Obvod střídavého proudu s indukčností

Podobné dokumenty
Obvod střídavého proudu s kapacitou

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

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

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Digitální učební materiál

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

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

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Elektromagnetický oscilátor

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Pracovní list pro žáky Jméno: Třída: Transformátor

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Šetrná jízda. Sborník úloh

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Unipolární tranzistor aplikace

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

1.1 Pokyny pro měření

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

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

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

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

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

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

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Fyzikální praktikum...

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

19. Elektromagnetická indukce

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Rezonance v obvodu RLC

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

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Pracovní list žáka (ZŠ)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII Měření na pasivních součástkách

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

7. Měření na elektrických přístrojích

Transkript:

Obvod střídavého proudu s indukčností Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s indukčností. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte daná měření a ověřte fyzikální zákonitosti, které pro takovýto obvod platí. Fyzikální princip

1. Obvod s ideální cívkou Jedním ze základních střídavých obvodů je obvod s ideální cívkou, která má pouze indukčnot L. Vnitřní odpor cívky, který vzniká na jejím vinutí, zanedbáváme. Střídavý proud procházející vinutím cívky zde vytváří měnící se magnetické pole. To způsobuje, že se na cívce indukuje napětí, které má podle Lenzova zákona opačnou polaritu, než zdroj napětí. Vlivem toho nabývá proud v obvodu maximálních hodnot později než napětí. Na osciloskopu se můžeme přesvědčit, že křivka proudu zaostává za křivkou napětí o, což odpovídá fázovému rozdílu V následujících pokusech se přesvědčíme, že pro amplitudu proudu I m můžeme psát vztah Amplitudu proudu ovlivňuje člen ve jmenovateli ωl.. Veličina X L se nazývá induktance cívky. Její jednotkou je Ohm. S roztoucí frekvencí se zvětšuje induktance a naopak zmenšuje amplituda proudu. S rostoucí indukčností cívky se zvětšuje induktance a zmenšuje se amplituda proudu.

2. Obvod s reálnou cívkou U skutečné cívky musíme brát v úvahu kromě indukčnosti L navíc její vnitřní odpor R, který je příčinou nemalých energetických ztrát. Tyto ztráty jsou způsobeny např. odporem drátu, ze kterého je zhotoveno vinutí cívky, kapacitou mezi závity nebo vířivými proudy v jádře cívky. Takovouto reálnou cívku můžeme pomyslně nahradit sériovým spojením ideální indukčnosti a ztrátového odporu. Pro popis obvodu s reálnou cívkou zavedeme impedanci Z, kterou určíme z vektorového diagramu. Induktance Z ovlivňuje amplitudu proudu. Její jednotkou je Ohm. Z vektorového diagramu určíme i fázové posunutí reálné cívky. Vlivem vnitřního odporu reálné cívky je fázové posunutí vždy menší než π/2.

Pomůcky Didaktik - žákovská souprava elektronika, zvuková karta: Creative USB Sound Blaster Audigy 2 NX, speciálně upravené vodiče, programy: Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012.

A: Výpočet indukčnosti cívky Postup: 1. Otevřete program Nové přístroje 2012. 2. Frekvenci pro tuto úlohu volte v intervalu 100 300 Hz. 3. Zvolte libovolnou frekvenci z daného rozsahu a libovolně veliké napětí. Ze získaných hodnot proudu, napětí a frekvence vypočítejte ideální indukčnost cívky. 4. Proveďte celkem tři měření a výsledky porovnejte. Doplňující otázky: 1. Jaká je indukčnost cívky? 2. O kolik H (henry) se jednotlivé výsledky lišily? 3. Je možné takovouto chybu zanedbat? Čím je může být tato chyba způsobena? B: Závislost proudu na frekvenci Postup: 1. Pro toto měření použijte opět program Nové přístroje 2012. 2. Změřte závislost proudu protékajícího cívkou na frekvenci. 3. Pracujte v rozsahu frekvence 100 300 Hz. 4. Napětí nastavte na hodnotu 0,3 V a udržujte ho konstantní po celou dobu měření. 5. Frekvenci měňte např. po 20 Hz (100 Hz. 120 Hz,,300 Hz). Při každé změně odečtěte velikost proudu. 6. Ze získaných hodnot frekvence a proudu vytvořte v Excelu graf závislosti proudu na frekvenci. 7. Závislost v grafu vyhodnoťte.

Doplňující otázky: 1. Jak se mění proud s rostoucí frekvencí? 2. Proč je důležité udržovat konstantní napětí? 3. Jak by dopadlo měření pro jinou hodnotu napětí? 4. Jaký vztah jsme tímto pokusem ověřili? C: Obvod střídavého proudu s indukčností Postup: 1. Spusťte program Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 a vyhodnoťte časový diagram. 2. Nastavte velikost napětí na 300 mv, řiďte se při tom světle modrým okénkem na horní nástrojové liště. Frekvenci nastavte na 100 Hz. 3. Určete velikost fázového posunutí mezi proudem a napětím. 4. Ve žlutém políčku na horní nástrojové liště odečtěte velikost proudu. 5. Zvyšujte postupně frekvenci (např. po 30 Hz) a udržujte konstantní napětí (300 mv). Sledujte změnu proudu a fázového posunutí. 6. Pracujte v rozmezí 100 300 Hz. Doplňující otázky: 1. O jakou hodnotu je posunuta křivka napětí oproti křivce proudu? 2. Jaký prvek v obvodu způsobuje toto posunutí? 3. Čím mohou být způsobeny případné rozdíly ve fázovém posunutí? 4. Jak se změní fázové posunutí, zvýšíme-li frekvenci generátoru? 5. Co se děje s proudem v obvodu, zvyšujeme-li frekvenci generátoru?