Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:



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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

Digitální měřící kleště VE 2608

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

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

Unipolární tranzistor aplikace

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

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

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Laboratorní cvičení č.10

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

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

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

Studium tranzistorového zesilovače

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

Manuální, technická a elektrozručnost

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

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

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

AX-7020 Příručka uživatele

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Multimetr MS8233D R115A

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Pracovní list žáka (SŠ)

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

AX Uživatelská příručka

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor


Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Základní pojmy, časový průběh sin. veličin, střední.

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

Digitální multimetr Kat. číslo

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

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 -

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

1.3 Bipolární tranzistor

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

1.1 Usměrňovací dioda

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Polovodičový usměrňovač

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

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

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

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

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

UT58C. Návod k obsluze

Transkript:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý MĚŘENÍ EL. VELIČIN DIGITÁLNÍM PŘÍSTROJEM Ing. Radovan Hartmann VY_32_INOVACE_45-02 Anotace: Materiál je určen pro 2. ročníky SPŠ obor strojírenství. Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice praktického měření el. veličin digitálním přístrojem. Květen 2012 Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632

NÁZEV ÚLOHY: Měření el. veličin digitálním přístrojem ZKOUŠENÝ PŘEDMĚT: Univerzální přístroj METEX 4650 CR

SCHÉMA:

SEZNAM PŘÍSTROJŮ: Regulační rezistor Pasivní a aktivní součástky Stabilizovaný zdroj

ZADÁNÍ: Pomocí přístroje METEX postupně odměřte několik úkolů. Vyřešte postupně jednotlivé funkce měřícího přístroje. Kontrolujte parametry jednotlivých součástek.

ROZBOR: Univerzální digitální přístroj METEX 4650 CR umožňuje měřit tyto elektrické veličiny: odpor do 20MΩ, včetně zvukové diodové zkoušečky stejnosměrné napětí (DCV) do 1000V střídavé napětí (ACU) do 750V stejnosměrný DCA i střídavý proud ACA do 20A kapacita kondenzátorů do 20µF zesilovací činitel bipolárních tranzistorů frekvence do 200kHz

Funkce jednotlivých zdířek nebo konektorů: 1. Zdířka Cx pro měření kondenzátorů 2. Zdířka 20A pro měření proudů do 20A (nejištěná) 3. Zdířka A pro měření proudů do 200mA (jištěná pojistkou) 4. Zdířka COM společná záporná - pro měření pomocí měřících hrotů 5. Zdířka V/Ω kladná - pro měření odporu, napětí a frekvence 6. Osmi dutinkový konektor pro měření tranzistorů 7. Přepínač jednotlivých rozsahů

POSTUP: Postupně odměřte jednotlivé úkoly, výsledky měření slovně okomentujte nebo porovnejte v tabulce vždy za příslušný úkol: 1. Ověřte pomocí diodové zkoušečky celistvost propojovacích vodičů Postup: Přepínač přepneme na symbol diody s notou a postupně proměříme několik vodičů. Když je vodič v pořádku ozve se zvukový signál. Vypracování: Pomocí diodové zkoušečky jsme zkontrolovali vodičů všechny jsou / nejsou v pořádku.

2. Zkontrolujte ohmickou hodnotu regulačního rezistoru Postup: Přepínač přepneme na ohmický rozsah vyšší než je štítková hodnota zkoušeného rezistoru. Změříme hodnotu mezi černými svorkami rezistoru a potom mezi černou a červenou svorkou, na kterou je vyveden jezdec rezistoru. Naměřené hodnoty porovnáme s hodnotami štítkovými Vypracování: Štítková hodnota: Ω, odpor dráhy rezistoru Ω, minimální hodnota (jezdec X dráha) Ω, maximální hodnota (jezdec X dráha) Ω.

3. Změřte svůj tělesný odpor za sucha a za mokra Postup: Přepínač nastavíme na maximální ohmický rozsah, potom uchopíme měřící hroty mezi prsty a po asi pěti vteřinách odečteme naměřenou hodnotu odporu. Potom si prsty namočíme a zopakujeme měření. Obě hodnoty porovnáme. Vypracování: Tělesný odpor 1. žák 2. žák 3. žák 4. žák Hodnota odporu za sucha dosahovala kω, za mokra byla kω. Tělesný odpor se snížil / zvýšil

4. Zjistěte propustný a závěrný směr křemíkových diod, zapište jejich prahové napětí Postup: Použijeme diodovou zkoušečku. V propustném směru přístroj ukáže hodnotu prahového napětí v mv. Závěrným směrem proud neprochází, proto přístroj neukazuje žádnou hodnotu. Vypracování: Typ diody D1 P 600 K D1 1 N 5408 D1 BA 159 D1 KY 132/1000

5. Proveďte ocejchování napěťové stupnice zdroje Postup: Nastavíme potřebný napěťový rozsah a připojíme na svorky zdroje. Nastavujeme napětí na zdroji a jeho velikost kontrolujeme pomocí přístroje. Proudová pojistka zdroje je nastavena na maximum. Vypracování: Nastavená hodnota zdroj (V) Naměřená hodnota METEX (V) Rozdíl (+/-)

6. Proveďte ocejchování napěťové stupnice zdroje Postup: Na zdroji nastavíme napětí 10 V a potom otočíme knoflíkem nastavení proudu na minimum. Připojíme přístroj nastavený na měření proudu ( 20A DC ) a nastavujeme proud, který kontrolujeme přístrojem. Vypracování: Nastavená hodnota zdroj (V) Naměřená hodnota METEX (V) Rozdíl (+/-)

7. Změřte kapacitu několika kondenzátorů Postup: Přístroj nastavíme na měření kapacit a postupně měříme jednotlivé hodnoty. Porovnáváme jmenovitou a naměřenou hodnotu, vypočteme relativní chybu. б=( /Cjm)x100 [%] Vypracování: Jmenovitá hodnota kondenzátoru Naměřená hodnota METEX Relativní chyba (%)

8. Změřte zesilovací činitel tranzistorů Postup: Podle katalogu určíme polaritu a jednotlivé vývody tranzistoru. Podle polarity použijeme příslušné dutinky a změříme zesilovacíčinitel, který porovnáme s katalogovou hodnotou. Vypracování: Typ tranzistoru Zesilovací činitel

ZÁVĚR: Bude tvořen vyplněním tabulek a hodnocením daných měření.

ZDROJE: Vlastní zdroje