LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická



Podobné dokumenty
LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

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

Prostedky automatického ízení

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

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

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

Paralelní kompenzace elektrického vedení (Distribuce Elektrické Energie - BDEE)

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

Pracovní list žáka (SŠ)

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

6 Měření transformátoru naprázdno

Rozvody elektrické energie a pohony

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

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

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1 Motory s permanentními magnety

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Elektronické praktikum EPR1

obr. 3.1 Pohled na mící tra

Měření vlastností střídavého zesilovače

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

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

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Audio m??ení. 1. Zadání:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

1.3 Bipolární tranzistor

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

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Servopohony VZT klapek

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

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

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Typ: MTA pevodník stídavé elektrické práce v jednofázové síti

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

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

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

Typ: MTI pevodník stední hodnoty stídavého proudu bez napájení (pasivní)

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

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

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

Technické údaje podle EN/IEC CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

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

REFERENČNÍ ZDROJE NAPĚTÍ A PROUDU

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

Přenos pasivního dvojbranu RC

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

Měření VA charakteristik polovodičových diod

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

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Typ Jmenovitý výkon Vstupní proud Výstupní proud Pi U 1 = 400V M25R 7,5kW 21A 25A M45R 15kW 38A 45A

DMP 331i DMP 333i LMP 331i. Precizní inteligentní sníma tlaku / vestavná sonda výšky hladiny. nerezový senzor. Pesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

Manuální, technická a elektrozručnost

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

KUSOVNÍK Zásady vyplování

Prostorové termostaty

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Vestavná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

Návod k obsluze a montáži

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

Vliv charakteru zát že na úbytek nap tí (P enosové sít - MPRS)

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

Teoretický úvod: [%] (1)

Píloha 1. Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Stabilizátory napětí a proudu

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

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

Transkript:

Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10. ÍJNA 005 Školní rok: 005 / 06 Datum odevzdání 4. ÍJNA 005 Tída / Skupina: 3.B / Klasifikace: NÁZEV ÚLOHY MENÍ POTENCIOMETR Poet stran 11 Poet grafických píloh 4

ZADÁNÍ 1) Zmte prbh odporu v závislosti na poloze bžce ohmmetrem a) U lineárního potenciometru P 1 b) U logaritmického potenciometru P Namené hodnoty vyneste do toleranního pole píslušného potenciometru udaného výrobcem. ) Zmte soubh tandemového potenciometru P 3, P 4 používaného pro stereofonní zesilova. Do grafu vyneste prbh odporu obou potenciometr a závislost soubhu v db na poloze bžce dvojitého potenciometru. 3) Zmte závislost výstupního naptí na poloze bžce lineárního potenciometru zapojeného jako dli naptí pi výstupu naprázdno a pi dvou rzných hodnotách zatžovacího odporu. 4) Na elektronickém potenciometru typu DALLAS zmte závislost výstupního naptí na potu pepínacích puls. ÚVOD Mení potenciometr je v praxi bžnou záležitosti. Potenciometry jsou tvoeny odporovou dráhou a sbraem (odbokou). Díky tomu lze odpor regulovat v požadovaných rozmezích. Posouvání sbrnice u otoného potenciometru je kolem osy, na kterou je pipojen sbra. Použití potenciometr mže být rzné. Najdeme je u zdroj, rádií, zesilova atd. Prakticky veškerá elektrická zaízení fungují ve smyslu zmny elektrického odporu a využívají k tomu potenciometry. Používají se pro regulaci naptí a proudu v rzných zapojeních. asto se používají potenciometry i k dlení užiteného signálu. U potenciometr je krom rzného použití i rzná konstrukce. Potenciometry se dlí podle konstrukce na drátové, kde se jezdec pohybuje po namotané drátové dráze a mní tím svj odpor a dlí tak naptí do uritého pomru. Další konstrukce je uhlíková. Zde se pohybuje jezdec po uhlíkovém váleku. Potenciometry rozeznáváme také exponenciální, logaritmické a lineární. SCHÉMA 1) Mení potenciometru ohmmetrem P 1, Ω ) Mení tandemového potenciometru Z R 1 ma 1 ma P 4 P 3 R U 1 V V V 1

3) Mení závislosti výstupního naptí Z P 1 V 3 R z1 POPIS MENÍ 1) V závislosti na úhlu natoení hídele potenciometru míme mstkem Omega I hodnotu odporu mezi zaátkem odporové dráhy a bžcem. Namené hodnoty zapíšeme do tabulky, vyjádíme odpor R i úhel natoení v procentech z maximálních hodnot a takto pepotené hodnoty vyneseme do toleranního pole pekresleného z konstrukního katalogu potenciometr. R = f (α) ) Mení provedeme voltamperickou metodou. Oba potenciometry zapojíme jako dlie naptí. Pedpokládáme, že zatížení obou dli voltmetry je stejné a že chyba vzniklá odchylkou hodnoty R i obou voltmetr je zanedbatelná. Pi mení udržujeme konstantní a stejné hodnoty proud obou potenciometr (I 1 = I ). Soubh S je definován pomrem S [db] = 0 log(u /U 1 ). Podle údaj od výrobce nemá u meného typu potenciometr pesáhnout hodnotu ±3dB. Z namených hodnot naptí a proud vyhodnotíme také závislost odpor R P3 a R P4 na poloze bžce potenciometru R P3 = U 1 /I 1 a R P4 = U /I. Do graf vyneseme závislosti R P3 = f(), R P4 = f() jako u bodu 1 a s [db] = f(), kde vyjádíme opt v % max. 3) V zapojení podle schéma (3) mníme polohu bžce potenciometru P po 30. Na voltmetru V odeítáme výstupní naptí U. Mení provedeme s odpojeným R Z a po pipojení. R Z1 = R P1jm, R Z = 5 R P1jm. Závislost U = f() vyneseme do grafu. Vyhodnotíme vliv zátže na prbh grafu.

NAMENÉ A VYPOTENÉ HODNOTY a) Prbh odporu logaritmického potenciometru (R jm = 10 k ) a [ ] 0 30 60 90 10 150 180 10 40 70 a [%] 0 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 R [k] 0,317,1 5, 7,1 7,9 8,54 8,8 8,99 9,31 9,4 9,44 R [%] 3,17 1 5, 71 79, 85,4 88 89,9 93,1 94, 94,4 Píklad výpotu: 100 α [%] = 10 = 40% R[ kω] 7,9 R [%] = 100 = 100 = 79,% 10 R jm b) Prbh odporu lineárního potenciometru (R jm = k ) a [ ] 0 30 60 90 10 150 180 10 40 70 a [%] 0 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 R [k] 0 30,81 60,97 90,08 10,1 150,17 180,98 10,88 40,01 70,81,0 R [%] 0 10,7 0,3 30,03 40,03 50,06 60,33 70,9 80 90,7 100,01 Píklad výpotu: 100 α [%] = 10 = 40% R[ kω] 10,1 R [%] = 100 = 100 = 40,03% R jm c) Soubh tandemového potenciometru (R jm = 50k, I jm = 0,1mA) α [ ] 0 30 60 90 10 150 180 10 40 70 α [%] 0 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 U 1 [V] 0 0,008 0,069 0,06 0,349 0,497 1 1,55,79 4,5 5,33 U [V] 0 0,018 0,03 0,149 0,84 0,434 0,857 1,8,18 3,6 4,51 R 1 [kω] 0 80 690 060 3490 4970 10000 1550 7900 45000 53 R 1 [%] 0 0,16 1,38 4,1 6,98 9,94 0 30,5 55,8 90 106,6 R [kω ] 0 180 1490 840 4340 8570 1800 1800 3600 45100 R [%] 0 0,36 0,6,98 5,68 8,68 17,14 5,6 43,6 7,4 90, S [db] - -7,044 7,35,814 1,79 1,177 1,34 1,51,143 1,89 1,451 Píklad výpotu: 100 α [%] = 150 = 50%

R R 1 U1 0,497 = = = 4970Ω I 0,0001 jm U 0,434 = = = 4340Ω I 0,0001 jm d) Mení výstupního naptí R1[ Ω] 4970 R 1 [%] = 100 = 100 = 9,94% 50000 R jm R[ Ω] 4340 R [%] = 100 = 100 = 8,68% 50000 R jm U1 0,497 S = 0 log = 0 log = 1, 177dB U 0,434 α [ ] 0 30 60 90 10 150 180 10 40 70 α [%] 0 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100 U 0 [V] 0,1 0,66,67 4 5,58 7,8 9,07 10,77 1,41 14,15 15 U Rz1 [V] 0,1 0,68 1,46,4 3,19 3,98 4,99 6,35 8,43 11,5 15,0 U Rz [V] 0,1 0,45 1,15 1,7 3, 3,81 3,51 4,44 6,17 9,55 15,03 Píklad výpotu: 100 α [%] = 10 = 40%

Prbh odporu lineárního potenciometru 50 R [kω] 00 150 100 50 0 0 5 50 75 100 α [%] 10.10.005 Jan Hladna, 3.B

Prbh odporu logaritmického potenciometru R [kω] 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0 0 5 50 75 100 α [%] 10.10.005 Jan Hladna, 3.B

Závislost soubhu na poloze bžce S [db] 8 7 6 5 4 3-1 01 - -3-4 -5-6 -7-8 0 5 50 75 100 α [%] 10.10.005 Jan Hladna, 3.B

Závislost výstupního naptí na poloze bžce U [V] 16 14 1 10 8 6 4 0 0 5 50 75 100 α [%] U0 [V] URz1 [V] URz [V] 10.10.005 Jan Hladna, 3.B

4) Z dvodu nedostatku asu nebylo bohužel možné stihnou zpracovat závislost výstupního naptí na potu pepínacích puls elektronického potenciometru DALLAS. ZÁVR Pi mení s potenciometry jsme se pesvdili o jejich užitenosti a pestrosti využití. Pi mení tandemového potenciometru jsme zjistili, že v první tetin svého rozsahu nevyhovuje dané toleranci ±3 db, ale jeho soubh je v rozmezí od 7 do 7, db. Objasnili jsme si pravidla proudových a napových dli. Všechny použité pístroje splnily svou funkci a nevyskytly se žádné problémy. Námi pedpokládané hodnoty pi mení se nám potvrdily pi následných ovovacích výpotech. Žádné mení nebylo zatíženo hrubou chybou.

POUŽITÉ PÍSTROJE A POMCKY Oznaení ve schématu Pístroj Pomcka Výrobce Typ pístroje Systém Druh Inventární íslo Výrobní íslo Poznámka Rozsah P 1 Lineární potenciometr TESLA Drátový otoný kω P Logaritmický potenciometr TESLA Drátový otoný 10 kω P 3 - P 4 Tandemový potenciometr Otoný TP 83b 50kG 50 kω R z1 Rezistor TESLA Drátový 500 Ω Z Zdroj ZLATNÍK - OV Regulovatelný Stejnosmrný A-MK-76 30 V ma 1, Ampérmetr PU - 510 V 1, Voltmetr METEX - 3850D Ω Ohmmetr METEX - 3850D Magnetoelektrický Stejnosmrný Digitální Automatický Digitální Automatický A-MK-8 MK-0046 MK-0046