ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Podobné dokumenty
PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Měření statických parametrů tranzistorů

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Opakované měření délky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

Jakub Kákona,

A U = =1 = =0

tvarovací obvody obvody pro úpravu časového průběhu signálů Derivační obvody Derivační obvod RC i = C * uc/ i = C * (u-ur) / ur(t) = ir = CR [

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

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

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12


Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

1 Měření kapacity kondenzátorů

AUTORKA Barbora Sýkorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem.

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

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Seminář z matematiky. Ročník: 7. Poznámky

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

10 Měření parametrů vzduchové cívky

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

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

9xx Výdejní terminál Nero TC10

Převodníky analogových a číslicových signálů

Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Fyzikální praktikum 1

DS 200 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

R 1 = 2 Ω, R 2 = 1 Ω R 3 = 0,5 Ω, R 4 = 1 Ω U = 2 V, I z = 2 A

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Tvarovací obvody. Vlastnosti RC článků v obvodu harmonického a impulsního buzení. 1) RC článek v obvodu harmonického buzení

9.2.5 Sčítání pravděpodobností I

Deskový kondenzátor a jak v něm měřit pole Návody na pokusy

MASTER PL- Electronic

Použití: Sled fází Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Uvedení měřicího systému SOFO do provozu

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

Kontrolní seznam před instalací

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č. 8 k prezentaci Pneumatická hradla

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

Učební dokument FUNKCE. Vyšetřování průběhu funkce. Mgr. Petra MIHULOVÁ. 4.roč.

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Indukční lineární senzor IO-Link Li200P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151

Rámcová osnova modulu

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ VĚRA JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku:

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

9. A/Č převodník s postupnou aproximací. Použití logického analyzátoru

Reostat, potenciometr

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

EMC a napájecí zdroje

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

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

Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: )

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

TBV-C. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Pro on-off regulaci

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

Analýza parametrů integrity povrchu u kalených ocelových lišt po frézování

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů

Elektronické zpracování signálu

EXPERIMENTÁLNÍ CVIČENÍ CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU

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

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem Ri360P1-QR14-ELiU5X2

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. 1 Zaměření a vyrovnání rovinné sítě

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

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

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

Transkript:

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Zadání: Pro daný regulační prvek zapojený jako dělič napětí změřte a stanovte: a, Minimálně regulační charakteristiky = f (n) při p = konst. b, Závislost účinnosti η na zatěžovacím odporu R Z. c, Podmínky lineární regulace a její účinnost. Rozbor: Proměnné rezistory lze zapojit jako: - napěťový dělič pro nastavení napětí - proměnný odpor pro nastavení proudu a, Proměnný rezistor jako napěťový dělič: Obr. znázorňuje použití proměnného rezistoru (potenciometru, reostatu, trimru) jako napěťového děliče. Písmenem α řecké abecedy je označena poměrná vzdálenost běžce od začátku dráhy, výraz (-α) vyjadřuje poměrnou vzdálenost od konce dráhy. Poměrná vzdálenost α. Je-li na rezistor připojeno napětí a má-li odpor rezistoru velikost R P, bude napětí OT na výstupu nezatíženého potenciometru vzhledem k jeho začátku: OT = α., kde R P je velikost odporu celé dráhy potenciometru. (-α).r P R P (-α).r P α.r P OT α.r P R Z OT Obr. Potenciometr jako napěťový dělič - nezatížený Obr. Potenciometr zatížený napěťový dělič Při zatížení výstupu proměnného rezistoru zatěžovacím rezistorem dojde ke změně závislosti výstupního napětí na poměrné vzdálenosti nastavení jezdce. Pro názornost je na obr. znázorněn potenciometr jako zatížený odporový dělič složený ze dvou samostatných rezistorů. Jméno: Třída: Měřil dne: Odevzdal dne: KLASIFIKACE Příprava: Činnost: Zpracování: Vyhodnocení: Celkem:

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: b, Proměnný rezistor jako proměnný odpor Proměnný odpor je možné realizovat pomocí zapojení uvedeného na obr.. Protože je začátek dráhy zkratován s běžcem potenciometru, je velikost nastaveného odporu R NAST určena vztahem: R NAST = ( α). R P R P (-α).r P Toto zapojení proměnného rezistoru je používáno např. k dostavení přesné hodnoty neproměnného odporu, když není jeho přesná hodnoty k dispozici, případně k nastavení velikosti proudu protékajícího daným obvodem. Obr. Potenciometr jako proměnný odpor Úkol: Odvoďte vztah pro výstupní napětí OT v závislosti na poměrné vzdálenosti běžce a potenciometru zatíženého rezistorem R Z podle obr.. Schéma pro měření: Měřený předmět: RP.. Použité měřicí přístroje a pomůcky: Označení Název Typ Tp Použitý rozsah Inventární číslo V V A A Rz

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Postup měření: Pro měření zapojíme přístroje podle schématu a regulační poměr n určíme podle vztahu: Rx n R p kde R p je celkový odpor potenciometru a R x je část odporu, ke které připojen zatěžovací odpor R z. Poměr odporů lze nahradit poměrem příslušných délek odporových vodičů odečtených z posunu jezdce na mm pravítku, nebo počtem dílků na stupnici. Činitel regulace p je poměr odporu potenciometru R p a zatěžovacího odporu R z. R p p Rz Z uvedeného vzorce je patrné, že odebíraný proud nebude moci být libovolně velký z důvodu nelineárnosti regulace. Zjištění lineárnosti regulace provedeme graficky z měření = f (n) pro různé hodnoty p. Při měření nastavíme na napájecím zdroji napětí, které musí být po celou dobu měření konstantní. Hodnoty n postupně měníme od 0 do 00 % posouváním (natáčením) jezdce potenciometru. Měření opakujeme s různými zatěžovacími rezistory Rz, jejichž odpor vypočítáme podle zadaného činitele regulace p (např. 0.,,, a 0). Účinnost regulace určíme jako poměr odebíraného výkonu a příkonu: 00 [%;V;A] Naměřené a vypočítané hodnoty sestavíme do tabulky a vyjádříme graficky. Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot: č. měření p (-) n (d) (V) I (ma) (V) I (ma) η (%) 0

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: č. měření p (-) n (d) (V) I (ma) (V) I (ma) η (%) 0 č. měření p (-) n (d) (V) I (ma) (V) I (ma) η (%) 0 Příklad výpočtů: Příklad výpočtu účinnosti regulace η pro měření č.. s činitelem regulace p=. Závěr: 00 00 %

η (%) (V) Číslo úlohy: ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Grafy: n (d) n (d)