Rezonance v obvodu RLC



Podobné dokumenty
Rezonance v obvodu RLC

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Polovodičový usměrňovač

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Elektrický zdroj napětí

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

Voltampérová charakteristika diody

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

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Stacionární magnetické pole

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

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

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Měřicí přístroje a měřicí metody

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

, pro kapacitanci kondenzátoru platí

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

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

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Pracovní list žáka (SŠ)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Fyzikální praktikum...

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní návod 1/5

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.

Měření výkonu jednofázového proudu

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

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

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

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Teoretický úvod: [%] (1)

Unipolární tranzistor aplikace

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

1.6 Operační zesilovače II.

Pracovní list žáka (ZŠ)

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ)

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

3. Kmitočtové charakteristiky

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

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

Laboratorní cvičení č.11

FYZIKA. Rezonance v učivu o střídavých proudech

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. stud. skup. FMUZV (73) dne

Fyzikální praktikum II - úloha č. 5

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

1.1 Usměrňovací dioda

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

Studium tranzistorového zesilovače

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

František Hudek. červenec 2012

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

Proudové převodníky AC proudů

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

HYDROSTATICKÝ PARADOX

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Transkript:

99 Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, dva kondenzátory na destičkách (černý a stříbrný), dvě cívky na uzavřeném jádře s pohyblivým jhem, rezistor 100 Ω, 7 spojovacích vodičů, 2 krokosvorky, soubor: rezonance.icfg. Úkoly: 1) Seznámit se s rozmítačem. 2) Prozkoumat, jak rezonanční frekvence závisí na kapacitě kondenzátoru. 3) Prozkoumat, jak rezonanční frekvence závisí na indukčnosti cívky. 4) Pozorovat, jak se při rezonanci mění velikost proudu a svorkového napětí a jejich fázový posun. 5) Proměřit veličiny pro sestrojení grafů: Závislost impedance na frekvenci a Závislost proudu na frekvenci. Teorie: Měření provedeme podle následujících zapojení. obr. 1 obr. 2 V A A Pro rezonanční frekvenci platí U impedance Z = I m m f r 1 = 2π LC Cívka 2x400 závitů Provedení: 1. úkol: Seznámení s rozmítačem Založíme nový experiment a načteme do konfigurace J://ISES/rezonance.icfg (čas 1 s, 20 000 Hz, start automatický, výstupní kanál E rozmítač (0 V, 5 V, 10 Hz, 400 Hz), panel č.1 výstupní napětí kanál E). Konfigurační soubor nastavil měření na 1 s, v okně Výstupní kanály vidíme, že do kanálu E bude vysílán signál E = rozmítač (0 V; 5 V; 10 Hz; 400 Hz). To znamená, že jde o výstupní střídavé napětí kolísající okolo 0 V s amplitudou 5 V, počáteční frekvencí 10 Hz a konečnou frekvencí 400 Hz. Někde v tomto frekvenčním rozsahu bude docházet k rezonanci.

100 Spustíme měření. Na obrazovce se objeví graf rozmítaného napětí v závislosti na čase. Graf se směrem doprava zahušťuje, což odpovídá zvyšování frekvence střídavého napětí. Tak pracuje rozmítač. Zvětšíme si lupou (zvětšit graf) levou část grafu těsně po nulovém času. Pomocí ikony zpracování dat a odečet rozdílu změříme první půlperiodu T 1 /2 a vypočteme počáteční frekvenci f 1. Vrátíme zpátky zvětšení (ikona celý graf), vybereme lupou střední část grafu (okolo 0,5 s) a určíme střední frekvenci f 2. Postup ještě zopakujeme pro konečnou frekvenci f 3 (před časem 1 s). 2. úkol: Závislost rezonanční frekvence na kapacitě kondenzátoru Na modulu voltmetr nastavíme rozsah 10 V s nulou uprostřed 0 a zasuneme do kanálu A. Na modulu ampérmetr nastavíme rozsah 0,1 A s nulou uprostřed 0 a zasuneme do kanálu B. Zapojíme obvod podle obr. 1. Použijeme stříbrný kondenzátor, cívku 2x400 závitů a jako zdroj napětí výstupní kanál E. Červenými šipkami nahradíme experiment a upravíme konfiguraci. U vstupních kanálů zaškrtneme, že chceme zobrazovat proud B: ampérmetr. Požádáme vyučujícího o kontrolu zapojení! Spustíme měření. V dolním panelu je rozmítané napětí a v horním panelu vidíme, že při určité frekvenci tekl obvodem maximální proud. Určíme tuto rezonanční frekvenci f 4. Nahradíme stříbrný kondenzátor černým a do stejného panelu přidáme další graf stisknutím ikony další měření. Vidíme, že rezonance nastala při jiné frekvenci f 5. Určíme ji, zapíšeme do protokolu a úvahou určíme, který kondenzátor má větší kapacitu.

101 Kondenzátory zapojíme paralelně a zvolíme znovu další měření. Určíme rezonanční frekvenci f 6. Ze znalosti paralelního řazení kondenzátorů zdůvodněte vztah k předchozím dvěma frekvencím. Kondenzátory zapojíme do série a zvolíme znovu další měření. Určíme rezonanční frekvenci f 7. Ze znalosti sériového řazení kondenzátorů zdůvodněte. 3. úkol: Závislost rezonanční frekvence na indukčnosti cívky Do obvodu zapojíme pouze černý kondenzátor a budeme provádět změny v indukčnosti cívky. Červenými šipkami nahradíme experiment a provedeme měření s cívkou 2x400 závitů. Změníme zapojení cívek na 200+400 závitů a provedeme další měření, pak zapojíme 200+200 závitů a ještě jednou další měření. Sledujeme, jak se mění rezonanční frekvence a z toho usuzujeme, jak indukčnost cívky závisí na počtu závitů. Frekvence není nutné vypočítávat, pouze kvalitativně posoudíme. Při přepojování cívek musí zůstat jho na stále stejném místě! Zapojíme znovu cívku 2x400 závitů, nahradíme experiment a spustíme měření. Postupně vysouváme jho až leží už jen na jednom sloupku a pak je úplně odstraníme. Provádíme vždy další měření do téhož panelu a pozorujeme (bez měření a výpočtů) změny rezonanční frekvence. Do závěru zapište kvalitativní výsledky vašeho pozorování. 4. úkol: Pozorování posunutí mezi proudem a napětím Cívku upravíme na 400+400 závitů, kondenzátor je černý a do obvodu doplníme voltmetr a rezistor 100 Ω podle obr. 2. Nahradíme experiment a upravíme konfiguraci. U vstupních kanálů zaškrtneme, že chceme zobrazovat také napětí A: voltmetr.

102 Požádáme vyučujícího o kontrolu zapojení! Spustíme měření. V horním panelu je zobrazen kanál A, tedy svorkového napětí, v prostředním panelu kanál B, tedy proud a v dolním panelu napětí generované rozmítačem kanál E. Je vidět, že při rezonanci je maximální proud v obvodu a tím nejvíce poklesne svorkové napětí. Vybereme kliknutím prostřední panel, umístíme šipku kurzoru doleva do okénka B1 a přetáhneme prostřední graf do horního. Oba grafy se tím složí do jediného panelu. Zvětšíme si lupou oblast rezonance a sledujeme fázový posun mezi proudem a napětím. Vrátíme zpátky zvětšení a prohlédneme si lupou fázové posunutí vlevo od rezonance a pak i vpravo od rezonance. Kde předbíhá proud a kde napětí? 5. úkol: Grafy závislosti impedance a proudu na frekvenci Nahradíme experiment a dvojklikem na výstupní kanál E upravíme, že se mají generovat sinus pulzy o frekvenci 20 Hz. Dobu měření nastavíme na 0,25 s. Spustíme měření a z obrazovky pomocí ikony odečet hodnot přečteme amplitudu napětí (horní panel kanál A) a proudu (prostřední panel kanál B). Hodnoty zapíšeme do tabulky, změníme frekvenci kanálu E na 30 Hz a postup opakujeme až do 150 Hz.

Název: Pomůcky: Teorie: Vypracování: Protokol 1) Studium rozmítače: počáteční frekvence f 1 =.. Hz střední frekvence f 2 = Hz konečná frekvence f 3 = Hz 2) rezonance pro stříbrný kondenzátor o kapacitě C 1 : f 4 =.. Hz rezonance pro černý kondenzátor o kapacitě C 2 : rezonance pro paralelní spojení: rezonance pro sériové spojení: f 5 =.. Hz f 6 =.. Hz f 6 =.. Hz 103 Z rezonančních frekvencí lze o velikostech kapacit C 1 a C 2 usoudit: Zapište úvahy o sériovém a paralelním zapojení a příslušných rezonančních frekvencích. 3) Zapište co jste pozorovali při změnách počtu závitů cívky a posouvání jha. 4) Zapište jak jsou posunuté proud a napětí před rezonancí, v rezonanci a po rezonanci. 5) Tabulka č. 1: Závislost proudu a svorkového napětí na frekvenci, impedance. f Hz 20 30 40 50 60 70 80 I m.,.,..,..,..,..,.., ma U m V Z kω f Hz 90 100 110 120 130 140 150 I m..,..,..,..,..,..,.., ma U m V Z kω Grafy: Závislost proudu na frekvenci, Závislost impedance sériového RLC na frekvenci. Závěr: Shrnout pozorované a naměřené výsledky, diskutovat průběh grafů.

104