MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

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

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

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

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření oteplovací charakteristiky část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Unipolární tranzistor aplikace

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

1.1 Usměrňovací dioda

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

7. Měření na elektrických přístrojích

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Fyzikální praktikum...

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

Fyzikální praktikum II

Automatický spouštěč motoru hvězda- trojuhelník Laboratorní cvičení (Předmět - MPSD)

Fyzikální praktikum II - úloha č. 5

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-4

Zvyšování kvality výuky technických oborů


Zvyšování kvality výuky technických oborů

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

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

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1.3 Bipolární tranzistor

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Relé vý konové, A

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

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

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Řada 65 - Relé vyḱonové, A

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

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

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

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

Transkript:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-4-1 Teoretický rozbor

Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Předmět: MĚŘENÍ Ročník: 3. Jméno autora: Ing. Jaroslav Drexler Škola: VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1 Anotace : Rozbor měření přechodových dějů na cívce relé a měření zpoždění reakce kontaktů. Klíčová slova: náběžná hrana, sestupná hrana, časové zpoždění relé, osciloskopické měření. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaroslav Drexler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

POUŽITÉ ZDROJE 1. BEN - technická literatura. Elektrotechnická měření. Dotisk 1.vydání. Praha: Nakladatelství BEN technická literatura, 2003. 256 s. ISBN 80-7300-022-9. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaroslav Drexler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Teoretický rozbor úlohy: na cívce relé: Při spínání a vypínání indukční zátěže L nemůže proud naběhnout a zaniknout skokově. Jeho náběh a seběh je dán časovými konstantami n a s závislé na hodnotě indukčnosti cívky relé a nabíjecím a vybíjecím odporu. Nabíjecí odpor je většinou velmi malý, je dán vnitřním odporem napájecího zdroje, takže náběh proudu je rychlý. Vybíjecí odpor je oproti tomu velmi velký, u kontaktního spínače teoreticky nekonečný. Proud ale nemůže zaniknout skokově a proto vyvolá na cívce napětí dáno vztahem: kde R je vybíjecí odpor, L indukčnost cívky a I proud cívkou v okamžiku vypnutí. 5

Teoretický rozbor úlohy: Pro teoreticky nekonečný odpor R je napětí U také nekonečné. Ve skutečnosti, ale dojde k vytažení jiskry na kontaktu a tím již není odpor nekonečný, přesto napětí na cívce dosahuje řádově stovek voltů. Aby nedošlo k poškození cívky proražením izolace a k opalování kontaktů, nebo k proražení polovodičového spínače při spínání tranzistorem místo kontaktem, zařazujeme k cívce obvod, který umožní zánik proudu se známou hodnotou napěťového impulzu. Jako nejčastější ochrana se používá antiparalelně zapojená rychlá dioda. Při tomto zapojení však dochází k prodloužení odpadu relé. Můžeme-li připustit napěťový impulz na cívce relé, použijeme k diodě ještě Zenerovu diodu nebo odpor, tím dojde ke zkrácení doby odpadu relé. 6

Zadání: Změřte přechodové děje na dvou elektromagnetických relé pomocí digitálního paměťového osciloskopu. A) Změřte průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem. (viz. Obr. 1.) Měření proveďte při: 1. Paralelně k cívce připojená dioda v nepropustném směru. 2. Paralelně k cívce připojená dioda a Zenerova dioda s UZD1=10V 3. Paralelně k cívce připojená dioda a Zenerova dioda s UZD2=20V 4. Paralelně k cívce připojená dioda s odporem R1=Rre 5. Cívka bez ošetření (nutno měřit jen osciloskopickou sondou s děličem 10:1 a jen po odsouhlasení zapojení a pod dozorem vyučujícího). 7

Zadání (pokračování): Pozor: na cívce bude napěťový impulz několik set voltů!!! Nebezpečí poškození osciloskopu!!! B) Změřte časové zpoždění mezi připojením (odpojením) napětí na cívku relé a sepnutím a rozepnutím kontaktů relé. Vyhodnoťte, zda je zpoždění závislé na způsobu ošetření cívky. Měření proveďte při stejném ošetření cívky jako měření A). C) Osciloskopem naměřené průběhy vyhodnoťte pomocí kurzorů osciloskopu a následně překreslete do přiložených rastrů nebo uložte do PC a vytiskněte. Porovnejte naměřené průběhy obou vzorků Re1 a Re2 pro všechny způsoby ošetření cívky relé. 8

Zapojení pracoviště pro měření přechodových dějů: Obr. 1. 9

Postup měření A): Zapojíme pracoviště dle Obr. 1. Přepínačem S2 zvolíme způsob ochrany cívky relé. Měříme od polohy č.:1. Osciloskop připojíme přes sondy přepnuté na dělící poměr 10:1. Před použitím sondy zkontrolujeme na referenčním generátoru zda jsou zkalibrované. (viz. návod k použití digitálního osciloskopu). Přepneme osciloskop na měření jednorázových dějů se spouštěním od kanálu A, náběžná nebo sestupná hrana. Úroveň spouštění nastavíme na cca 50% napájecího napětí Ucc. Po sepnutí nebo rozepnutí spínače S1 dojde k jednorázovému spuštění běhu paprsku na osciloskopu. Pomocí kurzorů vyhodnotíme zachycené průběhy a následně je uložíme. Vyhodnocujeme náběh napětí na cívce při sepnutí spínače S1 a napěťový impulz při rozpojení spínače S1. Měření několikrát zopakujeme pro každou polohu přepínače S1. 10

Postup měření B): Zapojíme pracoviště dle Obr. 1. Přepínačem S2 zvolíme způsob ochrany cívky relé. Měříme od polohy č.:1. Osciloskop připojíme přes sondy přepnuté na dělící poměr 10:1. Přepneme osciloskop na měření jednorázových dějů se spouštěním od kanálu A, náběžná nebo sestupná hrana. Úroveň spouštění nastavíme na cca 50% napájecího napětí Ucc. Po sepnutí nebo rozepnutí spínače S1 dojde k jednorázovému spuštění běhu paprsku na osciloskopu. Pomocí kurzorů vyhodnotíme zachycené průběhy a následně je uložíme. Kanál B osciloskopu připínáme na pomocné odpory R2 a R3 (CH-B1 a CH-B2) a vyhodnocujeme zpoždění rozepnutí a sepnutí kontaktů oproti průběhu napětí na cívce (kanál A). Měření několikrát zopakujeme pro každou polohu přepínače S2. 11

Ošetření cívky relé: Přepínačem S2 volíme následující ochrany cívky relé: 1) Antiparalelní zapojení diody k cívce 2) Antiparalelní zapojení diody a Zenerovy diody 10 V k cívce 3) Antiparalelní zapojení diody a Zenerovy diody 20 V k cívce 4) Antiparalelní zapojení diody a odporu k cívce 5) Cívka nemá zapojenou žádnou ochranu (paralelně k cívce bude připojena sonda osciloskopu v režimu 10:1, tj. vstupní odpor sondy je 10 M ). 12

Tabulka naměřených hodnot na cívce relé: 13

Tabulka naměřených hodnot zpoždění kontaktů: 14

Grafické zpracování výsledků: 15

Grafické zpracování výsledků: 16

Grafické zpracování výsledků: 17

Porozuměl jsi problematice a postupu měření? Pokud ne, zkus to znovu! Stiskni Opakovat, Pokud ano, prověř svoje znalosti testem ELM-3-4-2.pdf Opakovat