4.2.15 Rezistory, reostat



Podobné dokumenty
Rezistory, reostat

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Měření složeného elektrického obvodu

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

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

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

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

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

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

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

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

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

CZ.1.07/1.5.00/

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

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

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Digitální učební materiál

Laboratorní cvičení č.11

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Pracovní list žáka (SŠ)

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Spojování rezistorů I

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Základy elektrotechniky

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

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

Věra Keselicová. květen 2013

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

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

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

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

Pracovní list žáka (SŠ)

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

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

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

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

Pracovní list žáka (ZŠ)

1.3 Bipolární tranzistor

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

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

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

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Pracovní list číslo 01

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

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

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Pracovní návod 1/5

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

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

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

Elektrotechnická měření - 2. ročník

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Pomůcky. Postup měření

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

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

Prezentace je rozdělena na tři části. 1. Kreativita 2. Dělení kreativních úloh 3. Praktické příklady úloh

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Pracovní list žáka (SŠ)

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

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

Elektronika ve fyzikálním experimentu

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Transkript:

4.2.15 Rezistory, reostat Předpoklady: 040214 Př. 1: Sestav obvod složený z žárovky, potenciometru a baterie. Zapoj potenciometr jako: a) reostat b) potenciometr Vyzkoušej, v jakém rozsahu je možné regulovat jas žárovky. a) reostat Použijeme následující zapojení. U B U Ž I U R J 1 2 Můžeme regulovat jas žárovky v určitém rozsahu, nemůžeme žárovku zcela zhasnout. b) potenciometr Použijeme následující zapojení. x Můžeme regulovat jas žárovky ve větším rozsahu, žárovku můžeme zcela zhasnout.

Postřeh z minulých měření: Při sestavování obvodů jsme používali stále stejnou plochou baterku. Přesto při proudu 0,1 A bylo napětí baterky 4,5 V. Při proudu 0,7 A bylo napětí 1,9 V. Když baterie nedodávala žádný proud, naměřili jsme 4,7 V. Př. 2: Proměř závislost napětí na pólech baterie na proudu, který z ní odebíráme (zatěžovací charakteristiku zdroje). Nakresli graf závislosti proudu na napětí. Obvod navrhni samostatně z libovolných součástek, které jsme dosud používali. Proud odebíraný z baterie závisí na odporu v obvodu potřebujeme snadno měnit velikost odporu sériově k baterii zapojíme reostat. Reostatem (proměnným odporem) měníme velikost odporu zapojeného v obvodu a tím i velikost proudu. Napětí na svorkách baterky měříme voltmetrem. Zatěžovací charakteristika naší baterie. Proud odebíraný z baterie [A] 0 0,1 0,3 0,5 1 2,8 Napětí na dvorkách baterie [V] 4,16 4,02 3,78 3,55 2,92 1,05 Graf je uveden v příští hodině. Pedagogická poznámka: Zatěžovací charakteristiku zdroje žáci pouze naměří. Jakmile doměří poslední dvojice jdeme dál. Pomalejší žáci tak musí výsledky zpracovat doma. Rozbor výsledků následuje v další hodině.

Př. 3: Pomocí barevného čárového kódu na odporech urči jejich hodnoty a toleranci. Postupujeme podle kódu u jednotlivých odporů. první proužek je žlutý hodnota 4, druhý proužek je fialový hodnota 7, třetí proužek je zlatý násobitel 10 1, Hodnota odporu: 47 10 1 Ω=4,7Ω s tolerancí ±5 %.

první proužek je červený hodnota 2, druhý proužek je fialový hodnota 7, třetí proužek je černý násobitel 1, Hodnota odporu: 27 1Ω=27Ω s tolerancí ±5%. první proužek je hnědý hodnota 1, druhý proužek je černý hodnota 0, třetí proužek je černý násobitel 1, Hodnota odporu: 10 1 Ω=10 Ω s tolerancí ±5 %. první proužek je hnědý hodnota 1, druhý proužek je šedý hodnota 8, třetí proužek je hnědý násobitel 10, Hodnota odporu: 18 10 Ω=180 Ω s tolerancí ±5 %. Pedagogická poznámka: Samostatná práce na rozluštění čárového kódu je důležitá. Jde o standardní technickou dokumentaci, která je velmi názorná. Většina chyb, které žáci dělají, souvisí s tím, že se situaci zbytečně komplikují (například sčítají hodnoty). Př. 4: Pro každý odpor urči z jeho tolerance interval, ve kterém by měla ležet jeho hodnota. Změř ohmmetrem odpory a zjisti, zda jejich hodnota leží v udané toleranci. Odpor měříme podobně jako napětí.

Odpor 4,7 Ω s tolerancí ±5 %. 5% z 4,7Ω představuje 0,24Ω hodnota odporu musí ležet v intervalu (4,46 ;4,94)Ω. Skutečná hodnota: 5,0 hodnota odporu je vyšší než odpovídá udané toleranci. Odpor 10 Ω s tolerancí ±5%. 5% z 10Ω představuje 0,5Ω hodnota odporu musí ležet v intervalu (9,5; 10,5)Ω. Skutečná hodnota: 10,2 hodnota odporu odpovídá udané toleranci. Odpor 27 Ω s tolerancí ±5%. 5% z 27Ω představuje 1,4Ω hodnota odporu musí ležet v intervalu (25,6 ; 28,4)Ω. Skutečná hodnota: 26,7 hodnota odporu odpovídá udané toleranci. Odpor 180 Ω s tolerancí ±5 %. 5% z 180 představuje 9Ω hodnota odporu musí ležet v intervalu (171;189)Ω. Skutečná hodnota: 177,4 hodnota odporu odpovídá udané toleranci. Pedagogická poznámka: Je potřeba, aby studenti minimálně u jednoho z odporů toleranci spočítali (není to taková samozřejmost, jak se zdá), proto je určení intervalu v zadání jako první a kontroluji, aby žáci neměřili dřív než interval určí. Pedagogická poznámka: Z měření, která studenti provedou, se většinou dá snadno odvodit zákonitost, že čím jsou hodnoty odporů menší, tím častěji je naměřená hodnota vyšší než hodnota udaná. V takovém případě nejde samozřejmě o náhodu a žáci by měli vysvětlit, proč tomu tak je (přechodové odpory mezi měřicími vodiči a vodiči odporu zvětšují naměřenou hodnotu). Př. 5: Změř ohmmetrem odpor svého těla:

a) mezi oběma rukama, vodič měřáku držíš jemně, b) mezi oběma rukama, vodiče měřáku tiskneš, c) mezi oběma rukama, ruce máš v místech dotyku nasliněné, d) mezi rukou na chodidlem. Ve všech případech spočti proud, který by procházel Tvým tělem, pokud by mezi měřenými body bylo napětí 230 V. a) odpor mezi oběma rukama, vodič měřáku držíš jemně Naměřený odpor 15 M Ω. 15000000 A=1,5 105 A. b) odpor mezi oběma rukama, vodiče měřáku tiskneš Naměřený odpor 4 M Ω. 4000000 A=5,8 105 A. c) odpor mezi oběma rukama, ruce máš v místech dotyku nasliněné Naměřený odpor 430 k Ω. 430000 A=5,3 104 A. d) odpor mezi rukou na chodidlem Naměřený odpor 34 M Ω. 34000000 A=6,8 106 A. Poznámka: Výsledky měření v předchozím příkladu se u různých lidí liší, poměr mezi hodnoty v jednotlivých bodech by měl být podobný. Shrnutí: