ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ



Podobné dokumenty
ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

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

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Pracovní návod 1/5

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

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Elektrický zdroj napětí

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

V-A charakteristika polovodičové diody

Voltampérová charakteristika diody

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Pracovní list žáka (SŠ)

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

HYDROSTATICKÝ PARADOX

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Pracovní list žáka (ZŠ)

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

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

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

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Robot jako vypínač v elektrickém obvodu. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

pracovní list studenta

TEPLOTA PLAMENE. Cílem pokusu je sledování teploty plamene svíčky pomocí senzoru teplot širokého rozsahu.

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

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

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

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

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

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

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Pracovní list žáka (SŠ)

Manuální, technická a elektrozručnost

4 Měření nelineárního odporu žárovky

základní vzdělávání druhý stupeň

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

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Rezonance v obvodu RLC

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

Stacionární magnetické pole

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

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

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

Rezonance v obvodu RLC

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Název: Měření napětí a proudu

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

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

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

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

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.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Rezistory, reostat

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Transkript:

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ TÉMA Určení voltampérových charakteristik spotřebičů ÚKOLY Proměřte závislost proudu na napětí u žárovky a třech technických rezistorů a termistoru. Sestrojte jejich voltampérové charakteristiky a vzájemně je porovnejte. POMŮCKY Měřené spotřebiče: malá žárovka (6 V, 0,5 A) s objímkou rezistor (10 Ω, max. příkon 2 W) barevné označení hnědá, černá, černá, zlatá rezistor (15 Ω, max. příkon 2 W) barevné označení hnědá, zelená, černá, zlatá rezistor (22 Ω, max. příkon 2 W) barevné označení červená, červená, černá, zlatá termistor NTC s označením B57164K0101 (max. příkon 0,45 W) Ostatní součástky: reostat 100 Ω, 1,25 A zdroj stejnosměrného napětí (plochá baterie 4,5 V) vodiče a krokosvorky Měřící systém Neulog: software Neulog senzor napětí (Voltage) proudový senzor (Current) modul USB případně další moduly (pro bezdrátové připojení): modul baterie (Battery) digitální zobrazovací modul 2 rádiové komunikační moduly (RF) - 1 - Gymnázium Velké Meziříčí

ÚVOD Voltampérová charakteristika spotřebiče je graf závislosti proudu, který prochází spotřebičem, na napětí na spotřebiči, tj. I = f(u). Při vyšetřování této závislosti regulujeme napětí na spotřebiči nejčastěji pomocí potenciometru v zapojení podle obrázku. Svorkové napětí zdroje se rozloží na vodiči potenciometru a na spotřebiči naměříme jen jeho část, která závisí na poloze pohyblivého kontaktu (jezdce) potenciometru. Při průchodu proudu spotřebičem vzniká Joulovo teplo a spotřebič se zahřívá. Závislost odporu spotřebiče na teplotě má vliv na průběh charakteristiky. Technické rezistory jsou vyrobeny z materiálu s malým teplotním součinitelem odporu a mají velký povrch, takže se zahřívají jen málo. Proto jejich odpor prakticky nezávisí na napětí a voltampérová charakteristik je grafem přímé úměrnosti platí Ohmův zákon. Žárovka má wolframové vlákno s malým povrchem, které se průchodem proudu silně zahřívá a jeho odpor za provozu je několikrát větší než za studena. Proto se voltampérová charakteristika žárovky zakřivuje dolů. Termistor je vyroben z polovodičového materiálu, jehož odpor se s rostoucí teplotou rychle zmenšuje. Proto je jeho charakteristika zakřivena nahoru. U termistorů musíme počítat s určitou setrvačností. Změníme-li proud, ustálí se teplota termistoru na nové hodnotě až za několik desítek sekund. SCHÉMA: A V t - 2 - Gymnázium Velké Meziříčí

POSTUP: 1. Sestavíme obvod dle schématu. 2. Sestavíme a připojíme měřící systém Neulog dle následujících možností: a) připojení systému USB kabelem k počítači b) bezdrátové připojení systému k počítači 3. Spustíme program Neulog a zkontrolujeme, zda jsou senzory identifikovány (Okno modulu zobrazuje senzor napětí a proudu) - 3 - Gymnázium Velké Meziříčí

4. Klikneme na ikonu Pokus s připojením na hlavní liště programu. 5. Dále vybereme ikonu Nastavení programu, pak klikneme na záložku XY Graf. 6. Vybereme volbu Měření a nastavíme Napětí 7. Ve stejném okně vybereme záložku Volby a zatrhneme parametr Tabulka a okno zavřeme. - 4 - Gymnázium Velké Meziříčí

8. Na pracovní ploše se zobrazí graf závislosti proudu na napětí a tabulka pro naměřené hodnoty. 9. Potenciometrem nastavíme nejmenší hodnotu napětí a stiskneme tlačítko Jeden krok. Vlastní záznam dat provádíme v režimu jednotlivých měření. 10. Dále posuneme jezdec potenciometru a opět stiskneme tlačítko Jeden krok. 11. Tento postup opakujeme a zaznamenáme v pravidelných odstupech cca 15 hodnot. 12. Získané hodnoty napětí a proudu se zobrazují v tabulce. 13. Pro optimální rozsah hodnot na osách grafu stiskneme ikonu Optimalizace zvětšení. 14. V grafu se zobrazí body, které odpovídají naměřeným hodnotám proudu a napětí. 15. V případě, že chceme měření smazat, zvolíme ikonu Vymazat výsledky pokusu. 16. Jednotlivé body v grafu můžeme propojit čárou pomocí ikony Změnit na čárový graf. 17. Jednotlivými grafy též můžeme proložit odpovídající křivku, která vyjadřuje závislost proudu na napětí pro danou součástku. Klikneme na ikonu Zobrazit funkce a v záložce Funkce vybereme v první nabídce Proud a ve druhé Lineární optimalizaci a stiskneme tlačítko Vypočítat funkci. 18. Naměřená data můžeme vyexportovat do programu Excel pomocí tlačítka. Data se uloží jako soubor s příponou *.xls. S těmito daty pak můžeme pracovat v tabulkovém editoru a sestrojit VA charakteristiky jednotlivých spotřebičů. - 5 - Gymnázium Velké Meziříčí

19. Vytvořenou VA charakteristiku můžeme vytisknout přímo v programu Neulog pomocí tlačítka. 20. Měření opakujeme i s dalšími součástkami (žárovka, 3 rezistory o různých hodnotách odporu a termistor). Před jeho spuštěním se původní naměřená data odstraní. 21. Vytvořené VA charakteristiky porovnáme s teoretickými předpoklady a popíšeme rozdílné chování jednotlivých spotřebičů. TECHNICKÁ ÚSKALÍ Je třeba dbát na polaritu zapojení ampérmetru a voltmetru, při špatném zapojení se budou zobrazovat hodnoty se záporným znaménkem. Dále je třeba dát pozor na dobré kontakty při spojování vodičů, jinak se může stát, že hodnoty napětí a proudu neustále přeskakují. - 6 - Gymnázium Velké Meziříčí