Pasívne prvky. Zadanie:

Σχετικά έγγραφα
3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Meranie na jednofázovom transformátore

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

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

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

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

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

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

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

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

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

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

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

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

Obvod a obsah štvoruholníka

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

3. Meranie indukčnosti

MERANIE NA IO MH7493A

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

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

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

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY

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

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

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

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

Riadenie elektrizačných sústav

Obr Voltampérová charakteristika ideálneho zdroja: a) napätia; b) prúdu.

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

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

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

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

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

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Model redistribúcie krvi

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

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

AerobTec Altis Micro

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

Cvičenia z elektrotechniky I

Číslicové meracie prístroje

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

Elektrický prúd v kovoch

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

Otáčky jednosmerného motora

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

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

R//L//C, L//C, (R-L)//C, L//(R-C), (R-L)//(R-C

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

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

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

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

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

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

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

Modul pružnosti betónu

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

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

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

1. laboratórne cvičenie

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU 1/3

Cvičenia z elektrotechniky II

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

ELEKTRONICKÉ PRVKY. Študijná pomôcka k laboratórnym cvičeniam

Pracovný zošit pre odborný výcvik

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

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

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Prvý polrok. Elektronický obvod

Matematika 2. časť: Analytická geometria

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

MERANIE ČÍSLICOVÝCH INTEGROVANÝCH OBVODOV Ing. Alexander Szanyi

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

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

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

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

Prvý polrok. Otázky. Elektronický obvod

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTRONIKA odbor mechatronika 4.ročník

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu

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

2 Základy vektorového počtu

Transcript:

Pasívne prvky Zadanie:. a) rčte typy predložených rezistorov a kondenzátorov a vypíšte z katalógu ich základné parametre. b) Zmerajte hodnoty odporu rezistorov a hodnotu kapacity kondenzátorov. c) Vypočítajte relatívnu odchýlku medzi nameranými hodnotami a hodnotami získanými z katalógu. Sú namerané hodnoty predložených súčiastok v tolerancii uvádzanej výrobcom? 2. a) Pomocou L metra HM 808 zmerajte tgδ predložených kondenzátorov. b) Vypočítajte kvalitu meraných kondenzátorov. c) sporiadajte kondenzátory podľa veľkosti kvality. Sú výsledky merania v súlade s teoretickými predpokladmi? Zdôvodnite. 3. a) dmerajte indukčnosť predloženej cievky. b) Vypočítajte činiteľ kvality predloženej cievky. Do akej kategórie by ste zaradili meranú cievku z hľadiska veľkosti činiteľa kvality? 4. a) Navrhnite dolnopriepustný alebo hornopriepustný filter použitím dvojice x a y z predložených súčiastok. b) Vypočítajte časovú konštantu a medznú frekvenciu zvoleného zapojenia. c) rčte pomocou osciloskopu fázový posun a veľkosť poklesu amplitúdy výstupného signálu v prípade medznej frekvencie. d) Zmerajte amplitúdovú logaritmickú frekvenčnú charakteristiku. Namerané hodnoty vyneste do grafu. e) Vysvetlite zapojenie a činnosť tohto filtra, graficky popíšte jeho odozvu v časovej i frekvenčnej oblasti. 5. a) Dolnopriepustný filter sa nazýva i integračný, teda integruje vstupný signál a hornopriepustný filter sa nazýva i derivačný, teda derivuje vstupný signál. Zistite typ výstupného signálu navrhnutého filtra ak je vstupný signál sínus, obdĺžnik, trojuholník. Štúdijná literatúra: návody na cvičenia, skriptá : Žiška, M. - Stuchlíková, Ľ.: Elektronické prvky, str.34-48, 8-20, 9-3 lubica.stuchlikova@stuba.sk

Podklady k realizácii úloh zadania K bodu : Z katalógových hodnôt (rezistor: typ, dovolená odchýlka - tolerancia, menovité zaťaženie, menovitá hodnota; kondenzátor: typ, dovolená odchýlka - tolerancia, prevádzkové napätie, stratový činiteľ tgδ, menovitá hodnota) a z nameraných hodnôt zostavte tabuľku hodnôt, v ktorej uveďte i vypočítané relatívne odchýlky x δ katal x x katal namer 00 v percentách medzi nameranou a menovitou hodnotou predloženej súčiastky. K bodu 2: Pre výpočet kvality Q platí platí vzťah.q/tgδ. Stratový činiteľ určite z nameraných hodnôt na L- metri HM 808: v prípade kondenzátora z vodivosti G a kapacity tgδ G/ω x. Pričom ω 2πf mer Pri meraní na L- metri HM 808 sa meracia frekvencia f mer automaticky prepína nasledovne: pre rozsahy 2, 20, 200 µf/h má meracia frekvencia veľkosť f mer 60 Hz pre rozsahy 20, 200 nf/mh má meracia frekvencia veľkosť f mer,6 khz pre rozsahy 200, 2000 pf/µh má meracia frekvencia veľkosť f mer 6 khz!!! meracia frekvencia f mer musí byť rovnaká pri meraní G a v prípade určovania tgδ kondenzátora.!!! K bodu 3: ndukčnosť cievky L určte meraním na L- metri HM 808 Pre výpočet kvality Q cievky platí platí vzťah.q/tgδ.. Stratový činiteľ cievky určite z nameraných hodnôt na L- metri HM 808 zo sériového odporu S a indukčnosti L tgδ S /ωl. Pričom ω 2πf mer (pre f mer platí uvedené v poznámkach k bodu 2)!!! v prípade určovania tgδ cievky meracia frekvencia f mer musí byť rovnaká pri meraní S aj L!!! K bodu 4 a 5: dporový napäťový delič Poznámka: časť parametrov (v niektorých prípadoch i všetky požadované parametre) môžete odčítať priamo z označenia na súčiastke. 2 2 br.. dporový napäťový delič Základná myšlienka napäťového odporového deliča spočíva v sériovom zapojení dvoch alebo viacerých rezistorov v elektrickom obvode. Po pripojení zdroja napätia sa uzatvára prúdová slučka, začína tiecť elektrický prúd cez rezistory a dochádza k rozloženiu napätia zdroja na jednotlivých rezistoroch. k máme jednoduchý napäťový delič, pozostávajúci z dvoch sériovo zapojených rezistorov a 2 (0br. ), a privedieme napätie na vstup, potom prúd pretekajúci obvodom je daný hmovým V obrázkoch a v texte označujeme veličiny viažuce sa na vstup indexom (nput) a veličiny viažuce sa na výstup indexom (utput). lubica.stuchlikova@stuba.sk 2

zákonom () + 2 Prúd, tečúci cez obvod vyvolá na rezistoroch úbytky napätia opäť dané hmovým zákonom 2 2 (2) Je zrejmé, že pritom súčet oboch napätí musí dať celkové pripojené napätie + 2 (3) Výstupné napätie z deliča je napätie na druhom rezistore 2, preto ich stotožníme 2. Pomer výstupného a vstupného napätia, hovorí o prenose obvodu (prenosovej funkcii), získame zo vzťahov (Error! eference source not found.) a (Error! eference source not found.). 2 (4) + 2 Znamená to, že na výstupe deliča je pomerná, ( 2 /( + 2 ))-tá časť vstupného napätia. vedené úvahy platia nielen pre jednosmerné, statické ale aj pre striedavé prúdy a napätia. V obecnom prípade, pri uvažovaní napäťového deliča, treba nahradiť odpory reaktanciami komplexných impedancii, respektíve inými, zložitejšími vzťahmi. Dolnopriepustný frekvenčný filter Dolnopriepustný frekvenčný filter je elektrický obvod, ktorý prepúšťa signál nižších frekvencií bez zmeny a vyššie frekvencie utlmuje a fázovo oneskoruje. Zapojenie a princíp činnosti Schéma obvodu jednoduchého dolnopriepustného filtra je znázornená na obr. 2. ezistor a kondenzátor sú zapojené v sérii, pričom výstupné napätie je napätie na kondenzátore. Zapojenie pracuje ako frekvenčne závislý napäťový delič. br. 2. Schéma zapojenia jednoduchého dolnopriepustného frekvenčného filtra Frekvenčná charakteristika Prenosová funkcia filtra bude komplexná, a môžeme ju vyjadriť jω + jω + jω (5) ozkladom komplexného zlomku na amplitúdu a fázový posuv dostaneme, ϕ arctan( ω) (6) 2 + ( ω) be závislosti sú znázornené na obr. 3. mplitúdová charakteristika za vyznačuje tým, že smerom k nižším frekvenciám sa prenos blíži k jednej (0 db) 3 a smerom k vyšším frekvenciám sa prenos utlmuje o 6 db na oktávu 4, čo je 20 db / dekádu, t.j. pri desať násobnom zvýšení frekvencie desať násobný útlm amplitúdy. 3 db decibel je bezrozmerná logaritmická jednotka používaná na vyjadrenie pomeru dvoch hodnôt veličín. Platí db20 log ( / ) 4 ktáva zodpovedá dvojnásobku frekvencie lubica.stuchlikova@stuba.sk 3

br. 3. Frekvenčná závislosť amplitúdy a fázy dolnopriepustného filtra. harakteristickou frekvenciou f c tejto závislosti je medzná frekvencia, pri ktorej dochádza k poklesu amplitúdy o 3 db (-3 db -/ 2 ). Dosadením tohto útlmu amplitúdy do predchádzajúceho vzťahu získame hodnotu medznej frekvencie f c (7) 2π Fázový posuv pri medznej frekvencii v prípade dolnopriepustného frekvenčného filtra je -45. Časová odozva k budeme sledovať správanie sa obvodu v časovej oblasti, bude nás zaujímať odozva na napäťový skok, t.j. časový priebeh napätia na výstupe po privedení napäťového skoku na vstup. Z teórie obvodov vieme, že odozva na napäťový skok z 0 V na napätie impulzu P bude t 0 () t P exp (8) t a opačne, z napätia P na napätie 0 V bude 0 () t P exp (9) Tieto závislosti výstupného napätia sú znázornené na obr. 4 spolu s budiacimi priebehmi vstupných napätí. dozva má exponenciálny charakter s časovou konštantou τ (0) Časová konštanta je čas, ktorý uplynie od príchodu impulzu na vstup po zmenu hodnoty napätia na výstupe na /e násobok hodnoty napätia impulzu 5. Súčin teda charakterizuje rýchlosť odozvy obvodu. br. 4. Znázornenie odozvy dolnopriepustného filtra na napäťový skok. dolnopriepustnom filtre sa hovorí aj ako o integračnom obvode, resp. obvode ktorý spriemerňuje vstupné hodnoty napätia. Hornopriepustný frekvenčný filter Hornopriepustný frekvenčný filter je elektrický obvod, ktorý prepúšťa signál vyšších frekvencií bezo zmeny a nižšie frekvencie utlmuje a fázovo predbieha. Zapojenie a princíp činnosti........ br. 5. Schéma obvodu najjednoduchšieho hornopriepustného filtra. Kondenzátor a rezistor sú zapojené v sérii, pričom výstupné napätie je napätie na rezistore. Zapojenie pracuje ako frekvenčne závislý napäťový delič 5 e je základ prirodzeného logaritmu lubica.stuchlikova@stuba.sk 4

.Frekvenčná charakteristika Prenosová funkcia bude komplexná + jω + jω ozkladom na amplitúdu a fázový posuv dostaneme + ( / ω) 2, ϕ arctan ω () (2) be závislosti sú znázornené na obr. 6. mplitúdová charakteristika hornopriepustného filtra za vyznačuje tým, že smerom k vyšším frekvenciám sa prenos blíži k jednej (0 db) a smerom k nižším frekvenciám sa prenos utlmuje o 6 db na oktávu, čo je 20 db na dekádu (frekvenčný rád). br. 6. Frekvenčná závislosť amplitúdy a fázy hornopriepustného filtra. päť dosadením tohto útlmu amplitúdy do predchádzajúceho vzťahu získame hodnotu medznej frekvencie f c (3) 2π Fázový posuv hornopriepustného frekvenčného filtra pri medznej frekvencii je +45. Časová odozva V časovej oblasti bude odozva na napäťový skok mierne odlišná ako u integračného člena. Privedením napäťového skoku na vstup je prakticky okamžite zmenené aj výstupné napätie rovnako ako vstupné napätie. Dôvodom je kondenzátor, ktorého reaktancia pre rýchle zmeny je veľmi malá a prakticky predstavuje skrat. Zmenou napätia na výstupnej svorke začne pretekať elektrický prúd rezistorom, ktorý nabíja, resp. vybíja samotný kondenzátor. Z teórie obvodov máme zmenu výstupného napätia po počiatočnom napäťovom skoku t 0 () t P0 exp (4) kde P0 je napätie impulzového skoku. Tieto závislosti výstupného napätia sú znázornené na obr. 7 spolu s budiacimi priebehmi vstupných napätí. dozva má exponenciálny charakter s časovou konštantou τ (5) br. 7. Znázornenie odozvy hornopriepustného filtra na napäťový skok. lubica.stuchlikova@stuba.sk 5 hornopriepustnom filtre sa hovorí aj ako o derivačnom obvode. Hornopriepustný filter sa často používa ako väzbový člen dvoch nasledujúcich zosilňovacích stupňov, kde oddeľuje jednosmerné napäťové a prúdové pomery a striedavé prepúšťa.

Zhrnutie: Z prvkov a sa dá zostaviť najjednoduchší frekvenčne závislý štvorpól s vlastnosťami filtra: [db] 0-3dB fc -20dB/dek flog Dolnopriepustný frekvenčný filter je elektrický obvod, ktorý prepúšťa signál nižších frekvencií bez zmeny a vyššie frekvencie utlmuje a fázovo oneskoruje br.8. Schéma zapojenia jednoduchého dolnopriepustného frekvenčného filtra a jeho LFH (amplitúdová logaritmická frekvenčná charakteristika). Na osi f je logaritmická stupnica. harakteristickou frekvenciou f c tejto závislosti je medzná frekvencia, pri ktorej dochádza k poklesu amplitúdy o 3 db (-3 db -/ 2 ). f c 2π [db] 0-20dB/dek f c -3dB flog Hornopriepustný frekvenčný filter je elektrický obvod, ktorý prepúšťa signál vyšších frekvencií bezo zmeny a nižšie frekvencie utlmuje a fázovo predbieha. br.9. Schéma zapojenia jednoduchého hornopriepustného frekvenčného filtra a jeho LFH (amplitúdová logaritmická frekvenčná charakteristika). Na osi f je logaritmická stupnica. Fázový posuv pri medznej frekvencii v prípade dolnopriepustného frekvenčného filtra je - 45. Fázový posuv pri medznej frekvencii v prípade hornopriepustného frekvenčného filtra je + 45. Časová konštanta τ [s] je čas, ktorý uplynie od príchodu impulzu na vstup po zmenu hodnoty napätia na výstupe na /e násobok hodnoty napätia impulzu. Súčin teda charakterizuje rýchlosť odozvy obvodu τ Napäťové zosilnenie v decibeloch je definované pokles amplitúdy na 0,708 pôvodnej hodnoty Praktické meranie 20 log pokles o 3 db predstavuje br. 0. Bloková schéma merania ~ GEN u u o S Poznámka: Pozor na prepojenie kostier, navzájom nemôžu byť spojené kostra a živý vodič- hrozí zničenie generátora meraním zistite presné hodnoty prvkov a, pre tieto hodnoty vypočítajte τ a f zostavte z daných prvkov filter DP alebo HP meraním zistite orientačne priebeh LFH pre pokles -3dB určte presne f pri f zistite fázový posun medzi u i a u o zistite sklon asymptoty (zmeraním 2-3bodov okrem f ) privedením obdĺžnikového signálu overte vplyv τ na priebeh výstupu Poznámka: počas merania LFH sa udržuje u i konštantné výhodné je merať amplitúdu od mínus do plus maxima, tzv ušš (špička-špička) pred meraním prebehnite orientačne celý zmýšľaný rozsah frekvencií a dolaďte napäťové pomery v oblasti 0 db je vhodné nastaviť si u o na celú hodnotu, napr. 8 dielikov, aby sa jednoducho dal určiť pokles o 3 db, teda 0,7x8 dielikov je cca 5,6 dielika lubica.stuchlikova@stuba.sk 6