MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3



Podobné dokumenty
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-4

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

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

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

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

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

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

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

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

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Unipolární tranzistor aplikace

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

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

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé

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

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Jméno a příjmení. Ročník

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

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

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.1 Usměrňovací dioda

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Automatický spouštěč motoru hvězda- trojuhelník Laboratorní cvičení (Předmět - MPSD)

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Fyzikální praktikum II - úloha č. 5

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část Teoretický rozbor

7. Měření na elektrických přístrojích

Fyzikální praktikum...

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Fyzikální praktikum II

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Laboratorní úloha z předmětu X14 FZP. Stanovení mezní vypínací schopnosti relé v obvodu stejnosměrného proudu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Měření VA charakteristik polovodičových diod

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Zvyšování kvality výuky technických oborů

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

1.6 Operační zesilovače II.

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Laboratorní cvičení č.11

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

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

Řada 65 - Relé vyḱonové, A

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno


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

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

Transkript:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ Ročník: 3. Jméno autora: Ing. Jaroslav Drexler Škola: VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1 Anotace: Pracovní sešit pro laboratorní cvičení - 1. část. Klíčová slova: náběžná hrana, sestupná hrana, časové zpoždění relé, osciloskopické měření. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaroslav Drexler. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 1 Zadání: Změřte přechodové děje na dvou elektromagnetických relé pomocí digitálního paměťového osciloskopu, nebo pomocí osciloskopu realizovaného z PC doplněného adaptérem (typ DSO-220) umožňující funkci 2 kanálového digitálního osciloskopu. 1. Změřte průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem. Měření proveďte při: 1.1. paralelně k cívce připojená dioda v nepropustném směru (viz. Obr. 1.) 1.2. paralelně k cívce připojená dioda a Zenerova dioda s UZD1=10V (viz. Obr. 1.) 1.3. paralelně k cívce připojená dioda a Zenerova dioda s UZD2=20V (viz. Obr. 1.) 1.4. paralelně k cívce připojená dioda s odporem R1=RRe (viz. Obr. 1.) 1.5. cívka bez ošetření (nutno měřit jen osciloskopickou sondou s děličem 10:1 a jen po odsouhlasení zapojení a pod dozorem vyučujícího). Pozor: na cívce bude napěťový impulz několik set voltů!!! Nebezpečí poškození osciloskopu!!! 2. Osciloskopem naměřené průběhy vyhodnoťte pomocí kurzorů osciloskopu a následně překreslete do přiložených rastrů nebo uložte do PC a vytiskněte. Porovnejte naměřené průběhy obou vzorků Re1 a Re2. Obecně: Při spínání a vypínání indukční zátěže L nemůže proud naběhnout a zaniknout skokově. Jeho náběh a seběh je dán časovými konstantami n a s závislé na hodnotě indukčnosti cívky relé a nabíjecím a vybíjecím odporu. Nabíjecí odpor je většinou velmi malý, je dán vnitřním odporem napájecího zdroje, takže náběh proudu je rychlý. Vybíjecí odpor je oproti tomu velmi velký, u kontaktního spínače teoreticky nekonečný. Proud ale nemůže zaniknout skokově a proto vyvolá na cívce napětí dáno vztahem: U = RI + L di dt kde R je vybíjecí odpor, L indukčnost cívky a I proud cívkou v okamžiku vypnutí. Pro teoreticky nekonečný odpor R je napětí U také nekonečné. Ve skutečnosti, ale dojde k vytažení jiskry na kontaktu a tím již není odpor nekonečný, přesto napětí na cívce dosahuje řádově stovek voltů. Aby nedošlo k poškození cívky proražením izolace a k opalování kontaktů, nebo k proražení polovodičového spínače při spínání tranzistorem místo kontaktem, zařazujeme k cívce obvod, který umožní zánik proudu se známou hodnotou napěťového impulzu. Jako nejčastější ochrana se používá antiparalelně zapojená rychlá dioda. Při tomto zapojení však dochází k prodloužení odpadu relé. Můžeme-li připustit napěťový impulz na cívce relé, použijeme k diodě ještě Zenerovu diodu nebo odpor, tím dojde ke zkrácení doby odpadu relé. Měřil dne: Odevzdal dne: Klasifikace: Spolupracovali:

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 2 Schéma zapojení měřicího pracoviště: Pro měření napětí na cívce relé a doby zpoždění sepnutí a rozepnutí kontaktů použijeme zapojení dle Obr. 1. Obr. 1. Měření přechodových dějů Pozor!!! měření v poloze 5 provádíme jen po odsouhlasení zapojení a pod dozorem vyučujícího. Na cívce bude napěťový impulz několik set voltů!!! Nebezpečí poškození osciloskopu!!! Měřený předmět: 1. Re 1 2. Re 2 Použité měřicí přístroje a pomůcky: Označení Název Typ TP Použitý rozsah Inventární číslo

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 3 Postup měření: Zapojíme pracoviště dle Obr. 1. Kanál B osciloskopu nepřipojujeme. Přepínačem S2 zvolíme způsob ochrany cívky relé. Měříme od polohy č.:1. Osciloskop připojíme přes sondy přepnuté na dělící poměr 10:1. Před použitím sondy zkontrolujeme na referenčním generátoru zda jsou zkalibrované. (viz. návod k použití digitálního osciloskopu). Přepneme osciloskop na měření jednorázových dějů se spouštěním od kanálu A, náběžná nebo sestupná hrana. Úroveň spouštění nastavíme na cca 50% napájecího napětí Ucc. Po sepnutí nebo rozepnutí spínače S1 dojde k jednorázovému spuštění běhu paprsku na osciloskopu. Pomocí kurzorů vyhodnotíme zachycené průběhy a následně je uložíme. Vyhodnocujeme náběh napětí na cívce při sepnutí spínače S1 a napěťový impulz při rozpojení spínače S1. Měření několikrát zopakujeme pro každou polohu přepínače S1. Tabulka naměřených hodnot: Tabulka Re1: S 2 Zapojení omezení přepětí 1 D1 2 D1+ZD1 3 D1+ZD2 4 D1+R1 5 Nezapojeno CH-A Sepnutí S1 CH-A Vypnutí S1 Ucc tnáběhu Uimp timp [ V ] [ s ] [ V ] [ s ] Tabulka Re2: S 2 Zapojení omezení přepětí CH-A Sepnutí S1 CH-A Vypnutí S1 Ucc tnáběhu Uimp timp [ V ] [ s ] [ V ] [ s ] 1 D1 2 D1+ZD1 3 D1+ZD2 4 D1+R1 5 Nezapojeno

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 4 Závěr:

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 5 Přílohy:

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 6

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 7

Název úlohy: Měření přechodových dějů 1. část Listů: 8 List: 8