elektronieka sprawozdanie 1 - gotowe, Przwatne, Studia, ELEKTRONIKA, Od Andrzeja, Ćw1


POLITECHNIKA RZESZOWSKA

ELEKTRONIKA DLA NIEELEKTRYKÓW

Osoby:

1.Borcz Grzegorz

2.Barczak Andrzej

Temat ćwiczenia:

Przyrządy pomiarowe

Rok:

2 MDT

Grupa:

L-1

Data realizacji

zajęć:

27.11.2007

Ocena:

Rok

akademicki: 2007/2008

Cel ćwiczenia:

Poznanie podstawowych przyrządów pomiarowych dostępnych w laboratorium.

Wykonanie pomiarów wybranych wielkości elektrycznych (prądu, napięcia, oporu, Pojemności)

Podstawowe przyrządy pomiarowe:

  1. Zasilacze stabilizowane

Każdy element i układ elektroniczny wymaga odpowiedniego zasilania energią elektryczną. Najczęściej potrzebne jest napięcie stałe o określonej wartości i właściwej dla danego elementu polaryzacji. Urządzenie które takie zasilanie umożliwia jest zasilacz stabilizowany, najczęściej o regulowanych parametrach. Przez stabilizację należy rozumieć utrzymywanie stałej wartości np. napięcia, przy zmieniającej się wartości Prądu pobieranego z zasilacza. Jeden z ogólnych, podstawowych podziałów wyróżnia:

- zasilacze ze stabilizacją napięcia,

- zasilacze ze stabilizacją prądu.

Wśród zasilaczy ze stabilizacją napięcia można wyodrębnić te, które umożliwiają regulację napięcia oraz ustawienia określonego ograniczenia prądowego. Zabezpiecza to w wielu przypadkach elementy lub urządzenia przed uszkodzeniem. Stan pracy w trybie ograniczenia prądowego sygnalizowany jest zwykle przez zaświecenie odpowiedniej kontrolki.

  1. Multimetry cyfrowe

Są to przyrządy, które poprzez odpowiedni wybór ustawień umożliwiają pomiar wielu wielkości elektrycznych. Obecnie większość multimetrów produkowanych jest jako mierniki cyfrowe.

Umożliwia to bezpośredni odczyt danej wartości na wyświetlaczu. Jeśli jednostki nie są automatycznie wyświetlane to należy je ustalić na podstawie położeń przełączników.

Multimetry używane w laboratorium:

Digital Multimeter: V560

0x08 graphic

Parametry:
   DC/ACV: 0,1 1 10 100 1000
   DC/ACmA: 0,1 1 10 100 1000
   kOhm: 1 10 100 1000 10E3

UNI-T UT803

0x08 graphic

-Pomiary:
-Napięcie DC - 600mV/6V/60V/600V/1000V
-Napięcie AC - 600mV/6V/60V/600V/1000V
-Prąd DC - 600ľA/6000ľA/60mA/600mA/10A
-Prąd AC - 600ľA/6000ľA/60mA/600mA/10A
-Rezystancja - 600/6k/60k/600k/6M/60Mohm

-Pojemność -

6nF/60nF/600nF/6ľF/60ľF/600ľF/6mF
-Temperatura (C) - 40C ~ 1000C
-Temperatura (F) - 40F ~ 1832F
-Częstotliwość - 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz
-Dodatkowe funkcje
-Bezpieczniki 10A, auto zakres, pomiar AC+DC, pomiar częstotliwości AC 100kHz RMS, test diód, ciągłość obwodu, test tranzystorów, tryb min-max pomiaru, zapamiętywanie pomiaru, port RS232C, USB, podświetlany wyświetlacz, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, max wart. wyświetlacza 5999.
-Charakterystyka
-Zasilanie AC220V/50Hz lub 1.5V bateria x 6 (R20)
-Wyświetlacz LCD 28 x 128 mm
-Waga ok 2kg
-Wymiary 105 x 240 x 310mm

  1. Generatory funkcyjne

Podczas pomiarów elektronicznych często zachodzi konieczność stosowania różnych sygnałów (przebiegów), zarówno okresowych jak i nieokresowych. Takie sygnały można uzyskać z generatorów. Możliwości regulacyjne umożliwiają wybór zarówno rodzaju sygnału jak i jego parametrów np. częstotliwości, amplitudy, składowej stałej.

  1. Oscyloskopy

Są to najbardziej uniwersalne przyrządy pomiarowe. Pozwalają na wizualizację jednego lub kilku sygnałów. W przypadku sygnałów okresowych dzięki synchronizacji wykorzystującej wewnętrzny generator podstawy czasu następuje pozorne zatrzymanie sygnału na ekranie lampy oscyloskopowej.

Dzięki skalibrowanemu wzmocnieniu możliwe jest określenie zarówno parametrów czasowych jak i napięciowych mierzonych sygnałów. Oscyloskopy cyfrowe to najnowsza generacja oscyloskopów. Zastosowanie techniki cyfrowej umożliwia obserwację, rejestrację, zaawansowaną obróbkę matematyczną zarówno sygnałów periodycznych jak i nieperiodycznych. Wyposażenie w odpowiednie interfejsy umożliwia bezpośrednią współpracę z komputerami.

Zasilacz GPS- 3030 D

0x01 graphic

Zasilacz ten posiada wbudowane na trzy zaciski z których pierwszy od lewej mierzy wielkości o wartościach 0 ~ 30 V , 0 - 3 A . Zacisk w kolorze czarnym (1 po lewej) to wyjście minus [ - ], czerwony plus [+].

Na frontowej części znajdują się cztery pokrętła regulacyjne . Dwa pierwsze od lewej strony o nazwie CURRENT służą do regulacji prądu. Drugie dwa o nazwie VOLTAGE regulują napięcie.

2. Urządzenie wielofunkcyjne DF 6911 .

0x01 graphic

Przyrząd ten składa się z następujących urządzeń:

Zasilacz posiada w swej budowie 3 pary zacisków.

I para (od góry) - 5V / 2A

II para - 15V / 1A

III para - 0 - 30 V / 3A

Pomiary, Tabela wyników:

Rezystory

Opór rezystora

Wartość na rezystorze

Rodzaj urządzenia pomiarowego

V560

V562

UT803

330x01 graphic

33 E

N (+/- 30%)

33,10x01 graphic

33,30x01 graphic

33,30x01 graphic

187k0x01 graphic

180k

J (+/- 30%)

186,9k0x01 graphic

186,3k0x01 graphic

187,4k0x01 graphic

9,87M0x01 graphic

10Kohms

+/- 5%

9,86M0x01 graphic

9,85M0x01 graphic

9,88M0x01 graphic

Kondensatory

Pojemność kondensatora

Rodzaj urządzenia pomiarowego

V562

UT803

47nF

46,2nF

47,37nF

329nF

321nF

331,3nF

92nF

83nF

89,5nF

Wzory, przekształcenia:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczenia:

P = 0,5 W - Dopuszczalna moc dla rezystorów

1. I = 0,123[A]

0x01 graphic
- maksymalne napięcie jakie możemy podać na rezystor

2. I = 0,0016[A]

0x01 graphic

3. I = 2,2507[A]

0x01 graphic

Układ pomiarowy:

0x01 graphic

Rezystor - 330x01 graphic

Napięcie

Rodzaj i funkcja urządzenia pomiarowego

V560 (Woltomierz)

V562 (Amperomierz)

0,3 [V]

0,15 [V]

4,5 [mA]

0,5 [V]

0,38 [V]

11,8 [mA]

0,7 [V]

0,62 [V]

16,2 [mA]

0,9 [V]

0,76 [V]

23,9 [mA]

1,1 [V]

0,92 [V]

28,8 [mA]

1,3 [V]

1,09 [V]

34,1 [mA]

1,4 [V]

1,18 [V]

36,5 [mA]

2 [V]

1,74 [V]

54,7 [mA]

2,7 [V]

2,34 [V]

73,5 [mA]

3,3 [V]

2,84 [V]

88,8 [mA]

0x01 graphic

Wnioski i spostrzeżenia:

Wyniki z pomiarów rezystancji rezystorów są zbliżone z wartościami opisanymi na nich, lecz nie są takie same. Każdy miernik mierzy z jakąś dokładnością, wiec dlatego wyniki się minimalnie różnią.

Wykres Charakterystyki U=f(I) nie jest linią prostą, choć wykres idealnie powinien być linią prostą, wynika to z błędów pomiarowych (jednakże dobrze obrazują istotę zagadnienia). I(mA) rośnie wprost proporcjonalnie do U(V), co ukazuje przybliżona charakterystyka na wykresie dla rezystora 33ohm.

3



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie 1 elektronika, Przwatne, Studia, ELEKTRONIKA, Od Andrzeja, Ćw1
elektronieka sprawozdanie 1, Przwatne, Studia, ELEKTRONIKA, Od Andrzeja, Ćw1
Sprawozdanie 1 gotowe, Przwatne, Studia, ELEKTRONIKA, Dla Lukasza, Dla Lukasza
Sprawozdanie 5 [ocena 5.0], Przwatne, Studia, ELEKTRONIKA, Od Andrzeja
Diody gotowe, Przwatne, Studia, ELEKTRONIKA, Dla Lukasza, Dla Lukasza
Sprawozdanie z Cw 3- transformacja, studia, materiały od roku wyżej
napęd elektry proj, Przwatne, Studia, semestr 5, Studia Pulpit, napedy projekty, projekty got, proje
napęd elektry nr9, Przwatne, Studia, semestr 5, Studia Pulpit, napedy projekty, projekty got, projek
Napęd elektr. proj, Przwatne, Studia, semestr 5, Studia Pulpit, napedy projekty, projekty got, proje
spr elektro-1, Przwatne, Studia, ELEKTROTECHNIKA materiały, Sprawozdania Elektrotechnika
napęd elektry pro2, Przwatne, Studia, semestr 5, Studia Pulpit, napedy projekty, projekty got, proje
Elektra, Studia, Fizyka, LABORKI, fizyka-SPRAWOZDANIA GOTOWE, FIZYKA - SPRAWOZDANIA
ELEKTRONIKA 3 -- SPRAWOZDANIE, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Semest V, od grzechu, mój
napęd elektry teoria, Przwatne, Studia, semestr 5, Studia Pulpit, napedy projekty, projekty got, pro
MT MIBM, Przwatne, Studia, ELEKTROTECHNIKA materiały, ELEKTROT, ELEKTROT
elektra P4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
elektra M4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik

więcej podobnych podstron