Fyzikální praktikum II

Σχετικά έγγραφα
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Meranie na jednofázovom transformátore

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Model redistribúcie krvi

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik

MERANIE NA IO MH7493A

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

1. laboratórne cvičenie

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Ekvačná a kvantifikačná logika

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

Úloha. 2: Meranie maximálnej hodnoty

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Obvod a obsah štvoruholníka

Elektrický prúd v kovoch

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

3. Meranie indukčnosti

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

Modul pružnosti betónu

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

21. Planckova konštanta Autor pôvodného textu: Ondrej Foltin

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

AerobTec Altis Micro

POLOVODIČOVÉ DIÓDY. Polovodičové diódy využívajú priechod PN a jeho vlastnosti.

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

Laboratórna úloha č Výstupná práca fotokatódy, Planckova konštanta

Pasívne prvky. Zadanie:

Transformátory 1. Obr. 1 Dvojvinuťový transformátor. Na Obr. 1 je naznačený rez dvojvinuťovým transformátorom, pre ktorý platia rovnice:

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

3. MERACIE PREVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČÍN

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Úloha č. 8: Meranie výkonu v 3-fázovom obvode

Cvičenia z elektrotechniky I

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Elektrotechnické meranie III - teória

Goniometrické substitúcie

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Meno: Teória Tabuľka Výpočet Zaokrúhľovanie Záver Graf Meranie

Transcript:

Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum II Úloha č. 5 Název úlohy: Měření osciloskopem Jméno: Katarína Križanová Obor: FOF Datum měření: 17.10.2016 Datum odevzdání: 25.10.2016 Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0-5 Teoretická část 0-1 Výsledky měření 0-8 Diskuse výsledků 0-4 Závěr 0-1 Seznam použité literatury 0-1 Celkem max. 20 Posuzoval:... dne:...

I. Pracovná úloha 1) Pomocí osciloskopu změřte špičkovou hodnotu napětí na svorkách sekundárního vinutí transformátoru a porovnejte ji s hodnotou naměřenou na střídavém rozsahu digitálního voltmetru. 2) Podle vlastní volby sledujte činnost jednocestného nebo dvoucestného usměrňovače s křemíkovými diodami KY711 a) při maximální hodnotě zatěžovacího odporu 10 kω sledujte závislost stejnosměrného napětí na filtrační kapacitě C v intervalu 0 10 μf. Hodnotu usměrněného napětí při C = 10 μf srovnejte se špičkovou hodnotou pulzního průběhu b) změřte závislost filtrační kapacity C, potřebné k tomu, aby střídavá složka usměrněného napětí tvořila 10% špičkové hodnoty (tj. asi 1 V), na odebíraném proudu. U jednocestného usměrňovače měřte do proudu 0,6 ma, u dvoucestného do proudu 1 ma c) naměřené závislosti zpracujte graficky. Do grafu uvádějícího závislost filtrační kapacity C na proudu vyneste také závislost časové konstanty τ = RzC na proudu. 3) Zobrazte na osciloskopu V A charakteristiku vakuové diody EZ81 a Zenerovy diody KZ703 podle schématu připojeného k úloze. Orientačně načrtněte pozorované charakteristiky a vyznačte měřítka na osách. Odhadněte napětí na diodách při proudu 20 ma v propustném směru. Určete Zenerovo napětí. II. Teoretický úvod Pri meraní nerovnomerného napätia sa podľa typu prístroja, ktorý použijeme, dopracujeme k rozdielnym hodnotám. Špičkové napätie U0 je maximálna nameraná hodnota napätia. Stredná hodnota napätia je definovaná ako Pre efektívne napätie platí vzťah. (1), (2) kde u je okamžitá hodnota napätia a T je perióda napätia. Ak pozorujeme harmonický priebeh, platí nasledujúci vzťah medzi efektívnym a špičkovým napätím:. (3)

Usmerňovač funguje vďaka vhodne zapojeným diódam, prípadne jednej dióde. Pre jednocestný usmerňovač platí vzťah:. (4) Aby sme priebeh napätia vyhladili, musíme použiť do obvodu paralelne zapojený kondenzátor. Jeho vybíjanie môžeme vyjadriť vzťahom z [1], (5) kde R je odpor a C kapacita kondenzátoru a ich súčin dáva časovú konštantu τ. Definujeme tiež činiteľ filtrácie ako. (6) Tento vzťah približne platí pre jednosmerný usmerňovač podľa [1]. V jednocestne usmernenom obvode teda dostávame, (7) kde I je prúd záťaží. Obrázok 1: jednocestný usmerňovač

Obrázok 2: V-A charakteristika diódy III. Výsledky merania 3.1.1. Spracovanie chýb Pri výpočte chýb odvedených veličín budem používať Gaussov vzťah:. (8) 3.1.2. Chyba meracích prístrojov Oveľa väčšiu chybu pri meraní predstavovala nestálosť posledných cifier, ako údaje o chybe pre dané digitálne prístroje, preto budem uvažovať chybu plynúcu z nestálosti posledných cifier meracích multimetrov ako za tú podstatnú. Odporová dekáda má chybu uvádzanú na 0,1% a kondenzátorová dekáda má presnosť 1%. 3.2.1. Špičková hodnota napätia V prvej časti merania som si pomocou osciloskopu zmerala hodnotu špičkového napätia U0 na svorkách sekundárneho vinutia transformátora. Potom som zmerala efektívne napätie Uef na svorkách sekundárneho vinutia transformátora za pomoci digitálneho voltmetru. Namerané hodnoty sú, V. Pomer hodnôt napätia je zodpovedá vzťahu (3). 3.2.2. Jednocestný usmerňovač, čo v rámci chyby Podľa obrázku 1 som zapojila obvod a meniac kapacitu C na kapacitnej dekáde som študovala zmenu napätia nameraného na digitálnom voltmetri,

U [V] výsledky merania sú zaznačené v tabuľke T1 a vynesené v grafe 1. Taktiež som určila špičkové napätie pre kapacitu C=0μF, 10V. Tabuľka T1: Jednocestný usmerňovač C [μf] U [V] 0 3,26 1 6,06 2 7,45 3 8,11 4 8,52 5 8,76 6 8,92 7 9,10 8 9,19 9 9,32 10 9,38 10 9 8 Graf 1: Napätie v závislosti na kapacite 7 6 5 4 3 0 2 4 6 8 10 12 C [μf] V ďalšej časti merania som menila filtračnú kapacitu C a odpor R tak, aby striedavá zložka usmerneného napätia tvorila 10% špičkovej hodnoty, čo zodpovedalo 1V. Výsledky merania sú zapísané v tabuľke T2. Taktiež je v tejto tabuľke dopočítaná τ=rc. Z grafu 2, kde sú nanesené hodnoty C a I, preložené lineárnou regresiou vieme určiť τ= (18,0±1,1) ms (chyby koeficientov funkcie prislúchajúcej fitu sú vypočítané pomocou funkcie LINEST v tabuľkovom editore Excel). V grafe 3 som naniesla hodnoty časovej konštanty v závislosti na prúde I. Keďže posledná hodnota τ (pre I=0,61 ma) je výrazne odlišná od ostatných hodnôt a bola nameraná pre jemne vyššiu hodnotu prúdu než bolo odporúčané v pokynoch merania a preto som sa ju rozhodla nebrať do úvahy. V grafe 3 je tiež zobrazený priemer hodnôt τ.

τ [ms] C [μf] T2: Závislosť kapacity na prúde, aby striedavá zložka tvorila 10% napätia R [kω] I [ma] C [μf] τ [ms] 70 0,153 3,0 210 50 0,209 4,0 200 40 0,258 5,6 224 32 0,341 7,3 234 30 0,322 6,7 201 25 0,396 7,6 190 20 0,494 9,6 192 19 0,521 10,6 201 16 0,610 10,9 174 Graf 2: Kapacita C v jednocestnom usmerňovači 14 12 10 C = (18,0±1,1)I + (0,6±0,4) [μf] 8 6 4 2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 I [ma] 250 200 150 100 50 Graf 3: Časová konštanta 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 I [ma]

3.3. V-A charakteristika a Zenerovo napätie V poslednej časti merania som zapojila podľa obrázka 2 Zenerovu a potom aj vákuovú diódu. Pomocou osciloskopu som sledovala ich V-A charakteristiku, ktorá je načrtnutá v grafoch 3 a 4. V obvode sme mali zapojený odpor o veľkosti 100Ω a práve túto hodnotu odporu som použila pri prepočte napätia na prúd. Prúd mal veľkosť 20mA, v prípade Zenerovej diódy pri napätí (0,7±0,1) V a v prípade vákuovej diódy (4,2±0,2) V. Prierazné Zenerovo napätie pre Zenerovu diódu v zápornom smere som určila na hodnotu. Pri vákuovej dióde bol dosiahnutý nulový prúd až pri hodnote napätia (0,45±0,05)V. Graf 3: Zenerova dióda Graf 4: Vákuová dióda 3. Diskusia výsledkov Overila som platnosť vzťahu (2), ktorý sedí v rámci chyby merania, z čoho vyplýva, že transformátor vyrába (takmer) harmonické napätie. Avšak z priebehu napätia na osciloskope viem, že je to iba takmer harmonické

napätie, keďže vrchole každej vlny bola zakaždým plošinka. Vzhľadom na radovo väčšie nepresnosti osciloskopu, pri ktorom bola vnesená nepresnosť kvôli obtiažnosti presného odčítania hodnôt a taktiež nepresnosti pri meraniach s digitálnym multimetrom, kde posledné cifry neustále menili svoju hodnotu, som mohla zanedbať chybu odporov a kapacít. Pri charakteristike vákuovej diódy som overila, že i pri nulovom napätí prechádza diódou prúd, čo je spôsobené žeravením, ktoré sme pred začatím merania uskutočnili. Vo vákuovej dióde prenášajú prúd práve dodané elektróny žeravením a teda i pri nulovom napätí sa dané elektróny v dióde nachádzajú, čo zapríčinilo, že som namerala nenulový prúd. Pri Zenerovej dióde som taktiež vypozorovala prieraz do druhého smeru. V-A charakteristika je taktiež zobrazená v grafoch 3 a 4, hodnoty prúdu sú prepočitané Ohmovým zákonom za použitia odporu veľkosti 100Ω. 4. Záver Špičková hodnota napätia na svorkách sekundárneho vinutia je a efektívna hodnota napätia sa rovná V. Výsledky merania pozorujúc závislosť napätia na kapacite C je zaznamenané v tabuľke T1 a spracované v grafe 1. Výsledky merania pozorujúc filtračnú kapacitu C a prúd I sú v tabuľke T2 a spracované v grafe 2. V grafe 3 sú vynesené hodnoty časovej konštanty v závislosti na prúde. V grafoch 3 a 4 sú nanesené V-A charakteristiky vákuovej a Zenerovej diódy. Zistené napätia pri prúde 20mA sú (0,7±0,1) V pri Zenerovej dióde a (4,2±0,2) V pri vákuovej dióde. Zenerové napätie pri Zenerovej dióde je. 5. Zoznam použitej literatúry [1] Webové stránky Základní fyzikální praktikum http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_205.pdf