Fotorezistor. , kde G 0 je vodivost fotorezistoru bez přítomnosti filtru a G je vodivost. vypočítáme 100%

Podobné dokumenty
Rezonance v obvodu RLC

Rezonance v obvodu RLC

Elektrický zdroj napětí

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Polovodičový usměrňovač

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Pracovní list žáka (SŠ)

Digitální učební materiál

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

Voltampérová charakteristika diody

1.1 Usměrňovací dioda

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

HYDROSTATICKÝ PARADOX

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Pracovní návod 1/5

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Ukončení programu ISES se provádí prostřednictvím menu programu: Experiment Konec nebo podobně jako u ostatních aplikací OS Microsoft Windows.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

Stacionární magnetické pole

Měření zrychlení volného pádu

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Osciloskop za 300 Kč a další výhodné fyzikální nákupy

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)

Kapitola 13. Kalibrace termočlánku Úvod

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

pracovní list studenta

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

František Hudek. listopad 2012

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Radka Veverková Flash

pracovní list studenta

Měření zrychlení na nakloněné rovině

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Pracovní list žáka (SŠ)

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

Fyzikální praktikum II - úloha č. 5

Digitální učební materiál

DUM 03 téma: Tvary - objekty

Pracovní list žáka (ZŠ)

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

pracovní list studenta

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

, pro kapacitanci kondenzátoru platí

Zadání úloh mezinárodního kola soutěže Baltík 2006

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Hledání úhlů se známou hodnotou goniometrické funkce

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

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

Pracovní list žáka (SŠ)

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

SCLPX 11 1R Zákon zachování mechanické energie

JAN JUREK SBĚR DAT V MĚŘÍCÍ TECHNICE. 1) C x - Elyt 10000µF; 25V; TGL 39681;40/085/56;Typ IA. 2) Tranzistor - MOSFET MTP12N10E Vyučující: Ing.

Obvod střídavého proudu s kapacitou

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Tlačit/táhnout; Přesunout/zkopírovat

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

1.6 Operační zesilovače II.

Úpravy fotografie s kalibrační tabulkou x-rite do verze adobe phostohop CS5 a camera RAW 6 (proces 2010)

Kompenzátor NORMA model 317 Přístroj slouží k měření teplot snímači s termoelektrickými články a ke kalibraci milivoltmetrů.

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Optické čidlo pro PC Václav Piskač, Brno 2011

Elektromagnetický oscilátor

František Hudek. listopad 2012

Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

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

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Transkript:

Pomůcky: Systém ISES, modul ohmmetr, fotorezistor, 2 spojovací vodiče, barevné filtry (modrý, zelený, žlutý, červený pro jedno pracoviště 8 filtrů stejné barvy), zářivka, soubory: fotorez1.icfg, fotorez2.icfg, fotorez3.icfg, fotorez4.icfg. Úkoly: 1) Vyzkoušet citlivost fotorezistoru na světlo. Určit jeho odpor při úplném osvětlení a při úplném zastínění. 2) Určit propustnost jednotlivých barevných filtrů a jejich kombinací (alespoň 12). 3) Změřit frekvenci blikání zářivek a změny odporu. 4) Změřit dobu krátkého zastínění fotorezistoru. Teorie: je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na množství dopadajícího světla (záření). Při položení filtru na fotorezistor klesne osvětlení a následně vzroste odpor R a tím klesne vodivost fotorezistoru = 1. Předpokládejme, že vodivost je přímo úměrná osvětlení. Propustnost filtru tedy R vypočítáme 100%, kde 0 je vodivost fotorezistoru bez přítomnosti filtru a je vodivost 0 fotorezistoru, na kterém je položen filtr nebo kombinace filtrů. Obr. 1 1 kω až 100 kω

Provedení: 1. úkol: Citlovost fotorezistoru na světlo Na modulu ohmmetr nastavíme rozsah 10 kω, zasuneme jej do kanálu A, připojíme fotorezistor (viz obr. 1). Ve třídě je třeba rozsvítit zářivky. Založíme nový experiment a načteme do konfigurace J://ISES/fotorez1.icfg (automaticky nastaví: vstupní kanál A: ohmmetr 0-10 kω, čas 5 s, vzorkování 100 Hz, start automatický, opakování, panel č. 1 odpor 0 až 10 kω digitálně, panel č. 2 - odpor 0 až 30 kω graf R jako funkce času). Po spuštění měření se na obrazovce objevuje údaj o odporu a graf závislosti odporu na čase. Zkoumáme citlivost na natáčení fotorezistoru a na jeho zastínění. Všimněte si, že zastínění prstem nezpůsobí maximální odpor (světlo prstem prochází). Do protokolu zapíšeme nejmenší dosažený odpor R min a největší dosažený odpor R max. Bude třeba přepínat rozsah ohmmetru asi až na 100 kω, možná i výše. Po každém přepnutí je třeba provést nahrazení experimentu červenými šipkami, aby počítač četl odpor správně. 2. úkol: Propustnost barevných filtrů Na ohmmetru ponecháme rozsah 10 kω. Červenými šipkami zvolíme nahrazení pokusu a načteme soubor J://ISES/fotorez2.icfg (automaticky nastaví: vstupní kanál A: ohmmetr 0-10 kω, čas 5 s, vzorkování 100 Hz, start automatický, panel č. 1 odpor 0 až 10 kω digitálně) (bez filtru) umístíme na stálé místo a spustíme měření, které trvá 5 s. Střední hodnotu téměř konstantního odporu R 0 v kiloohmech určíme z grafu pomocí ikony zpracování odečet ( se SHIFT) vybereme asi 10 hodnot a provedeme aproximaci přímkou. Výsledek bude např. takový: y = 0,022x + 0,762 a klouzavý Proložená přímka by měla představovat konstantní funkci, tedy její směrnice by měla být nula nebo blízko nuly. Hodnota 0,762 je pro nás průměrná hodnota odporu R 0 v kiloohmech a její převrácená hodnota je vodivost 0 v milisiemens. Zapíšeme do tabulky č. 1. Na fotorezistor položíme filtr a červenými šipkami nahradíme experiment. Zopakujeme měření včetně aproximace, určíme R a. 3. úkol: Blikání zářivek Na ohmmetru nastavíme odpor 1 kω. Červenými šipkami zvolíme nahrazení pokusu a načteme soubor J://ISES/fotorez3.icfg (automaticky nastaví: vstupní kanál A: ohmmetr 0-1 kω, čas 2 s, vzorkování 2000 Hz, start automatický, panel č. 1 odpor 0 až 1 kω graf R jako funkce času). Spustíme měření při rozsvícených zářivkách. Během dvousekundového měření se zobrazí graf, který se zdá být rozmazaný. Během 2 sekund se totiž provedlo 4000 měření a tím se zachytilo i kolísání jasu zářivek a tedy kolísání odporu.. Blíže si prohlédneme graf pomocí lupy postup opakovat.. Pokud se nám zvětšení zdá být nedostačující, můžeme

Po zvětšení je vidět, že grafem je periodická křivka. Nejnižší hodnoty odporu odpovídají okamžikům maximálního osvětlení. Horní špičky na křivce zase přísluší minimálnímu osvětlení. Nyní z grafu zjistíme, jak odpor kolísá rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou. Zvolíme ikonu zpracování a nástroj odečet rozdílu. Je to symbol (delta), tedy rozdílu x-ových a y-ových souřadnic. Umístíme křížek na nějaké minimum a při stlačeném levém tlačítku myši táhneme na libovolné maximum a pak uvolníme. V okně výsledky zpracování se objeví vedle sebe dvojice čísel. To první je x (rozdíl časů) a to druhé y (rozdíl odporů). Zapíšeme do protokolu. R =.. kω Dále z grafu zjistíme periodu a frekvenci blikání. Pomocí ikony odečet rozdílu určíme periodu T. Program umožňuje určit přímo frekvenci f pomocí ikony odečet frekvence. Kurzor se změní nad plochou grafu na vlnovku. Umístíme jej na libovolné místo a při stlačeném levém tlačítku přetáhneme zleva doprava přes zhruba 10 period a tlačítko uvolníme (tažená čára musí protínat graf!). V okně výsledky zpracování přečteme frekvenci a zaokrouhlíme na celé hertzy. 4. úkol: Klepnutí na fotorezistor Ohmmetr přepneme na rozsah 10 kω.

Červenými šipkami zvolíme nahrazení pokusu a načteme soubor J://ISES/fotorez4.icfg (automaticky nastaví: vstupní kanál A: ohmmetr 0-10 kω, čas 2 s, vzorkování 2000 Hz, start automatický, panel č. 1 odpor 0 až 10 kω graf R jako funkce času). Po spuštění měření je třeba během dvou sekund prstem jemně klepnout na fotorezistor, aby se na okamžik zakryl. Dokážete odhadnout, jak dlouho zakrytí trvá? Dobu zakrytí nyní určíme z grafu na obrazovce: Okolí extrému si pomocí lupy zvětšíme a asi v polovině výšky píku (to je užívaný název) provedeme pomocí nástroje odečet rozdílu odečtení času. Experiment nahradíme pomocí červených šipek. Pokus si každý vyzkouší několikrát a do tabulky č. 2 zapíše pět vlastních zdařilých pokusů.

Název: Pomůcky: Teorie: Vypracování: PROTOKOL 1) Odpor fotorezistoru při maximálním osvětlení: R min =.,.. kω při úplném zastínění R max = kω 2) Tabulka č. 1: Propustnost filtrů číslo filtry 0 ms ms 0 100% 1.,....,..... 2.,....,..... 3.,....,..... 4.,....,..... 5.,....,..... 6.,....,..... 7.,....,..... 8.,....,..... 9.,....,..... 10.,....,..... 11.,....,..... 12.,....,..... 3) Blikání zářivek změny odporu: R =.. kω měření periody: T =.,.. s, měření frekvence: f = Hz 4) Tabulka č. 2: Zastínění fotorezistoru prstem Č. měření 1 2 3 4 5 t ms.......... Závěr: Zhodnoťte zkušenosti se zakrýváním fotorezistoru. Který samostatný filtr a která kombinace filtrů pohlcuje nejméně a nejvíce světla. Jaké jsou změny odporu fotorezistoru při blikání zářivek? S jakou frekvencí blikají zářivky (porovnáme s frekvencí střídavého napětí v zásuvce). Kolik milisekund vám průměrně trvá klepnutí prstem na fotorezistor?