1. MERANIE ODPOROV JEDNOSMERNÝM PRÚDOM. 1a Meranie stredných odporov základnými metódami

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

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

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

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

Meranie na jednofázovom transformátore

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

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

3. Meranie indukčnosti

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

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

1. laboratórne cvičenie

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

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

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

Elektrický prúd v kovoch

Model redistribúcie krvi

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

PRAKTIKUM Z FYZIKY PRE CHEMIKOV I

Obvod a obsah štvoruholníka

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

4. MERANIE PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV TRANSFORMÁTORA

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

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

3. MERACIE PREVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČÍN

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

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

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

MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Úloha. 2: Meranie maximálnej hodnoty

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

Číslicové meracie prístroje

Elektrotechnické meranie III - teória

Cvičenia z elektrotechniky I

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

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

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

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

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

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

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

1 VELIČINY A JEDNOTKY

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

Úloha. 6: Meranie impedancií

LABORATÓRNE CVIČENIA Z ELEKTROTECHNIKY

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

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

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

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

MERANIE NA IO MH7493A

( Návody na cvičenia )

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

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

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

MERACIE TRANSFORMÁTORY (str.191)

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Siete jednosmerného prúdu alebo 77 odporných príkladov

Elektrický prúd v kovoch

Meranie na trojfázovom asynchrónnom motore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Pracovný zošit pre odborný výcvik

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

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

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

ETCR - prehľadový katalóg 2014

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Ekvačná a kvantifikačná logika

1. SNÍMAČE TEPLOTNÝCH VELIČÍN

38 Meranie teploty. l = l 0 (1 + α ϑ),

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

1. písomná práca z matematiky Skupina A

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

Číslo súťažiaceho: Čas odovzdania: Počet bodov teoretická časť: Počet bodov slovne zadaný problém:

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

SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY. P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

4. ČÍSLICOVÉ MERACIE PRÍSTROJE

Meno: Teória Tabuľka Výpočet Zaokrúhľovanie Záver Graf Meranie

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Transcript:

. KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 1 1. EE ODPOO JEDOSEÝ PÚDO 1a eranie stredných odporov základnými metódami 1a-1 eranie odporov Ohmovou metódou 1a- eranie odporov porovnávacími a substitunými metódami Úloha merania 1. Zmerajte odpory rezistorov Ohmovou metódou v oboch zapojeniach voltmetra. Dané odpory zmerajte bez korekcie na vplyv meracích prístrojov ( ) i s korekciou ( ). ypoítajte absolútne i relatívne chyby metódy a v zhodnotení porovnajte výsledky.. Zmerajte dané odpory porovnávacími metódami a v zhodnotení uvete porovnanie výsledkov s metódami substitunými. Teoretické poznatky a postup merania 1a-1 eranie odporov Ohmovou metódou Ohmovu metódu možno v zásade použi na meranie odporov všetkých vekostí. a urenie hodnoty odporu použijeme zapojenie ampérmetra na meranie prúdu pretekajúceho meraným odporom a voltmetra na meranie úbytku napätia na om. eranie je nepriame, nakoko hodnotu meraného odporu uríme výpotom z Ohmovho zákona. + reg - + reg - Obr1.1 Ohmova metóda voltmeter pred ampérmetrom Obr.1. Ohmova metóda voltmeter za ampérmetrom oltmeter vzhadom na ampérmeter môžeme zapoji dvojakým spôsobom: a) oltmeter je pred ampérmetrom (obr.1.1) Hodnota meraného odporu, vypoítaná z údajov meracích prístrojov je Správna hodnota meraného odporu býva menšia, nakoko kde je vnútorný odpor ampérmetra. (1.1) (1.) bsolútna chyba metódy v tomto zapojení je

. KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom elatívna chyba metódy je δ 100 % 100 % (1.3) (1.4) Z uvedeného vzahu vidie, že toto zapojenie je vhodnejšie pre meranie väších odporov, kde <<. Prakticky sa odporúa ho používa pre odpory z rozsahu od 1 kω do 1 Ω. bsolútna i relatívna chyba metódy je potom obyajne zanedbatená a neznámu hodnotu odporu vypoítame z údajov meracích prístrojov 1. b) oltmeter je za ampérmetrom (obr.1.) Správna hodnota meraného odporu je o nieo väšia, keže: kde je vnútorný odpor voltmetra. (1.5) bsolútna chyba metódy v tomto zapojení je + elatívna chyba metódy je 100 % 100 + Toto zapojenie je vhodnejšie pre meranie menších odporov. Prakticky sa odporúa ho používa pre odpory z rozsahu 1 Ω do 1 kω, nakoko v takých prípadoch býva spravidla odpor voltmetra >> a chyby môžu by zanedbatene malé. ýhodou tohto zapojenia je, že odpor voltmetra býva zvy- ajne výrobcom uvedený. Tab.1.1 amerané a vypoítané hodnoty pre obe zapojenia zapíšeme do tab.1.1 Zapojenie pred za % (1.6) (1.7) eraný objekt [] [] δ [%] [] [] δ [%] 1 Toto tvrdenie závisí na použitom napájacom napätí.

. KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 3 1a- eranie odporov porovnávacími a substitunými metódami a) Porovnávacia metóda napätí (obr.1.3) + reg - 1 3 1 3 Obr.1.3 Porovnávacia metóda napätí Princíp metódy spoíva v porovnávaní úbytkov napätia na neznámom odpore a na známom odporovom normále, ktorý je s ním sériovo zapojený. k sa nerešpektuje chyba metódy, spôsobená spotrebou voltmetra, hodnotu neznámeho odporu môžeme vypoíta zo vzahu: (1.8) k zvolíme hodnotu odporového normálu tak, že sa pri meraní úbytkov napätia na oboch odporoch nemusel meni rozsah voltmetra, potom môžeme vypoíta hodnotu neznámeho odporu zo vzahu α (1.9) kde α je údaj voltmetra pri meraní napätia na, α je údaj voltmetra pri meraní napätia na. α Porovnávacia metóda napätí je vhodná na meranie menších, príp. malých odporov. prípade, že by sme ju použili na meranie vekých odporov, mohol by by meraný odpor porovnatený s vnútorným odporom voltmetra. To by podstatne ovplyvnilo presnos merania, najmä ak by sme odpor voltmetra chceli zanedba. b) Porovnávacia metóda prúdov (obr.1.4) Obr.1.4 Porovnávacia metóda prúdov Hodnotu neznámeho odporu môžeme vypoíta aj na základe porovnania prúdu teúceho neznámym odporom s prúdom prechádzajúcim známym odporom, ktorý je k pripojený paralelne.

. KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 4 k nerešpektujeme chybu metódy spôsobenú spotrebou ampérmetra, môžeme meraný odpor vypoíta zo vzahu príp. α α (1.10) tomto prípade bude meranie o to presnejšie, ím bude menší rozdiel medzi hodnotami a. Táto metóda je vhodná pre meranie väších odporov. Potom je odpor ampérmetra spravidla omnoho menší než meraný odpor, takže jeho vplyv na presnos merania je zanedbatený. amerané a vypoítané hodnoty pre obe zapojenia zapíšeme do tab.1.. Tab.1. Zapojenie s s eraný objekt c) Substituné metódy Zvláštnym prípadom porovnávacích metód sú metódy substituné. ožno ich použi pre obe predchádzajúce metódy. Odporový normál sa nahradí prepínatenou odporovou dekádou, na ktorej meníme hodnotu odporu dovtedy, pokia údaj na voltmetri resp. ampérmetri nie je rovnaký s údajom na neznámom odpore. iže ak α α, potom aj, priom hodnotu odítame priamo z odporovej dekády. akoko odporové dekády majú obyajne vysokú triedu presnosti, patria substituné metódy merania odporov medzi presné metódy. K presnosti prispievajú aj nulové chyby metódy, nakoko pri odítaní meraných hodnôt je vždy, a teda 0 i δ 0. Okrem toho sa vyluuje aj chyba spôsobená nepresnosou meracieho prístroja, nakoko pri konenom vyhodnotení sú obe výchylky rovnaké. evýhodou týchto metód je veká citlivos odporových dekád na preaženie. Súpis prístrojov: jednosmerný stabilizovaný zdroj 0-0, magnetoelektrický voltmeter, magnetoelektrický ampérmeter, dvojpólový prepína, jednopólový prepína, odporová dekáda -.

. KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 5 1b eranie odporov íslicovým multimetrom, meracím prevodníkom a mostíkom 1b-1 eranie odporov íslicovým multimetrom a meracím prevodníkom 1b- eranie odporov Wheatstoneovým mostíkom Úloha merania 1. Pomocou íslicového multimetra nastavte požadované hodnoty odporu na lineárnom potenciometri a zakaždým ich skontrolujte meracím prevodníkom. zhodnotení porovnajte výsledky a zostrojte grafickú závislos f ( ).. Zmerajte odpory na rezistoroch vyváženým Wheatstoneovým mostíkom. Teóretické poznatky a postup merania 1b-1 eranie odporov íslicovým multimetrom a meracím prevodníkom íslicové multimetre s funkciou meraní odporu využívajú obvykle meracieho prevodníka odpor napätie. Základné zapojenie tohto prevodníku je na obr.1.5. Obr.1.5 Základné zapojenie meracieho prevodníka v íslicovom multimetri prípade ideálneho operaného zosilovaa platí r odtia (1.11) r súasnosti sa vyrába celý rad samostatných analógových meracích prevodníkov, medzi ktorými je aj prevodník typu LS.0 DG. Prevodník prevádza analógový signál z odporového vysielaa na definovaný napäový signál. Pokia pre upravený merací prevodník typu LS.0 DG platí prevod Ω 10, potom platí 10 Ω a vzah (1.11) sa upraví na r 10 10 6 1 10 5 (1.1) (1.13) Po eliminácii záporného znamienka dostaneme pre uvedený merací prevodník vzah pre výpo- et neznámych odporov 5 10 (1.14) hodnou technickou úpravou od výrobcu prevodníka

. KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 6 Postup merania: eraný obvod zapojíme poda schémy uvedenej na obr.1.6. 4 apájanie prevodníka _ + + 1 3 4 _ 5 6 Ω 1 3 1 - lineárny potenciometer 3 Obr.1.6 Schéma zapojenia pre meranie odporov na potenciometri pomocou multimetra a prevodníka Pomocou íslicového multimetra (Ω - prepína v polohe 1-1 ) nastavíme požadované hodnoty odporu na lineárnom potenciometri a zakaždým ich skontrolujeme zmeraním výstupného napätia na meracom prevodníku (5-6 - prepína v polohe 3-3 ). eznámy odpor skúmaný prevodníkom bude adekvátny napätiu poda vzahu (1.14). amerané a vypoítané hodnoty zapíšeme do tab.1.3, z ktorých zostrojíme a následne zhodnotíme grafickú závislos f ( ). Tab.1.3 ultimeter [Ω] 0,6 0,8 1,0 1, 1,4 1,6 1,8,0 [] [Ω] 1b- eranie odporov Wheatstoneovým mostíkom ostíkové metódy merania odporov v porovnaní s údajovými sú spravidla presnejšie. Wheatstoneov mostík (obr.1.7) je urený pre meranie stredných odporov, t.j. pre rozsah od 1 Ω do 1 Ω.

. KOLO 1 eranie odporov jednosmerným prúdom 7 Charakteristickým znakom mostíka je zapojenie štyroch odporov do štvorca, ktorého jedna diagonála je napájacia, v ktorej je zapojený jednosmerný zdroj a druhá je meracia, v ktorej je zapojený nulový indikátor. Zmenou hodnôt odporov môžeme dosiahnu vyvážený stav, v ktorom meracou diagonálou nepreteká žiaden prúd. Dá sa dokáza, že pre tento stav platí tzv. podmienka rovnováhy 1 4 3 (1.15) z ktorej možno uri jeden neznámy odpor za predpokladu, že ostatné tri sú známe. ech 1, potom. 3 (1.16) 4 Presnos merania je závislá od citlivosti nulového indikátora a od presnosti použitých známych odporov. našom prípade ako nulový indikátor použijeme multimeter etex vo funkcii íslicového voltmetra (), ktorý dokáže aj v stupnicovej forme zobrazova hodnotu (bargraph). eraný rezistor je zväša zapojený ako rezistor 1, mostík je vyvažovaný odporovou dekádou, rezistory 3 a 4 majú obvykle dekadické hodnoty odporu, napr. 100 Ω a používajú sa pre zmenu rozsahu mostíka. Obr.1.7 Wheatstoneov mostík meracej technike sa Wheatstoneov mostík môže zostavova z presných odporových dekád (obyajne pri laboratórnom presnom meraní), alebo sa zhotovujú rôzne konštrukcie mostíkov zabudovaných do jedného meracieho prístroja. Súpis prístrojov: jednosmerný stabilizovaný zdroj 0-30, íslicový multimeter etex -3890D (ohmeter, milivoltmeter) http://sk.micronix.cz/techs/mer/multimetre/54. pdf, dvojpólový prepína, merací prevodník, odporová dekáda -, odporový normál 100 Ω - 3, dekáda nastavená na odpor 100 Ω - 4, elektrodynamický voltmeter -.