Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:



Podobné dokumenty
Polovodičový usměrňovač

Rezonance v obvodu RLC

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Rezonance v obvodu RLC

Elektrický zdroj napětí

Zdroje napětí - usměrňovače

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

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

1.1 Usměrňovací dioda

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Laboratorní cvičení č.10

Voltampérová charakteristika diody

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

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

Dioda jako usměrňovač

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

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

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Usměrňovač. Milan Horkel

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Stacionární magnetické pole

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

, pro kapacitanci kondenzátoru platí

Pracovní list žáka (SŠ)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

5. Diodové usměrňovače

Pracovní list žáka (SŠ)

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

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

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

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

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Unipolární tranzistor aplikace

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. výstup

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Jméno a příjmení. Ročník

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

Pracovní list žáka (ZŠ)

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Studium tranzistorového zesilovače

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

Sada 1 - Elektrotechnika

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Několik experimentů se zvonkovým transformátorem

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

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

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

2 Přímé a nepřímé měření odporu

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.

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.

Měření VA charakteristik polovodičových diod

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Digitální měřící kleště VE 2608

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Měření vlastností střídavého zesilovače

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

3.4 Ověření Thomsonova vztahu sériový obvod RLC

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

1.6 Operační zesilovače II.

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

Základy elektrotechniky

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

Osciloskop za 300 Kč a další výhodné fyzikální nákupy

Fyzikální praktikum...

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Zdroje napětí /Vlček/

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

Elektrotechnická zapojení

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

Transkript:

Pomůcky: Systém ISES, modul: voltmetr, jednocestný a dvoucestný usměrňovač na destičkách, sada rezistorů, digitální multimetr (např. M3900), 6 spojovacích vodičů, 2 krokosvorky, soubor: usmer.imc. Úkoly: 1) Zobrazení pulzního napětí na jednocestném usměrňovači, filtrace kondenzátory. 2) Zobrazení pulzního napětí na dvoucestném usměrňovači, filtrace kondenzátorem. 3) Zobrazení napětí při různé zátěži dvoucestného usměrňovače, zvlnění napětí. 4) Porovnání amplitudy napětí s napětím, které měří digitální voltmetr. Teorie: Jednocestný usměrňovač s jednou polovodičovou diodou (viz obr. 1) propouští proud jen v kladných půlvlnách. Na rezistoru naměříme voltmetrem ISES pulzující napětí. Jeho průběh se vyhladí zapojením jednoho, případně dvou filtračních kondenzátorů. 109 Obr. 1 1,7 kω Dvoucestný usměrňovač (Graetzův můstek obr. 2) se čtyřmi diodami usměrňuje v každé půlvlně. Filtrační kondenzátor opět zmenší zvlnění napětí. Obr. 2 Při zatížení usměrňovače odběrem většího proudu klesá výstupní napětí a roste jeho zvlnění. Zvlněním napětí se míní rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou. Nastavení: usmer.imc: čas 2 s, 1000 Hz, start automatický, kanál E sinus pulsy (0, 5, 5 Hz),panel č.1 graf =f(t) napětí od 5 do +5, panel č.2 - graf výstupní napětí =f(t) od 5 do +5. Provedení: 1. úkol: Na modulu voltmetr nastavíme rozsah 10 s nulou uprostřed a zasuneme do kanálu A. Zapojíme obvod podle obr. 1, jako zdroj napětí použijeme výstupní kanál E. čitelský počítač musí být spuštěný Poklepáním na Software G si zpřístupníme potřebný soubor a spustíme ISES. Založíme nový experiment a načteme do konfigurace usmer.imc. Požádáme vyučujícího o kontrolu zapojení! Úkolem je provést měření výstupního napětí na jednocestném usměrňovači nejprve bez filtračního kondenzátoru. Spustíme měření. dolním okně je průběh vstupního napětí, které můžeme přesunout do horního okna. vidíme, že záporné půlvlny dioda nepropouští a kladné půlvlny jsou nižší o úbytek napětí na diodě. Červenými šipkami nahradíme experiment, znovu provedeme měření. Poté zaměníme

110 vodiče ve zdířkách zdroje a pomocí ikony Přidat měření měření. Co se změnilo? ysvětlete. přidáme do stejného grafu další Provedeme Nahrazení experimentu, spustíme měření a k němu Přidání měření do stejného grafu s jedním filtračním kondenzátorem a se dvěma paralelně zapojenými filtračními kondenzátory. ýsledek měření by měl vypadat takto: Lupou si zvětšíme část grafu u konce měření. Do tabulky č. 1 určíme maximální napětí m bez filtrace, maximální napětí m1 s jedním filtračním kondenzátorem a maximální napětí m2 se dvěma 1 2 kondenzátory. rčíme zvlnění 1 a 2 a také relativní zvlnění 100% a 100%. m1 m 2 2.,3. úkol: Použijeme dvoucestný usměrňovač (obr. 2), ke kterému se postupně připojují různé zatěžovací rezistory. Úkolem je provést měření výstupního napětí nejprve bez filtračního kondenzátoru s externím rezistorem o odporu 1 kω, (určíme m ). Pak přidáme do stejného grafu průběh napětí

s filtračním kondenzátorem a rezistorem 1 kω (určíme m1, 1 a 100% a 100 Ω. Do tabulky č. 2 určíme potřebné hodnoty. m 1 1 ), rezistorem 10 kω 111 4. úkol: Digitální multimetr přepneme na stejnosměrný voltmetr (DC 20) a připojíme paralelně k voltmetru ISES. Externí bude 1 kω, filtraci odpojíme. Frekvenci výstupního napětí upravíme na 50 Hz a dobu měření na 5 s. ýstupní napětí dvoucestného usměrňovače bez filtračního kondenzátoru budeme tedy současně měřit voltmetrem ISES a digitálním voltmetrem. Do tabulky č. 3 budeme porovnávat napětí DC z digitálního voltmetru s amplitudou napětí m měřenou z obrazovky a jejich poměr. Měření provedeme pro 7 různě nastavených hodnot napětí. Zkrácená verze Na modulu voltmetr nastavíme rozsah 10 s nulou uprostřed a zasuneme do kanálu A. Zapojíme obvod podle obr. 1, jako zdroj napětí použijeme výstupní kanál E Poklepáním na Software G si zpřístupníme potřebný soubor a spustíme ISES. Založíme nový experiment a do konfigurace načteme. usmer.imc. Požádáme vyučujícího o kontrolu zapojení! Provedeme měření napětí na jednocestném usměrňovači bez filtrace a složíme oba grafy do jednoho. Nahradíme měření, zaměníme polaritu zdroje a do stejného grafu přidáme další měření. Posoudíme rozdíly. rčíme maximální napětí m bez filtrace, do tabulky č. 1. Maximální napětí m1, m2, s jedním a se dvěma filtračními kondenzátory, zvlnění a relativní zvlnění. Zapojíme dvoucestný usměrňovač se zatěžovacím odporem 1 kω bez filtrace a určíme m. Připojíme filtrační kondenzátor a změříme amplitudu a zvlnění (tabulka č. 2) pro zatěžovací odpory 1 kω, 10 kω, 100 Ω. Digitální voltmetr (rozsah 20 stejnosměrný) připojíme paralelně k voltmetru ISES. Frekvenci výstupního napětí upravíme na 50 Hz a dobu měření na 5 s. Provedeme měření na dvoucestném usměrňovači bez filtračního kondenzátoru. Do tabulky č. 3 zapisujeme napětí Polovodičový DC usměrňovač z digitálního voltmetru a amplitudu napětí m měřenou z obrazovky. Nastavíme 7 různých hodnot napětí.

112 Protokol Název: Pomůcky: Teorie: ypracování: 1) Maximální napětí bez filtrace: m =., Tabulka č. 1: Jednocestný usměrňovač s filtrací mi i 1 filtr. kondenzátor.,.,.. 2 filtr. kondenzátory.,.,.. mi i 100% 2), 3) Maximální napětí bez filtrace s odporem 1 kω: m =., R kω Tabulka č. 2: Dvoucestný usměrňovač s filtrací mi i 1.,.,.. 10.,.,. 0,1.,.,.. m i i 100% 4) Tabulka č. 3: Porovnání amplitudy dvoucestně usměrněného napětí bez filtrace se stejnosměrným digitálním multimetrem m.,.,.,.,.,.,., DC DC m.,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,.. Závěr: Popíšeme a vysvětlíme, jak se změní výstupní napětí jednocestného usměrňovače při záměně polarity zdroje. Okomentujeme amplitudu napětí a zvlnění při filtraci jedním (200 µf) a dvěma (400 µf) kondenzátory. Okomentujeme amplitudu napětí a zvlnění, při filtraci dvoucestným usměrňovačem, v závislosti na zatěžovacím odporu. Na základě tabulky č. 3 učiníme hypotézu o tom, jak vypočítat amplitudu dvoucestně usměrněného napětí bez filtrace ze znalosti napětí měřeného stejnosměrným digitálním voltmetrem.

113