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

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

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

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu

Korekční křivka napěťového transformátoru

1.1 Měření parametrů transformátorů

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Návrh toroidního generátoru

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

6 Měření transformátoru naprázdno

Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

Měření na 3fázovém transformátoru

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Laboratorní cvičení č.10

Fyzikální praktikum Magnetické pole

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

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

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

Obvodové prvky a jejich

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Přehled veličin elektrických obvodů

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

Stacionární magnetické pole

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

Stejnosměrný generátor DYNAMO

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

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

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Strana 1 (celkem 11)

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Elektromagnetismus 163

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Pracovní list žáka (SŠ)

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

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

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

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

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

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Pracovní list žáka (SŠ)

Laboratorní cvičení č.11

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

Transformátory. Teorie - přehled

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

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

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

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Základy elektrotechniky

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Měření vlastností střídavého zesilovače

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Studium tranzistorového zesilovače

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Teoretický úvod: [%] (1)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

2 Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

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

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Unipolární tranzistor aplikace

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 2 : Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Transkript:

Číslo úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Název úlohy: Zobrazení hysterézní smyčky feromagnetika pomocí osciloskopu Spolupracovali ve skupině.. Zadání úlohy: Proveďte zobrazení hysterezní smyčky na stínítku osciloskopu pro různé hodnoty a z jednotlivých naměřených hodnot nakreslete křivku prvotní magnetizace Schéma zapojení: 0

Seznam použitých přístrojů pro jednotlivá měření: Osciloskop: Přípravek s měřeným trafem: N 450závitů,N 850závitů,l s 68mm,S Fe 0mm edukční transformátor: V-metr: V: V: V3: Teoretický rozbor: V teoretickém rozboru uveďte:. Popis a zdůvodnění uvedeného zapojení Osciloskop musí být nastaven pro práci v režimu x-y. odnoty a, b, c, d byly odečteny z obrazovky osciloskopu. Protože osciloskop je citlivý na napětí a ne na proud, nemůžeme jím měřit magnetizační proud přímo, ale prostřednictvím snímacího rezistoru jej převedeme na napětí, které přivedeme na vstup Y osciloskopu. Tento snímací rezistor je zapojen v primárním obvodu měřeného transformátoru.. Matematický rozbor Okamžitá hodnota intenzity mgt. pole v jádře měřeného transformátoru je: ( t ) I ( t ) N ls Maximální hodnota je: I Napětí určíme ze vzdálenosti l šš změřené na stínítku osciloskopu, tato vzdálenost odpovídá příslušnému napětí šš. N ls Napětí : šš a z toho: I šš Napětí šš změříme pomocí kalibrováného vstupu Y na osciloskopu. Výsledný vztah pro Z hodnot získaných osciloskopickým měřením je: šš N [ A m ; V,, m] Ω S l

rčení při měření hysterezní smyčky. Okamžitá hodnota napětí u ( indukovaného v sekundárním vinutí měřeného transformátoru je: dφ ( dt d(...časová změna mgt. toku dφ ( u( N N SFe dt...časová změna mgt. indukce dt N...počet závitů sekundárního vinutí S FE...čistý' průřez jádra z toho získáme integrováním: Integraci sekundárního napětí platí: u udt d( dt u( t N S dt Fe ( t ) ) provedeme elektricky integračním obvodem, ve kterém uvst C dt ( t výst ( t ) ) Má-li obvod C dobře integrovat, musí být Vhodné je volit τ i ( 0 00) T τ i T, τ i C T 0ms f 50 6 6 τ i C, 0,5 0 3,3s ( 0 00) 0,0 0,4 s Je-li ( u( t )dt N S Fe Pak po přiložení napětí u ( t ) na vstup integračního členu C dostaneme na výstupu u výst ( ) ( ) uvst t dt u t dt u ( t ) dt uvýst C C C ( t ) Tento výraz dosadíme do výrazu pro mgt. indukci ( : ( S Fe N C u výst ( t ) Dosazením výst (efektivní hodnoty) za. uvýst obdržíme velikost efektivní hodnoty mgt.

indukce: ef S C N uvýst ( t ) k Y; Fe k S Fe C N výst je napětí za integračním členem, které je přiváděno na vstupní svorky osciloskopu. rčení remanence r a koercitivity k. Napětí x( přivedené na horizontální vstup osciloskopu ze snímacího odporu odpovídá průběhu magnetizačního proudu I (. Protože: Pak: N l I ( I ( s I x ( ( ( ( t ) x( t ) k kde x( t ) ( N ls I x( k konst. N ls Napětí y( přivedené na vertikální vstup osciloskopu z integračního členu C odpovídá výstupnímu napětí výst y( Protože: C S N ( výst ( výst konst. Fe výst S Fe C N Je-li výst změřeno V-metrem jde o efektivní hodnotu která je max krát. menší než hodnota 3

3. Vztahy mezi rozměry průběhu na stínítku obrazovky a hodnotami a Zavedeme-li na oba vstupy osciloskopu příslušná napětí, obdržíme na stínítku obrazovky funkční závislost y f(x), což odpovídá požadované funkční závislosti f(). Pro zvolené hodnoty a zobrazíme hysterezní smyčku, na níž vyznačíme jednotlivé úseky: a, b, c, d. Pak platí: a b c d k r k r a b c d šš MAX C S Fe N výstup X b koscx [ V ; mm; V mm] Y d koscy[ V ; mm; V mm] X N koscx N b ls ls C SFe N koscy d KY d k a KX r c K Y K X b 4

Postup měření:. Obvod zapojte dle uvedeného schématu. Nastavujte vstupní napětí v rozmezí 0-V s krokem 0,5V 3. Do tabulky zapisujte pro jednotlivé hodnoty napětí rozměry a, b, c, d 4. Vypočtěte tomu odpovídající hodnoty r, k, mx, m 5. Z hodnot uvedených v tabulce sestrojte graf. 00 ~ 0 Měřítko: vodorovná osa : Am mm svislá osa: 0,5T ~ 50 mm 5

V písemné přípravě zodpovězte následující dotazy:. Jak se určí velikost integrační časové konstanty.. Jak souvisí velikost napětí, které je přiváděno na horizontální a vertikální vstupy s rozměry b a d. 3. Zdůvodněte použití rezistoru v uvedeném zapojení. 4. Jaké hodnoty i musí splňovat V a V 3 a proč? 5. Co je remanentní magnetická indukce r (remanence)? 6. Co je koercitivní síla K (koercitivita)? 7. Co jsou hysterezí ztráty?... 8. Čím se od sebe liší materiály magneticky tvrdé a měkké? 6

Tabulka: a b c d r MAX k MAX V [mm] [mm] [mv] [mm] [T] [T] [A m - ] [A m - ] 3 4 5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 0,5,5 Příklad výpočtů: 7

Graf: ysterezní smyčka Měřítko: vodorovná osa : 00Am ~ 0mm svislá osa: 0,5T ~ 50 mm 8

Zhodnocení: 9