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

Podobné dokumenty
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:

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Digitální učební materiál

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

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

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

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

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:

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

Měření výkonu jednofázového proudu

CZ.1.07/1.5.00/

2 Přímé a nepřímé měření odporu

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

Pracovní list žáka (SŠ)

Manuální, technická a elektrozručnost

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

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

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

Pracovní list žáka (ZŠ)

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...

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

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

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

6 Měření transformátoru naprázdno

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Stabilizovaný zdroj s L 200T

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

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

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

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

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

Název: Měření napětí a proudu

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

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

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Pomůcky. Postup měření

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Obvodové prvky a jejich

Fyzikální praktikum...

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Věra Keselicová. květen 2013

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Měření vlastností střídavého zesilovače

Fyzikální praktikum...

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

7 Měření transformátoru nakrátko

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Měřicí přístroje a měřicí metody

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektronické praktikum EPR1

Transkript:

Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Předmět Elektrická měření Tematický okruh Měření elektrických veličin Téma Měření elektrického odporu - technický protokol Ročník 2. Autor Ing. Široký Petr Datum výroby 8.9.2013 Anotace Pracovní list slouží k prohloubení učiva v oblastech elektrického měření a základů elektrotechniky. Úkolem je změřit voltampérovou charakteristiku a vytvořit technickou zprávu o naměřených a vypočítaných hodnotách.

1) Zadání: Pomocí ampérmetru a regulovatelného zdroje napětí změřte velikost procházejícího proudu daným odporem při různých napětích od 0 V až do 18 V. Pro minimálně deset hodnot zapište výsledek do tabulky a pro každou hodnotu vypočítejte podle Ohmova zákona velikost odporu. Dále vytvořte dva grafy: První graf bude znázorňovat volt-ampérovou charakteristiku odporu (tedy závislost napětí na proudu). Druhý graf bude znázorňovat velikost odporu v závislosti na rostoucím napětí. V závěru měření odpovězte na otázky: Jak se odpor mění s napětím? Je vždy znatelně jiný? Je vždy stejný? Nebo se mění jen velmi málo? Své tvrzení odůvodněte. Kde mohla během měření vzniknout chyba a dala by se nějakým způsobem minimalizovat?

Vzorově vypracovaný protokol 1) Zadání: Pomocí ampérmetru a regulovatelného zdroje napětí změřte velikost procházejícího proudu daným odporem při různých napětích od 0 V až do 18 V. Pro minimálně deset hodnot zapište výsledek do tabulky a pro každou hodnotu vypočítejte podle Ohmova zákona velikost odporu. Dále vytvořte dva grafy: První graf bude znázorňovat volt-ampérovou charakteristiku odporu (tedy závislost napětí na proudu). Druhý graf bude znázorňovat velikost odporu v závislosti na rostoucím napětí. V závěru měření odpovězte na otázky: Jak se odpor mění s napětím? Je vždy znatelně jiný? Je vždy stejný? Nebo se mění jen velmi málo? Své tvrzení odůvodněte. Kde mohla během měření vzniknout chyba a dala by se nějakým způsobem minimalizovat? 2) Popis měřeného předmětu: Odpory Odpor (rezistor) je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem. Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Podle Ohmova zákona by se tedy proud protékající rezistorem s odporem R a přiloženým napětím U měl rovnat: Reálný rezistor je ovšem vyroben z reálného materiálu vykazujícího elektrický odpor a má určitou geometrii. Z toho vyplývá: 1. Hodnota jeho odporu je závislá na teplotě. Dokáže v teplo proměnit jen určitý výkon, při větším zatížení, než na které je určen, se zničí přehřátím. 2. Hodnota bývá odlišná od jmenovité, uvedené na pouzdře (při výrobě dochází k nepřesnosti a rozptylu parametrů).

3. Má omezenou elektrickou pevnost, při aplikaci vyššího napětí může dojít k průrazu nebo poškození. 4. Mimo reálný odpor vykazuje také sériovou indukčnost a paralelní kapacitu (viz náhradní schéma). Tyto parazitní veličiny se znatelně projevují až při vyšších frekvencích procházejícího proudu. 5. Při velmi vysokých frekvencích na něm navíc dochází k tzv. skin efektu. 6. Rezistor vykazuje elektrický šum. Rezistory, jejichž odpor lze měnit, se nazývají reostaty, potenciometry nebo trimry. Schéma zapojení A Ampérmetr R Rezistor Zdroj 3) Popis postupu měření Při měření jsme používali zdroj napětí od 0 V do 17 V a digitální ampérmetr. Rezistor o velikosti 220 Ω jsme zapojili do obvodu dle přiloženého schématu. Na zdroji jsme postupně zvyšovali napětí a pro dvanáct různých hodnot v rozsahu 0 až 17 V jsme zapisovali hodnotu proudu procházející odporem. Z naměřených hodnot napětí a proudu jsme vypočítali hodnotu odporu a vytvořili výslednou tabulku. Z hodnot napětí a proudu jsme vytvořili voltampérovou charakteristiku a z hodnot vypočtených odporů graf velikosti odporu v závislosti na aktuálním napětí. 4) Tabulka a výpočty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U (V) 0,9 1,9 3,8 5,9 6,9 7,9 8,9 11,9 14,8 16,7 I (ma) 4,3 8,9 17,4 26,7 31,3 35,9 40,2 53,8 66,7 75 R (Ω) 220,93 220,22 222,41 221,34 221,08 220,06 221,14 222,11 222,33 223,33 Příklad výpočtu R pro sloupec č. 4.: U 5,91 R = = = 221, 34 Ω 3 I 26,7 10

5) Grafy 5) Závěr: V tomto měření jsme si ověřili, že elektrický odpor je skutečně lineární součástka. To je patrné z grafu č. 1, kdy s rostoucím napětím na odporu lineárně roste také protékající proud. Hodnota odporu by tak měla být po celou dobu konstantní. Z grafu č. 2 je však patrné, že tomu tak není. Velikost odporu je ovlivněna mnoha faktory, především však teplotou, kdy s rostoucím proudem jeho teplota stoupá a hodnota odporu se tak může měnit. Nepřesné hodnoty také mohly vzniknout při odečítání hodnoty napětí ze zdroje, jelikož je tato hodnota k dispozici s přesností pouze na jedno desetinné místo. Průměrná velikost odporu z naměřených hodnot je 221,5 Ω a v grafu je znázorněna tečkovanou čarou.