální OZ = 1 P p u = ; = Standadní nejistota: = u u u kde u je standadní nejistota měření napětí δ,max 3 u =,max 3 =, 100 δ,max je udávaná toleance ef. napětí v % δ max,i 3 u, i = max,i 3 = i 100, δ max,i jsou toleance jednotlivých odpoů v % 38MCO P5 P6 10

áhadní schémata ezistoů, cívek a kondenzátoů : C P L S > 100 Ω - obvykle převažuje C < 100 Ω - obvykle převažuje L L : L S S L P L S ; S ; Q = ωl S / S L P ; P ; Q = P / ωl P P C : C P G P C S S C P ; G P ; tgδ = G P / ωc P = 1 / (ωc P P ) C S ; S ; tgδ = ωc S S 38MCO P5 P6 11

Číslicové měření impedancí a admitancí (fázoový pincip) Měření paametů cívek: Měření paametů kondenzátoů: L G 1 C 1 ( jωl ) 1 e{ ( G jωc ) 1 ( jω L ) ( G jωc ) } ; L m{ ω } G e{ } ; C m{ } ω Činitel jakosti cívky: Q Lx = ωl / Ztátový činitel kondenzátou: tgδ = G P / ωc P 38MCO P5 P6 1

Stínění a zemnění měřené impedance / admitance: Z 3 4 Y 1 Y 30 Y 40 Y 0 10 Y 0 0 Y 10 ; je ideální zdoj napětí Y 40 ; - výstup OZ - ideální zdoj (Y 10 neovlivní velikost napětí ) (Y 40 neovlivní velikost napětí ) na Y 0 je nulové napětí, Y 0 se neuplatní na Y 30 je nulové napětí, Y 30 se neuplatní LC met C P C LC met Y 10 C Y 0 38MCO P5 P6 13