2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Podobné dokumenty
MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Měření vlastností střídavého zesilovače

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

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Elektronické praktikum EPR1

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Měřící a senzorová technika

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

Měření teploty v budovách

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

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

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

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

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

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

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

Anemometr s vyhřívanými senzory

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

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

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

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

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

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

Prostředky automatického řízení

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

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

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

M-142 Multifunkční kalibrátor

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

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

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

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

idrn-st Převodník pro tenzometry

Teorie elektronických

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

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

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Korekční křivka napěťového transformátoru

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

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...

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

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

Operační zesilovač (dále OZ)

Univerzální převodník PolyTrans P pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

JAN JUREK SBĚR DAT V MĚŘÍCÍ TECHNICE. 1) C x - Elyt 10000µF; 25V; TGL 39681;40/085/56;Typ IA. 2) Tranzistor - MOSFET MTP12N10E Vyučující: Ing.

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

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

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

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Programovatelné převodníky SES2

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

P5335. P5335 Jednokanálový a dvoukanálový univerzální HART převodník na lištu DIN. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

5. MĚŘENÍ PROUDU, NAPĚTÍ a VÝKONU EL. PROUDU

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací kompenzační ZEPAX 10. přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Transkript:

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu se rovná vstupní odpor invertujícího a neinvertujícího zesilovače s ideálním operačním zesilovačem? Jak lze korigovat vstupní napěťovou nesymetrii zesilovače? Úkoly měření: 1. Změřte teplotu v kalibrační pícce. Napětí termočlánku měřte: a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku, kterou zjistíte pokojovým teploměrem; b) stejnými přístroji jako v bodě a), ale s připojenou kompenzační krabicí OMEGA CJ. 2. Určete rozšířenou nejistotu měření napětí termočlánku (koeficient rozšíření k r = 2) použitými číslicovými voltmetry. 3. Navrhněte zapojení s OZ, pomocí kterého zesílíte napětí termočlánku (bez zapojení kompenzační krabice). Požadované zesílení je 100. Zvolte takové zapojení, aby chyba metody způsobená vstupním odporem zesilovače byla zanedbatelná. Opakujte měření z bodu 1 a) s tím, že napětí termočlánku je zesíleno navrženým zesilovačem. 4. Zjistěte skutečnou vstupní napěťovou nesymetrii zesilovače měřením při komutovaném výstupu termočlánku. 5. Změřte teplotu v kalibrační pícce pomocí USB modulu s izotermální svorkovnicí. 6. Porovnejte výsledky naměřené v jednotlivých bodech. Nepovinná část: 7. Určete celkovou nejistotu typu B měření napětí termočlánku v případě použití zesilovače. Přitom uvažujte i nejistotu způsobenou vstupní napěťovou nesymetrií operačního zesilovače (použijte katalogový údaj). Nejistoty způsobené vstupními klidovými proudy zesilovače zanedbejte. Poznámky k měření: Konstanta termočlánků se pohybuje v řádech desítek µv/ C. V úloze je použit termočlánek typu K (chromel-alumel), jehož konstanta je 40,8 µv/ C. Pro výpočet teploty předpokládejte teplotu srovnávacího spoje ( studeného konce ) termočlánku rovnou teplotě v laboratoři, kterou změřte pokojovým teploměrem.). K bodu 1b): Kompenzační krabice slouží ke kompenzaci termoelektrických napětí srovnávacího spoje. Je tvořena můstkem s teplotně závislým prvkem napájeným ze zdroje stabilizovaného napětí. Pokud se teplota srovnávacího spoje liší od vztažné teploty 0 C, dojde k rozvážení můstku a korekční napětí se přičte k napětí termočlánku. Vzhledem k parametrům obvodu kompenzační krabice je její vnitřní odpor přibližně 250 Ω (a nepatrně se mění s teplotou, viz. obr. 1), proto je nutné použít k měření přístroje s dostatečně velkým vstupním odporem. Kompenzační krabice použitá ve cvičení je napájena lithiovou baterií. Po ukončení měření je nutné ji vypnout, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení.

Obr. 1: Kompenzační krabice Omega CJ a její vnitřní zapojení K bodu 3: Termočlánek je zdrojem napětí s vnitřním odporem. Tento odpor je v řádu jednotek ohmů, tudíž při měření číslicovými voltmetry je tímto způsobená chyba metody velmi malá (vstupní odpor voltmetru 10 MΩ). Při použití zesilovače s OZ závisí jeho vstupní odpor na použitém zapojení. Obr. 2: Invertující zesilovač Obr. 3: Neinvertující zesilovač Ze schémat je zřejmé, že zatímco u invertujího zesilovače (obr. 2) je vstupní odpor 1 kω (R 1 ), u neinvertujícího zesilovače (obr. 3) je vstupní odpor prakticky určen rezistorem 100 kω připojeným paralelně ke vstupním svorkám. Poznámka: Výrazně vyšší hodnotu R 1 než cca 10 kω nelze použít, protože by pak vycházela příliš velká hodnota odporu R 2, což je nevhodné ze dvou důvodů: a) na velkém odporu vzniká příliš vysoké šumové napětí; b) příliš se projeví vstupní proudy operačního zesilovače. K bodu 4: Vstupní napěťovou nesymetrii invertujícího zesilovače zjistíme změřením výstupního napětí při komutaci měřeného zdroje. Druhým možným způsobem je změřit výstup zesilovače při zkratovaném vstupu zesilovače. V obou případech je třeba změřené napětí přepočítat na vstup operačního zesilovače, tedy vydělit ho zesílením zesilovače pro napěťovou nesymetrii. Přitom je třeba vzít v úvahu, že i v případě invertujícího zesilovače je napětí vstupní napěťové nesymetrie operačního zesilovače zesilováno neinvertujícím zesilovačem, tedy je v případě invertujícího zesilovače rovno 101 (pro odpory R 1 = 1 kω a R 2 = 100 kω). K bodu 5: Použitý USB modul obsahuje A/D převodník a izotermální svorkovnici. Izotermální svorkovnice je opatřena čidlem teploty (v našem případě polovodičovým odporovým senzorem Siemens), které nám umožní přesně změřit teplotu srovnávacího spoje termočlánku a pak tuto teplotu kompenzovat softwarově Pro měření spusťte program AD24Control, který je na ploše. Modul lze použít i pro změření teploty v laboratoři zkratováním vstupu.

Parametry použitých přístrojů 1. Ruční multimetr Mastech MY-64 Úplný návod je v příloze. 2. Stolní multimetr Agilent U3401A Úplný návod je v příloze. 3. Kompenzační krabice OMEGA CJ. Přesnost kompenzace teploty srovnávacího spoje: 0,25 C při 25 C 0,5 C od 15 do 35 C 0,75 C od 10 C do 50 C Napájení: lithiová baterie 3,6 V

4. operační zesilovač OP 07 5. USB měřicí modul AD24USB Technické parametry AD část - galvanicky oddělený integrační převodník s programovatelným rozlišením 22 až 26 bitů, 8 diferenčních vstupů nebo 16 SE, vst. rozsah 0-10 V/ ± 5 V, programovatelné zesílení 1 až 128 (1 až 512 pro diferenciální verzi), šum 15 nv šš pro 1 měření/s, expandery pro připojení termočlánků, tenzometrů nebo odporových teploměrů Pt100. Součástí dodávky je rovněž obslužný program AD24control umožňující odměr dat, jejich zobrazení, a uložení na disk. Teplotní kompenzace a linearizace se provádí programově v programu AD24control, který dovoluje i zadání vlastního linearizačního polynomu. Manuál je v příloze nebo ke stažení přímo z http://www.janascard.cz/.

Návod k obsluze programu AD24Control V menu Configuration zvolte položku Mode, vyberte možnost Continual a položku Time axis length nastavte na přibližně 60 s. Dále v menu Mathematics (Compute) zvolte možnost Thermocouple, čímž zapnete výpočet teploty, Program bude jinak jen měřit napětí. V menu Input vyberte položku Input 0, na který je připojen termočlánek. V části Range nastavte nejvyšší citlivost, tedy 78 mv. V části Display můžete vybrat typ zobrazení ve formě textového okna, nebo grafu. Stiskněte tlačítko Thermocouple a vyberte termočlánek typu K. Samotné měření spustíte kliknutím na Start ve stavovém řádku hlavního okna, nebo stisknutím F2. Měření ukončíte stisknutím F3.