7. MĚŘENÍ ODPORU 38XEMC P7 1

Podobné dokumenty
13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

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

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

2. PŘESNOST MĚŘENÍ A1B38EMA P2 1

11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Radioelektronická měření (MREM) Měření impedance. 8. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

ε ε [ 8, N, 3, N ]

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

6 Pokyny ke zpracování naměřených hodnot

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Elektrická kapacita a indukčnost

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými

Úloha 8. Analýza signálů

Měření v elektrotechnice

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Tel. kalibrace: Platnost: od

Osciloskopy analýza signálů

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

M-142 Multifunkční kalibrátor

LABORATORNÍ TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

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

3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky. 4. Analogově-číslicové převodníky

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

NÁVAZNOST EL. VELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

4a. Měření odporu, odporové senzory teploty a deformace. 4b. Měření malých napětí, měření teploty termočlánky

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

6A Paralelní rezonanční obvod

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Výhody/Použití. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení. Druhý záložní měřící můstek

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

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

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Charakteristika. Technické údaje. Měřicí rozsahy:

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

RE - tenký přívodní drátek, kmitočtově nezávislá zpětná vazba RC - nevadí, oproti rc je malý

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Senzory tepelných veličin

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Aktivní měřící ohebný snímač střídavého proudu AMOS M

Literatura Elektrická měření - Přístroje a metody, Metrologie Elektrotechnická měření - měřící přístroje

Zásady návrhu a aplikace A/Č obvodů

Úloha 5. Analýza signálů

Úloha 4. Analýza signálů

Manuální, technická a elektrozručnost

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

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

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

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

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

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

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

Řešení úloh krajského kola 58. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autor úloh: J. Thomas

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

ELT1 - Přednáška č. 4

S d. Dílny Heuréky / Heureka Workshops KDF MFF UK v Praze. Abstrakt. kapacita zavedení kapac. Zavedení kapacity kondenzátoru

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Příloha k vyhlášce č. 381/2006 Sb.

Provádí naprogramované sekvence měření, což umožňuje automatické testování zařízení v souladu s normami a individuálními potřebami uživatele.

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

( ) C ( ) C ( ) C

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

HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 331 Nerezová vestavná sonda. v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení. a dlouhodobá stabilita

Strana 1 (celkem 11)

dokument E01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

1. Co je to senzor. Snímá fyzikální, chemickou či biologickou veličinu Převádí ji na signál nebo na jinou veličinu

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h.

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

3D metody počítačového vidění, registrace, rekonstrukce

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

Válečková ložiska JEDNOŘADÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA. Průměr díry Strana mm... B mm... B mm... B126

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Transkript:

7. MĚŘEÍ ODPO Etalony odpo Měření odpo -metem a -metem (chyby metody - měření malých a velkých odpoů - šivé vlivy a jejich odstanění) Séiová sovnávací metoda (přesnost, žití, šivé vlivy) Převodník Wheatstoneův můstek - podmínka ovnováhy - nevyvážený Wheatstoneův můstek (napájení ze zdoje a zdoje, lineaizace) 8EM P7 1

Etalony odpo Definice jednotky el. odpo: a) na základě definice jednotky kapacity (viz 9. přednáška) a kmitočt; b) na základě kvantového Hallova jev. B Polovodičová stkta, teplota K; mg. pole B 1 T pak: E B h ; H ( k) e k 1 581,89 k ( Ω) G E B kde: h je Plancova konstanta, e náboj elekton, k celé číslo. Sekndání etalony odpo: Slitiny kovů s nízko teplotní závislostí a dobo časovo stabilito (např. manganin) Odchylka od jmenovité hodnoty: 1 - až 1 5 Ω,1 %, vně tohoto ozsah větší Po měření stejnosměným podem: 1 Ω - vinté dátové ezistoy < 1 Ω - tvaované pásky či plechy Po měření střídavým podem (definována fekvenční závislost a časová konstanta): 1 kω - přeložená smyčka < 1 kω - koaxiální povedení 8EM P7

Měření odpo Ohmovo metodo a) velké : b) střední (a malé) : deální ampémet a voltmet / a) M b) < M + ení-li chyba metody zanedbatelná vůči nejistotě měření, je ntné ji koigovat: Standadní nejistota měření (po koekci chyby metody): Poznámka: vzhledem k velikosti koekčního člen vůči koigované hodnotě ( < ; > řádově) se nejistota koekčního člen obvykle nevažje. a tomto pincip pacje většina číslicových ohmmetů s tím, že: a) měřičů velkých odpoů je zdoj a voltmet nahazen zdojem definovaného napětí; b) měřičů středních a malých odpoů je zdoj a ampémet nahazen zdojem def. pod. 8EM P7 1 +

Měření malých odpoů: elikost odpoů přívodů a přechodových odpoů je sovnatelná s nejistoto měření. Eliminace odpoů přívodů a přechodových odpoů čtyřsvokové připojení: P E Měření odpo vodiče: m D F B Další šivé vlivy: Malý odpo měření malých napětí temoel. napětí na kontaktech komtace pod m m1 + t1 - t m - + t1 - t m1 m 8EM P7 4

Měření malých odpoů séiovo sovnávací metodo Č Č P Standadní nejistota měření: + ( id) + kde popř. je standadní nejistota měření napětí popř. δ,max,max, δ,max - dávaná toleance v % 1 šivé vlivy: viz měření malých odpoů 8EM P7 5

Měření velkých odpoů: Pomě velikosti měřeného odpo k svodovým odpoům je sovnatelný s elativní nejistoto měření. K1 K S p p S1 S p p liv svodových odpoů přívodních kabelů: S1 je paalelně ke zdoji napětí neplatní se S je paalelně k p-met pokd p, neplatní se, jinak S p / S chyba metody Pokd p, pak p p S & 1 1 + p S p p p p p S K1 K odivá podložka Stínící kyt zolační půchodky Svodový odpo izolačních půchodek se započte do odpoů S1 a S Lze obvykle anedbat 8EM P7 6

Měření svodového odpo a) vnitřního b) povchového B p B p 8EM P7 7

Převodník ( střední odpoy) 1 D + a) ideální O Odhad nejistoty měření odpo Standadní nejistota: ( id) + + kde je standadní nejistota měření napětí δ,max,max 1, δ,max - dávaná toleance v % δ,max,max 1, δ,max - dávaná toleance v % b) sktečný O ( D je obvykle zanedbatelné vůči ) ± 1 Standadní nejistota: 8EM P7 8 1 (O) (id) +

Převodník ( malý odpo) ideální O + 1 P p ; Standadní nejistota: + + kde je standadní nejistota měření napětí δ,max,max, 1 δ,max je dávaná toleance ef. napětí v % δ max,i, i max,i i 1, δ max,i jso toleance jednotlivých odpoů v % b) sktečný O ( 1 je obvykle zanedbatelné vůči ) m DO Standadní nejistota: (O) DO (id) + 8EM P7 9

Wheatstoneův můstek B 1 4 D BD BD 1 1 + + 1 4 vyvážený můstek - BD ozvážený můstek - převodník 1 + ; 4 4 apájení ze zdoje napětí: BD + + apájení ze zdoje pod: ( + )( + ) 1 1 + + 4 + 4 BD 4 1+ BD 4 1+ 4 obo případech nelineání závislost, ale po ««4 lze nelineait zanedbat 8EM P7 1

Převodník s O (tzv. lineaizovaný Wheatstoneův můstek) + + z / + 8EM P7 11