Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP



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

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

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

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

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

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Přístupový systém VX800N. Vid

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Měření statických parametrů tranzistorů

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

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

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

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

Popis a funkce klávesnice Gama originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

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

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

Jakub Kákona,

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

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

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

Převodníky analogových a číslicových signálů

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

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 1

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky

AirGateway. Návod / rev.0. Strana 1 z 9

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

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

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Elektronické zpracování signálu


europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

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

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

Zvlhčovače vzduchu řady UX

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)

Trade FIDES, a.s. PWR 1A v.2. Popis výrobku

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum 1

PAVIRO Zesilovač PVA-2P500

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB LEK

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

Opakované měření délky

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

Kontrolní seznam před instalací

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

A U = =1 = =0

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Kvantové počítače algoritmy (RSA a faktorizace čísla)

Rap Man 3. Extruder manuál 3.1.0

DS 200 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

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

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

BlueJ a základy OOP. Programování II 1. cvičení Alena Buchalcevová

Teorie grafů. Bedřich Košata

Energetický regulační

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Maják. Všeobecně. Aktivace zapojených funkcí

Úvod do elektrotechniky

Nerovnice s absolutní hodnotou

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

1 Měření kapacity kondenzátorů

1.6 Měření V-A charakteristiky různých fotovoltaických článků

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

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

10 Měření parametrů vzduchové cívky

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

RGB ovladač s dálkovým ovládáním a pamětí VM151

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

9xx Výdejní terminál Nero TC10

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

UT20B. Návod k obsluze

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

Transkript:

Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni : Určit U (THEVENINA) z měření, provedených voltmetrem. Určit R (THEVENINA) z měření, provedených ohmmetrem. Připojit Theveninův náhradní obvod. Přezkoušet původní obvod a Theveninův, zda dodávají stejný proud a napětí při různých zatíženích. ZAŘÍZENÍ 1 Multimetr (analogový nebo digitální) 1 Miliampérmetr 1 Základní jednotka PU-2000 1 Hlavní panel 1 Deska plošného spoje EB-102 3.0 DISKUSE Theveninův princip se používá pro převedení jakéhokoliv obvodu se dvěma vývody na náhradní obvod, sestávající ze zdroje napětí v sérii s odporem. Nejdříve vypočítejte výstupní napětí otevřeného obvodu. To je hodnota U (THEVENINA). Potom, se zkratovaným zdrojem napětí a bez zatížení na výstupu, vypočítejte hodnotu odporu mezi výstupy. To je R (THEVENINA). POSTUP 1. Umístěte desku plošného spoje EB-102 do vedení desky a připojte konektor jednotky PU- 2000. 2. Zapněte hlavní panel. Jsou-li dostupná napětí proměnná, nastavte ± 12V. 3. Provedete iniciační postup, popsaný v části všeobecné informace. 4. Vyhledejte obvod na Obr.1(a). Připojte šňůru mezi R 1 a +12V.

Obr.1(a):Původní obvod. Obr.1(b):Theveninův náhradní obvod 5. Překontrolujte obvod 6. Změřte výstupní napětí otevřeného obvodu a zaznamenejte ho. To je hodnota U (THEVENINA). U (THEVENINA) = 7. Nastavte napájení na PS-1 v Obr.l(b) na U (THEVENINA). 8. Pro měření R (THEVENINA) má být umístěn zkrat místo napájení 12V. Odpojte R X od napájení +12V a uzemněte levý vývod R 1. Připojte multimetr na výstupy obvodu, změřte výstupní odpor a zaznamenejte ho. To je R (THEVENINA). R (THEVENINA) = 9. Odstraňte zkrat z R 1 na zem. 10.Připojte ohmmetr na RV 1 + R 6, potom nastavte RV 1, aby hodnota odporu byla rovna R (THEVENINA). 11.Nyní jste nastavili napájení PS-1 a RV 1 + R 6 jako Theveninův ekvivalent obvodu, sestaveného ze zdroje 12V, R 1, R 2 a R 3. Pro ověření, že původní a Theveninův náhradní obvod jsou totožné, zatěžujte původní obvod rezistorem R 4, potom R 5 a nakonec spojením nakrátko. Při každé zátěži měřte U OUT a I OUT a zaznamenejte je do tabulky na Obr.2. ZÁTĚŽ U OUT I OUT R 4 R 5 Zkrat Obr. 2: Původní obvod

12. Opakujte tyto testy pro Theveninův náhradní obvod a zaznamenejte výsledky do Obr.3. ZÁTĚŽ U OUT I OUT R 4 R 5 Zkrat Obr.3: Theveninův náhradní obvod OTÁZKY: Dokázal tento experiment, že obvod navržený na Obr.1(b) je rovnocenný obvodu, uvedenému na Obr.1(a)? Vyjmenujte rozdíly. Vypočítejte Theveninův náhradní obvod. Jsou výsledky stejné jako naměřené?

Úloha 2 - POTENCIOMETR CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni : Zapojit potenciometr jako dělič napětí. Změřit výstupní napětí bez a se zatížením potenciometru, zapojeného jako dělič napětí. Vynést graf, udávající závislost mezi otáčením jezdce potenciometru a výstupním napětím. ZAŘÍZENÍ 1 Multimetr (analogový nebo digitální) 1 Základní jednotka PU-2000 1 Hlavní panel 1 Deska plošného spoje EB-102 DISKUSE Potenciometr je vyroben podle náčrtku. Pohyb jezdce mění bod připojení ke středu odporu, což způsobuje změnu hodnot dvou odporů, i když vždy mají stejný celkový odpor. Toto zapojení tvoří dělič napětí s konstantním celkovým odporem a výstupní odpor se mění podle postavení jezdce potenciometru. Výstupní napětí se proporcionálně mění podle postavení jezdce. Jeli celkový odpor R a odpor části, na které je výstup měřen je n x R, potom výstupní napětí je dáno vztahem: U out = n x U in

POSTUP 1. Umístěte desku plošného spoje EB-102 do vedení desky a připojte konektor jednotky PU-2000. 2. Zapněte hlavní panel. Jsou-li dostupná napětí proměnná, nastavte ± 12V. 3. Provedete iniciační postup, popsaný v části všeobecné informace. 4. Změřte a zaznamenejte celkový odpor potenciómetru. R (celk.) =.. 5. Nastavte potenciometr na 20% celkové hodnoty otáčením doprava a měřte odpor mezi jezdcem a zemí. 6. Připojte napájení PS-1 na potenciometr dle Obr.1 a potom nastavte PS-1 na 6V. Obr. 1: Obvod děliče napětí 7. Změřte a zaznamenejte výstupní napětí mezi jezdcem a zemí. Výsledky zapište do Obr.2. 8. Odpojte PS-1 od obvodu. 9. Opakujte tento postup pro 40%, 60%, 80% a 100% otáčení. Při každém použití OTÁČENÍ 20% 40% 60% 80% 100% ohmmetru pro měření odporu musí být napájení odpojeno. ODPOR % Z CELKOVÉHO R Obr. 2 U out bez zátěže U out zátěž R 17 U out zátěž R 18 10. Připojte R 17 na jezdec p 1 a opakujte měření napětí. Výsledky zaznamenejte do Obr.2.

Obr. 3: Obvod děliče napětí 11. Nahraďte R 17 v obvodu za R 18 a opakujte měření napětí, výsledky zaznamenejte do Obr.2. 12. Vyneste graf změřeného U out (svisle) v závislosti na otáčení jezdcem (vodorovně) pro všechny tři obvody do Obr.4. OTÁZKY Co nám demonstruje graf na Obr.4 za stavu bez zatížení? Vysvětlete rozdíly v křivkách za zatíženého stavu potenciometru. Potenciometr se často používá k ovládání hlasitosti v rozhlasovém přijímači. Vysvětlete jeho činnost.

Úloha 3 - MILLMANŮV PRINCIP CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Vypočítat výstupní napětí na elektrické zátěži způsobené více zdroji napětí podle Millmanova principu. Ověřit Millmanův princip měřením v obvodu. ZAŘÍZENÍ 1 Multimetr (analogový nebo digitální) 1 Základní jednotka PU-2000 1 Hlavní panel 1 Deska plošného spoje EB-102 DISKUSE Někdy je paralelně připojeno více zdrojů napětí, které napájí jednu zátěž. Protože tyto zdroje napětí mají rozdílné vnitřní odpory, dá se očekávat, že proud dodávaný zátěži je různý. Millmanovo pravidlo poskytuje způsob určení výstupního napětí na zátěži. Výstupní napětí je dáno vzorcem: POSTUP 1. Umístěte desku plošného spoje EB-102 do vedení desky a připojte konektor jednotky PU-2000. 2. Zapněte hlavní panel. 3. Jsou-li dostupná napětí proměnná, nastavte ± 12V. 4. Připojte obvod na Obr.1. Nastavte PS-1 na 6V a PS-2 na -4V. Obr. 1

5. Změřte a zaznamenejte výstupní napětí na R 15 a výstupní proud přes R15. Vyměňte zkratovací propojovací drát v sérii s R15 za miliampérmetr při měření I out. U out =.. I out =.. 6. Použitím vzorce vypočítejte hodnoty U out a I out v obvodu. U out =.. I out =.. Nápověda: pro výpočet I out se podívejte na vztah mezi U out, I out a R 15. OTÁZKY: Dokazuje tento experiment platnost Millmanova principu?

Úloha 4 - PRINCIP SUPERPOZICE CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni : Změřit proud a napětí zátěže v obvodu, který obsahuje dva zdroje napětí. Ověřit princip superpozice z měřených napětí a proudů. ZAŘÍZENÍ 1 Multimetr (analogový nebo digitální) 1 Základní jednotka PU-2000 1 Hlavní panel 1 Deska plošného spoje EB-102 DISKUSE Často je nutno analyzovat obvody, které obsahují více zdrojů napětí. Při použití principu superpozice je obvod analyzován pouze s jedním zdrojem, s ostatními zdroji napětí zkratovanými. Chceme-li znát napětí v kterékoliv části obvodu, nebo proud v kterékoliv větvi, vypočítáme požadované napětí nebo proud pro každý zdroj napětí jednotlivě, a potom je algebraicky sečteme pro nalezení žádaného napětí nebo proudu. POSTUP 1. Umístěte desku plošného spoje EB-102 do vedení desky a připojte konektor jednotky PU-2000. 2. Zapněte hlavní panel. 3. Jsou-li dostupná napětí proměnná, nastavte ± 12V. 4. Připojte obvod na Obr.1. Obr.1

5. Nastavte PS-1 na 4,5V. Všimněte si, že zdroj napětí PS-2 je nyní zkratován. 6. Změřte U out a I out s PS-2 zkratovaným a zaznamenejte hodnoty do Obr. 2. Vyměňte zkratovací propojku v sérii s R15 za miliampérmetr při měření I out ZDROJ NAPĚTÍ U out I out Jen PS-1 Jen PS-2 CELKEM Obr.2: Napětí a proudy v obvodu superpozice. 7. Zkratujte vývody PS-1 podle Obr.3. Nastavte PS-2 na -7,5V. 8. Zaznamenejte odečtené údaje pro U out a I out pouze od PS-2 do Obr.2. 9. Odpojte zkratovací propojení na PS-1 a nastavte 4,5V. Změřte a zaznamenejte U out a I out U out =.. I out =.. Obr.3 OTÁZKY: Jaké závěry odvozujete z tohoto experimentu?

Úloha 5 - ZDROJ NAPĚTÍ CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni : Určit z měření vnitřní odpory zdrojů napětí. Určit regulaci napětí u zdroje napětí. Porovnat zdroje napětí a určit nejlepší kvalitu vyhodnocením regulace napětí. ZAŘÍZENÍ 1 Multimetr (analogový nebo digitální) 1 Základní jednotka PU-2000 1 Hlavní panel 1 Deska plošného spoje EB-102 DISKUSE Napěťový zdroj, například napájecí zdroj nebo baterie, se mohou jevit jako ideální 2 zdroje napětí při zapojení v sérii s malým odporem. V tomto experimentu budete měřit zatěžovací charakteristiku a vypočítáte vnitřní odpor a napětí zdroje napětí. POSTUP 1. Umístěte desku plošného spoje EB-102 do vedení desky a připojte konektor jednotky PU-2000. 2. Zapněte hlavní panel. 3. Jsou-li dostupná napětí proměnná, nastavte ± 12V. 4. Připojte jezdec potenciometru ke spodnímu konci podle Obr. 1(a), aby tvořil proměnný odpor. Zapojte obvod na Obr. 1(a). Potenciometr je zapojen jako reostat a jeho sériové spojení s R 16 slouží jako proměnná zátěž pro zdroj napětí. Obr. 1 5. Nastavte PS-1 na 5V.

6. Změřte a zaznamenejte do Obr.2 (pro zatížení R 16 + P 1 ) napětí a proud v obvodu při různých polohách nastavení zatěžovacího potenciometru. Pro každou polohu vypočítejte odpor zátěže podle Ohmova zákona. Vyměňte zkratovací propojku v sérii s R 16 za miliampérmetr při měření I out. OTÁČENÍ 0% 20% 40% 60% 80% 100% I out U out Odpor zátěže P 1 + R 16 P l + R 16 P l P l + R 16 P l Obr.2: Zdroj napětí zatížený různými zátěžemi. 7. Zapojte obvod na Obr.1(b). Potenciometr slouží jako proměnná zátěž zdroje. R 16 v sérii s vnitřním odporem zdroje PS-1 reprezentuje Theveninův ekvivalent odporu zdroje. 8. Opakujte krok 6 pro zatížení P 1 a zaznamenejte svoje výsledky do Obr.2. Obr. 3 9. Nakreslete graf do Obr.3 s výstupním napětím na svislou osu a proudem zátěže na vodorovnou osu pro zátěž (P 1 + R 16 ) a zátěž P 1 OTÁZKY: Použitím grafů zjistěte, o kolik se výstupní napětí sníží při zvýšení proudu z minimální na maximální hodnotu. Vypočítejte R pro oba případy zapojení obvodu:

R out SníženíU ZvýšeníI out out Vypočítejte regulaci výstupního napětí u obou konfigurací obvodu. Re g. U ( U = out. pro. min. proud U ) - ( U out. pro.min. proud out. pro. max. proud ) *100 Je regulace zjištěná v ˇposledním bodu dobrá nebo špatná pro typické napájení? Srovnejte konfigurace obou obvodů a podejte vysvětlení.

Úloha 6 - PRINCIP PŘENOSU MAXIMÁLNÍHO VÝKONU CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni : Určit výkon z naměřených hodnot proudu a napětí. Vynést graf výstupního napětí, proudu a výkonu na svislou osu a odporu na vodorovnou osu. Určit vztah odporů, které vytvoří maximální výkon, z měření a grafů. ZAŘÍZENÍ 1 Multimetr (analogový nebo digitální) 1 Základní jednotka PU-2000 1 Hlavní panel 1 Deska plošného spoje EB-102 DISKUSE U odporových obvodů je maximální výkon přenášen do zatěžovacího odporu, je-li odpor zátěže roven odporu Theveninova zdroje nebo vnitřnímu odporu zdroje napětí. V tom případě se rovná ztráta výkonu ve zdroji ztrátě výkonu na zátěži. POSTUP 1. Umístěte desku plošného spoje EB-102 do vedení desky a připojte konektor jednotky PU-2000. 2. Zapněte hlavní panel. 3. Jsou-li dostupná napětí proměnná, nastavte ± 12V. 4. Zapojte obvod na Obr.1. Nastavte PS-1 na 5V. 5. Potenciometr zapojený jako reostat slouží jako proměnná zátěž pro zdroj napětí. Spojení R 16 v sérii s vnitřním odporem PS-1 (jak bylo měřeno v úloze 5) představuje Theveninův ekvivalent odporu zdroje.

Obr. 1 6. Změřte napětí a proudy zatěžovacího potenciometru pro řadu hodnot, vytvořených otáčením potenciometru jak je uvedeno na Obr. 2. Vyměňte zkratovací propojku v sérii s R 16 za miliampérmetr při měření I out 7. Pro každé nastavení potenciometru vypočítejte zatěžovací odpor a výstupní výkon a výsledky zaznamenejte do Obr.2. OTÁČENÍ U out I out R zátěže P out 0% 20% 40% 60% 80% 100% Obr.2: Měření přenosu výkonu. 8. Do grafu na Obr.3 s odporem na vodorovné ose vyneste Uout, Iout a výstupní výkon P out.

OTÁZKY: Co se stane s výstupním napětím při snížení odporu? Jaký je vliv změny odporu na výstupní proud? Jak se změní výstupní výkon při změně odporu? Při jaké hodnotě zatěžovacího odporu je na zátěž přenášen maximální výkon? Jaká je tato hodnota ve srovnání s vnitřním odporem zdroje napětí? Kolik výkonu se ztratí na vnitřním odporu, jeli zatěžovací odpor nastaven pro získání maximálního výstupního výkonu?

Úloha 7 - PŘEVODY HVĚZDA-TROJÚHELNÍK, TROJÚHELNÍK-HVĚZDA CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni : Použitím barevného kódu značení rezistorů převést zapojení do hvězdy na zapojení do trojúhelníku. Použitím různých hodnot odporů převést zapojení do trojúhelníku na zapojení do hvězdy. Měřit odpor náhradních zapojení do trojúhelníku a do hvězdy. ZAŘÍZENÍ 1 Multimetr (analogový nebo digitální) 1 Základní jednotka PU-2000 1 Hlavní panel 1 Deska plošného spoje EB-102 DISKUSE Dva obvody, se kterými se běžně setkáváme, jsou zapojení tří odporů "Trojúhelník" a "Hvězda". Tato zapojení jsou na Obr.1. Často je vhodné pro analýzu obvodu převést jedno z těchto dvou zapojení na náhradní ve formě druhého. TROJÚHELNÍK HVĚZDA Obr. 1 Pro převod odporů trojúhelníku Ra, Rb a Rc na odpory hvězdy R1, R2 a R3 použijte následujících vztahů:

Pro převod z hvězdy na trojúhelník použijte následujících vztahů: POSTUP 1. Umístěte desku plošného spoje EB-102 do vedení desky a připojte konektor jednotky PU-2000. 2. Zapněte hlavní panel. 3. Jsou-li dostupná napětí proměnná, nastavte ± 12V. 4. Podle barevného značení rozlište a zaznamenejte hodnoty R 7, R 8 a R 9. Potom změřte tři vstupní odpory v obvodu (A-B, A-C a B-C) R 7 =..R 8 = R 9 =. R (A-B) = R (A-C) = R (B-C) =.

5. Nyní změřte a zaznamenejte odpory R 10, R 11 a R 12 a odpor mezi výstupy v jejich obvodech R 10 =..R 11 = R 12 =.. R (A -B ) =..R (A -C ) =..R (B -C ) = OTÁZKY: Použitím rovnic převodu trojúhelník na hvězdu převeďte R 7, R 8 a R 9 na náhradní zapojení do hvězdy. Použitím rovnic převodu hvězda na trojúhelník převeďte R 10, R 11 a R 12 na náhradní zapojení do trojúhelníku. Srovnejte výsledky výpočtů s experimentálně získaným měřením odporů mezi výstupy u každého obvodu.