PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Podobné dokumenty
PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum II - úloha č. 5

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

Korekční křivka napěťového transformátoru

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Základní definice el. veličin

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

Zadání úlohy: Schéma zapojení: Střední průmyslová škola elektroniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Třída/Skupina: / Měřeno dne:

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

Měření vlastností střídavého zesilovače

Pracovní list žáka (SŠ)

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Fyzikální praktikum...

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Měření výkonu jednofázového proudu

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Pracovní list žáka (ZŠ)

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VY_32_INOVACE_M-Ar 8.,9.20 Lineární funkce graf, definiční obor a obor hodnot funkce

Měřicí přístroje a měřicí metody

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

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

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Studium tranzistorového zesilovače

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA

Laboratorní cvičení č.11

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

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

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

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

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

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

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

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

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

1.1 Měření parametrů transformátorů

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro dané kapacity (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 µf). I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L.

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

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

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Fyzikální praktikum II

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

Obvodové prvky a jejich

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

7. Měření na elektrických přístrojích

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Elektronické praktikum EPR1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

základní vzdělávání druhý stupeň

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu

Transkript:

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB -TU Ostrava PŘEHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového členu ke zdroji stejnosměrného napětí Návod do měření Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Ing. Vítězslav Stýskala, Ph. D., Ing. Václav Kolář, Ph.D., Ing. Jan Dudek, Ph.D. Říjen 2006, FS

Úkol: Vypočtěte, sledujte a určete časovou konstantu a dobu ustálení přechodového děje v sériovém obvodu s proměnnými hodnotami a. Ze známé hodnoty odporu a časové konstanty τ určete hodnotu kapacity Sledujte průběhy proudu obvodem i(t)., úbytků na kapacitoru u (t).a na rezistoru u (t). Zadání úlohy a postup měření: I. V zapojení obvodu dle schématu a s pomocí analogových měřících přístrojů sledujte průběhy napětí na kondenzátoru u (t) a na rezistoru u (t) a proudu protékajícího obvodem i(t) pro dva stavy tj. a) po zapnutí ke zdroji b) při vybíjení nabitého kondenzátoru přes rezistor pro zadanou velikost odporu rezistoru a neznámou kapacitu kondenzátoru. Před započetím měření ad a) se přesvědčte, je-li kapacitor vybit na hodnotu u (0) = 0V. II. Proveďte měření u (t), u (t) a i(t) s pomocí P - stejné měření jako v bodě I. III. Změřené průběhy veličin sledujte na monitoru, zaznamenejte na FFD,44 a přetransformujte do tabulkového procesoru (např. Microsoft Excel). Je možné rovněž použít kopii obrazovky (obrázky ve formátu *.gif resp. *.bmp). Sestrojte grafy a grafickou metodou určete hodnoty τ (např. využitím známého faktu průběhu exponenciální funkce, tzn. τ 0,632 ustálené hodnoty viz rozbor) a následně graficky vytyčte T UST. IV. Podle uvedeného známého teoretického vztahu určete časovou konstantu obvodu τ z naměřených hodnot pro případy ad a) (tj. nabíjení), ad b), (tj. vybíjení kondenzátoru) a doby ustálení T UST dle technického kritéria T UST = 5τ. Tyto údaje zapište do tabulek porovnejte průběhy nabíjení a vybíjení a vypočtenou hodnotu kapacity a zhodnoťte je. Srovnejte teoretické průběhy uvedené v rozboru s naměřenými. Případné rozdíly průběhů a hodnot τ a při nabíjení a vybíjení kondenzátoru vysvětlete v závěru. K zápisu vypočtených a změřených hodnot použijte tabulku č. 2. Obě měření ( II. a III. ) proveďte pro tyto hodnoty prvků: Vyučující určí a zadá pro každou měřící skupinku různé hodnoty rezistorů z rozsahu 90 80 Ω a příslušné hodnoty kapacitorů, tak aby byly časové konstanty obvodu velikostně rozlišitelné.

Schéma zapojení: Obr.. Principielní schéma zapojení Stručný teoretický rozbor: Dojde-li v čase t = 0 k připojení sériového obvodu ke zdroji konstantního stejnosměrného napětí U = konst., se nebudou úbytek napětí na svorkách kondenzátoru u (t), proud obvodem i(t) a úbytek napětí na rezistoru u (t) měnit skokově, ale s časem. Je to vlivem akumulace elektrického náboje na deskách kondenzátoru. Mírou dynamiky nárůstu, resp. poklesu hodnot veličin vlivem přechodného děje je časová konstanta obvodu τ. Její hodnota je dána parametry obvodu τ = Z průběhů změřených veličin ( např. oscilografem nebo pomocí P) se časová konstanta obvodu τ určí graficky jako tečna průběhu vedená počátkem (t = 0). Bod udávající průsečík tečny s úrovní ustálené hodnoty měřené veličiny (v t = ) určuje velikost τ. V technické praxi je však často potřeba znát konkrétní dobu ustálení přechodového děje T UST, tzn. dané měřené veličiny. Tomuto požadavku s dostatečnou přesností vyhovuje kritérium T UST = 5τ, což odpovídá cca 99,3% ustálené hodnoty.

A) Odvozené vztahy pro elektrické veličny v sériovém obvodu jsou: a) po zapnutí se budou napětí na kondenzátoru a odporu a proud obvodem měnit v čase podle následujících vztahů U i( t) = e τ u ( t) U ( e τ = ) u ( t) U e τ = b) při vybíjení plně nabitého kondenzátoru přes rezistor budou obvodové veličiny probíhat podle vztahů: u i( t) U = e τ ( t) = U e τ = u ( t) proud teče obvodem opačně (vzhledem k situaci a)) a má klesající tendenci časová konstanta obvodu je stejná. oba úbytky napětí mají klasající charakter, směr úbytku napětí na rezistoru je vzhledem k a )opačný z důvodů změny směru proudu při vybíjení. Tab..Vztahy pro vybíjení kondenzátoru přes odpor s komentářem B) Pro určení časové konstanty τ lze použít třech metod:. Metoda analytická 2. Metoda tečny 3. Metoda určení změny 63 % z původní hodnoty (doporučená metoda). Metoda analytická Metoda analytická spočívá v dosazení dvou bodů exponenciální nabíjecí příp. vybíjecí křivky např: u ( t) = U ( e τ ) (tedy bodu A a B) s hodnotami t A, resp. u ( t A ) a t B, resp. u ( t B ) vzniknou dvě rovnice o dvou neznámých U Z a τ. Výhodou této metody je, že nemusíme znát ustálenou hodnotu U

Metoda tečny Metoda tečny spočívá je založena na faktu, že pro derivaci napětí podle času vznikne vztah t δ u t U e τ ( ) δ ( ) = t δ t δ Pro určení směrnice tečny k z bodu t=0, dosadíme t=0 do vztahu a získáme U k = potom místo, kde tečna směrnice y(t)= k. t k protíná ustálenou hodnotu U je τ rovno časové konstantě τ. Nevýhodou této metody je nepřesné grafické stanovení tečny v bodě t=0. Metoda změny Metoda změny je založena faktu, že pro t = τ nabývá vztah u ( t) = U ( e τ ) = U ( e ) 0, 63 U Tedy 63% napětí ustáleného. Určíme-li tedy graficky 63% změny napětí a vyneseme-li ji rovnoběžně s osou t, pak průsečík této hodnoty s křivkou nabíjení resp. vybíjení určuje časovou konstantu τ. Výhodou této grafické metody je relativně vysoká přesnost a malá pracnost. Tato metoda je pro určení časové konstanty τ v tomto měření doporučována. ) Určení kapacity Kapacitu kondenzátoru určíme ze vztahu τ = Z měření vypracujte protokol doplněný grafickou přílohou. Tabulka č. 2. ZAPOJENÍ Pomocí P τ T UST z u (t) nebo u (t) (U Z = 5V, ss) Ω µf s s II. a) pro nabíjení II. b) pro vybíjení

Obr. 2,3. Ukázka metod vyšetření časové konstanty τ.