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



Podobné dokumenty
Pracovní list - Laboratorní práce č. 6 Jméno: Třída: Skupina:

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list - Laboratorní práce č. 3 Jméno: Třída: Skupina:

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Pracovní list - Laboratorní práce č. 2 Jméno: Třída: Skupina:

základní vzdělávání druhý stupeň

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektronické praktikum EPR1

Základy elektrotechniky

pracovní list studenta

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Polovodičový usměrňovač

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

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

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

Rezonance v obvodu RLC

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Obvod střídavého proudu s kapacitou

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

pracovní list studenta

Měření vlastností střídavého zesilovače

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum...

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Pracovní list žáka (ZŠ)

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum II - úloha č. 5

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

Korekční křivka napěťového transformátoru

Fotorezistor. , kde G 0 je vodivost fotorezistoru bez přítomnosti filtru a G je vodivost. vypočítáme 100%

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

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

Unipolární tranzistor aplikace

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

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Pracovní list žáka (SŠ)

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm

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

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

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

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Měření nf charakteristik. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

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

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

Teorie: Hustota tělesa

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Návrh frekvenčního filtru

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

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrický zdroj napětí

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

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

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

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

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

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

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Transkript:

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina: Spolupracovník/ci: Datum: Téma: Řazení rezistorů Úkoly: 1. Změřte odpor čtyř jednotlivých rezistorů označených 100 Ω, 1 kω, 1,8 kω, 3,3 kω. 2. Zapojte různé kombinace rezistorů a změřte výsledný odpor. 3. Pro každé zapojení vypočítejte výsledný odpor, porovnejte ho s výslednou naměřenou hodnotou. 4. Určete, o kolik procent se liší hodnota vypočítaná a hodnota změřená. Teorie: Rezistor je součást, která ovlivňuje množství elektrického proudu, který prochází obvodem. Odpor kovového vodiče, při stálé teplotě, závisí na délce vodiče l, na ploše příčného řezu vodičem S a na matriálu, ze kterého je vodič vyroben měrný elektrický odpor ρ. Již vyrobený rezistor nemůže svůj elektrický odpor při stálé teplotě měnit. Odpor rezistorů se může měnit jejich vhodným spojováním v obvodu. Možnost zapojení rezistorů je dvojí: a) sériové zapojení, b) paralelní zapojení. Při sériovém zapojení rezistorů je výsledný odpor dán součtem odporů jednotlivých rezistorů. Při paralelním zapojení rezistorů je převrácená hodnota výsledného odporu dána součtem převrácených hodnot odporů jednotlivých rezistorů. Pomůcky: modul ohmmetr; sada rozistorů (100 Ω, 1 kω, 1,8 kω, 3,3 kω); spojovací vodiče; počítač; ISES Postup: 1. Modul ohmmetr zasuňte do kanálu A. 2. Spusťte program ISES, založte nový experiment a proveďte nastavení podle návodu. 3. K ohmmetru postupně připojte jednotlivé rezistory a proměřte jejich odpor. 4. Výsledky zapište do tabulky. 5. Vhodně vyberte rezistory a zapojte je podle schémat v tabulce. 6. Proměřte odpory zapojení rezistorů. 7. Výpočtem ověřte naměřené výsledky a vypočítejte, o kolik procent se hodnoty liší. Pro výpočty použijte naměřené hodnoty pro jednotlivé rezistory. 8. Navrhněte vlastní zapojení rezistorů, doplňte tabulku. 9. Výsledky měření a výpočtů zhodnoťte v závěru. Nastavení ISES: doba měření: 10 s; vzorkování: 100 Hz; start: automatický; zobrazení: přidat panel, označit kanál A, v parametrech panelu nastavit digitální zobrazení (2 desetinná míst) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Vypracování: Tab. č. 1: Odpory jednotlivých rezistorů. Označení rezistorů Zapsaný odpor rezisdtorů Naměřený odpor rezistorů R 1 0,1 kω. kω R 2 1,0 kω. kω 1,7 kω. kω R 4 3,3 kω. kω Tab. č. 2: Naměřené a vypočítané hodnoty výsledného odporu. Zapojení rezistorů R 1 R 2 Naměřený výsledný odpor Vypočtený výsledný odpor Procentuální odchylka R 4 R 2 R 4 R 2 R 4 Výpočty: Kulička na nakloněné rovině Stránka 2

Závěr: Kulička na nakloněné rovině Stránka 3

Metodický list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina: Spolupracovník/ci: Datum: Téma: Řazení rezistorů Úkoly: 1. Změřte odpor čtyř jednotlivých rezistorů označených 100 Ω, 1 kω, 1,8 kω, 3,3 kω. 2. Zapojte různé kombinace rezistorů a změřte výsledný odpor. 3. Pro každé zapojení vypočítejte výsledný odpor, porovnejte ho s výslednou naměřenou hodnotou. 4. Určete, o kolik procent se liší hodnota vypočítaná a hodnota změřená. Teorie: Rezistor je součást, která ovlivňuje množství elektrického proudu, který prochází obvodem. Odpor kovového vodiče, při stálé teplotě, závisí na délce vodiče l, na ploše příčného řezu vodičem S a na matriálu, ze kterého je vodič vyroben měrný elektrický odpor ρ. Již vyrobený rezistor nemůže svůj elektrický odpor při stálé teplotě měnit. Odpor rezistorů se může měnit jejich vhodným spojováním v obvodu. Možnost zapojení rezistorů je dvojí: a) sériové zapojení, b) paralelní zapojení. Při sériovém zapojení rezistorů je výsledný odpor dán součtem odporů jednotlivých rezistorů. Při paralelním zapojení rezistorů je převrácená hodnota výsledného odporu dána součtem převrácených hodnot odporů jednotlivých rezistorů. Vstupní test: moodle Pomůcky: modul ohmmetr; sada rozistorů (100 Ω, 1 kω, 1,8 kω, 3,3 kω); spojovací vodiče; počítač; ISES Postup: 1. Modul ohmmetr zasuňte do kanálu A. 2. Spusťte program ISES, založte nový experiment a proveďte nastavení podle návodu. 3. K ohmmetru postupně připojte jednotlivé rezistory a proměřte jejich odpor. 4. Výsledky zapište do tabulky. 5. Vhodně vyberte rezistory a zapojte je podle schémat v tabulce. 6. Proměřte odpory zapojení rezistorů. 7. Výpočtem ověřte naměřené výsledky a vypočítejte, o kolik procent se hodnoty liší. Pro výpočty použijte naměřené hodnoty pro jednotlivé rezistory. 8. Navrhněte vlastní zapojení rezistorů, doplňte tabulku. 9. Výsledky měření a výpočtů zhodnoťte v závěru. Nastavení ISES: doba měření: 10 s; vzorkování: 100 Hz; start: automatický; zobrazení: přidat panel, označit kanál A, v parametrech panelu nastavit digitální zobrazení (2 desetinná míst) Kulička na nakloněné rovině Stránka 4

Vypracování: Tab. č. 1: Odpory jednotlivých rezistorů. Označení rezistorů Zapsaný odpor rezisdtorů Naměřený odpor rezistorů R 1 0,1 kω 0,09 kω R 2 1,0 kω 0,98 kω 1,7 kω 1,69 kω R 4 3,3 kω 3,38 kω Tab. č. 2: Naměřené a vypočítané hodnoty výsledného odporu. Zapojení rezistorů R 1 R 2 Naměřený výsledný odpor Vypočtený výsledný odpor Procentuální odchylka 6,17 kω 6,14 kω 0,5 % R 4 R 2 0,52 kω 0,52 kω 0 % R 4 R 2 R 4 3,86 kω 4,00 kω 3,5 % Výpočty: Sériové zapojení: R = R 1 + R 2 + + R 4 R = 6,14 kω Paralelní zapojení: R = 0,52 kω Kombinované zapojení: R =0,52 kω Kulička na nakloněné rovině Stránka 5

Závěr: Do závěru žáci uvedou naměřené hodnoty, srovnají je s hodnotami teoreticky vypočítanými a zdůvodní případné rozdíly. Kulička na nakloněné rovině Stránka 6