Spänningsmätning K O M P E N D I U M 1 ELEKTRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spänningsmätning K O M P E N D I U M 1 ELEKTRO"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson Rev 1.0 Spänningsmätning K O M P E N D I U M 1 ELEKTRO INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VÄXELSPÄNNINGAR NÅGRA DEFINITIONER Period Medelvärde Toppvärde Topp-till-topp värde Likriktat delvärde Effektivvärde Formfaktor Crestfaktor Pulsförhållande UNIVERSALINSTRUMENT ELEKTRONISKA MULTIMETRAR Medelvärdes-kännande voltmetrar Toppvärdes-kännande voltmeter Topp-till-topp-värdeskännande voltmeter Sant effektivvärdes-kännande voltmetrar DIGITALA MULTIMETRAR Antal siffror Noggrannhet Val av mätområde Mätning av sant effektivvärde... 10

2 1. ALLMÄNT OM VÄXELSPÄNNINGAR En likspänning (DC-voltage, Dc = Direct Current) håller normalt konstant värde, men behöver inte göra det. För en allmän, periodiskt varierande signal u(t) gäller, att dess DC-värde kan anges och beräknas enligt uttrycket 2 En växelspänning (AC-voltage, AC = Alternating Current) är en spänning vars polaritet ändras med tiden. Den vanligaste och även till formen enklaste växelspänningen är den som har sinusform. En sådan spänning anges allmänt med följande uttryck: I uttrycket ovan har spänningen u(t) en fasvinkel φ, dvs u(t) är relaterad till någon annan spänning, vars fasvinkel är satt = 0. Växelspänningar kan även ha annan kurvform än sinusformen. Även dessa kan dock uttryckas med hjälp av sinus- och cosinusfunktioner. Med hjälp av s k Fourier-serier kan man nämligen visa matematiskt, att varje godtyckligt valt periodiskt förlopp alltid kan representeras av en summa av sinus- och cosinusfunktioner. Figur 1 visar vad som gäller för en symmetrisk fyrkantvåg. Fyrkantvågen kan alltså representeras av en summa, som består av en grundton l med vinkelfrekvensen ω 0 och ett oändligt antal övertoner. På grund av att de olika övertonernas amplituder snabbt avtar, gäller att man i praktiken endast behöver ta med ett litet antal termer, för att man efter summering i alla fall skall få en godtagbar återgivning av den ideala fyrkantvågen. Figur 1 Fyrkantvåg och dess Fourierserie

3 Det kan vara svårt att göra noggranna absoluta mätningar av växelspänningar. Det beror bl a på att vid växelspänningsmätningar måste man ta hänsyn till faktorer som frekvens, kurvform, övertonshalt, fasförhållanden, kapacitanser i mätkablar etc. Ibland kan det vara svårt att bestämma och kontrollera dessa faktorer. Det gäller alltså att välja rätt instrumenttyp och mätmetod. Innan vi tittar på efter vilka principer en voltmeter arbetar, skall vi se hur några i det här sammanhanget aktuella parametrar och begrepp definieras. Det bör kanske påpekas, att allt som här sägs om spänningar även gäller på motsvarande sätt för strömmar. 2. NÅGRA DEFINITIONER Vi utgår ifrån en periodisk spänning u(t) enligt Figur 2 nedan. 3 Figur 2 Allmän kantformad signal 2.1. Period Perioden T, är tiden för en cykel, dvs T = t l + t 2 i Figur 2. T = 5 s Medelvärde Medelvärdet (mean-value) beräknas på ett helt antal perioder (vanligen en period) enligt uttrycket på föregående sida längst upp. Medelvärdet är lika med likspänningskomponenten u(dc), dvs medelvärdet anger noll-linjen för en växelspänning. För en symmetrisk växelspänning kommer signalens noll-linje att ligga på 0 V. I Figur 2 gäller att U(DC) = 0,6 V, vilket alltså är noll-linjen för denna signal. Om man mäter signalen i Figur 2 med ett oscilloskop, får man en bild enligt Figur 2a i läge AC och Figur 2b i läge DC. I läge AC kopplas en kondensator in som blockerar DC-komponenten. En voltmeter i läge DC visar 0,6 V. Figur 3 Oscillosopbild. Skala 0,5 V/div, 1,0 s/div a) läge AC b) läge DC

4 2.3. Toppvärde För en periodisk signal, är toppvärdet (peak-value) lika med signalens maximala utslag under en period. För en ren växelspänning blir toppvärdet = amplitudvärdet. För signalen i Figur 2 är toppvärdet = 2,4 V i ett AC-kopplat system och 3 V i ett DC-kopplat. För en pulserande likspänning som hela tiden ligger över 0 V, blir toppvärdet större än topp-till-topp-värdet. 4 Figur 4 Toppvärde och topp-till-topp-värde för två olika signaler 2.4. Topp-till-topp värde Topp-till-topp-värdet (peak-to-peak value) är absolutvärdet av skillnaden mellan maxutslagen i positiv och negativ riktning. För en sinussignal blir topp-till-topp-värdet lika med dubbla amplitudvärdet. I Figur 2 är U tt = 4 V Likriktat delvärde Det likriktade medelvärdet (rectified mean-value eller mean modules), även kallat beloppsmedelvärde, beräknas med hjälp av uttrycket Om man har en AC-kopplad krets, skall man vid beräkning av integralens värde ta signalens värden utifrån signalens noll-linje, dvs DC-värdet. För exemplet i Figur 2 blir då det likriktade medelvärdet U mm = l,92 V Effektivvärde Effektivvärdet (RMS-value) eller RMS-värdet (RMS = Root-Mean-Square), ibland även kallat kvadratiskt medelvärde, beräknas med hjälp av ekvationen Normalt räknar man på det AC-kopplade fallet, dvs signalens värden anges utifrån signalens nollinje. Signalen i Figur 2 får då effektivvärdet U RMS = 1,96 V. Enligt definitionen på effektivvärde gäller dock att en signals effektivvärde är lika med den likspänning, som ger samma effektutveckling över en resistans som signalen ger. Det innebär, att även likspänningskomponenten i en allmän växelspänning bidrar till det sanna effektivvärdet. Har man inte ett instrument som klarar av att ta hänsyn till både AC- och DC-komponenten, får man mäta i två steg. Först mäter man DC-värdet

5 5 med voltmetern i läge DC och sedan AC-värdet med voltmetern i läge AC. Det sanna effektivvärdet beräknas sedan med formeln Voltmetrar och deras principer och prestanda tas upp i kapitel 4 och Formfaktor Formfaktorn (formfactor) är lika med kvoten mellan effektivvärdet och det likriktade medelvärdet, dvs formfaktorn = U RMS /U mm. I ett AC-kopplat fall får signalen i Figur 2 formfaktorn = 1, Crestfaktor Numera finns det ett flertal voltmetrar ute i marknaden som sägs kunna mäta sant effektivvärde, oberoende av hur signalen ser ut. Ett viktigt mått på voltmeterns prestanda är crestfaktorn (eller toppfaktor), som är = U max /U eff. För det AC-kopplade fallet blir crestfaktorn = 1,22 för signalen i Figur Pulsförhållande En kantformad signal behöver inte vara symmetrisk i något avseende. Ett sätt att beskriva utseendet är att ange pulsförhållandet (duty factor). Pulsförhållandet, ibland även kallad pulskvot, är förhållandet pulsbredd/periodtid. Signalen i Figur 2 har pulsförhållandet 0,4. I engelskspråkig litteratur förekommer även begreppet dutycycle, som man får se upp med, eftersom det kan definieras på olika sätt. Ibland anges dutycycle på samma sätt som pulsförhållandet ovan, ibland med dess inverterade värde och ibland som förhållandet hög/låg (dvs t1/t2 för signalen i Figur 2). Denna sista variant brukar också kallas mark/space-ratio. 3. UNIVERSALINSTRUMENT Redan på 1830-talet konstruerades det första enkla vridspoleinstrumentet, d'arsonvalinstrumentet. Konstruktionen förbättrades efterhand och någon gång på 1880-talet fick vridspoleinstrumentet ungefär sin nuvarande utformning med magnetiska polskor och en fast mjukjärnskärna inuti spolen. Figur 5 Vridspoleinstrument

6 6 Med hjälp av ett vridspoleinstrument och en lämplig uppsättning serie- och shuntmotstånd, kunde man så konstruera ett s k universalinstrument, dvs ett instrument för mätning av strömmar, spänningar och resistanser. Vridspoleinstrumentets utslag är proportionellt mot delvärdet av den ström som går igenom instrumentet. Det innebär, att om vridspoleinstrumentet skall användas för att mäta t ex en ren sinusformad växelström (eller växelspänning) måste en likriktare användas, eftersom den rena växelströmmen har ett medelvärde = 0 (se Figur 6). Figur 6 Grundprincipen för universalinstrumentet Vridspoleinstrumentet gör ett utslag, som är proportionellt mot den likriktade signalens medelvärde. Om man har en sinusformad signal, går det nu bra att gradera skalan i effektivvärde, eftersom effektivvärdet och det likriktade medelvärdet skiljer sig med en konstant faktor 1,11 för sinusformade signaler. Lägg alltså märke till att för standardinstrument gäller graderingen endast för sinusformade signaler. Ända långt in på 1960-talet gällde att ett universalinstrument av standardtyp bestod av en uppsättning serie- och shuntmotstånd, en likriktare och ett vridspoleinstrument. Instrumentet har flera begränsningar. Ett är att instrumentets inimpedans är förhållandevis liten, vilket har betydelse vid mätningar på högohmiga kretsar. Det var inte ovanligt att instrumentet hade en inimpedans på 10 kω/v, dvs om mätområdet var 0-1 V var inimpedansen endast 10 kω. Genom att ändra mätområdet till 0-10 V kunde man visserligen öka inimpedansen med en faktor 10, men samtidigt blev det då svårt att mäta små signaler. 4. ELEKTRONISKA MULTIMETRAR Genom att komplettera det enkla universalinstrumentet med en lämplig förstärkare kan man väsentligt höja både inimpedans och känslighet för små strömmar och spänningar. Därmed är vi framme vid dagens elektroniska analoga multimetrar, som har en inimpedans på typiskt 10 MΩ, oberoende av mätområde och ett lägsta mätområde på ca 0,l V resp. 1 µa. Genom att använda speciella komponenter på ingången kan man komma upp till mycket höga inimpedanser. För sk elektrometrar gäller, att de har en inimpedans på 100 TΩ eller tom ännu mera. Även en modern analog voltmeter mäter som regel signalens medelvärde. Vill man mäta en växelspänning, måste denna då omformas på något sätt, eftersom medelvärdet för en växelspänning inte ger någon upplysning om signalens storlek. Medelvärdet för en ren sinusformad växelspänning är ju noll. De flesta elektroniska voltmetrar är konstruerade så att de i läge AC ger en DC-signal som är proportionell mot AC-signalens likriktade medelvärde, topp-värde, topp-tilltopp-värde eller sanna effektivvärde, oberoende av signalens kurvform.

7 4.1. Medelvärdes-kännande voltmetrar Den vanligaste typen av voltmeter är den som känner av det likriktade medel- värdet av AC-signalen. Den är uppbyggd enligt principschemat i Figur 7. 7 Figur 7 Principen för en medelvärdes-kännande voltmeter Skalan är oftast graderad i effektivvärde för sinusformade signaler. Om signalen är en symmetrisk fyrkantspänning, kommer då det avlästa värdet att bli ca 11% för högt och om det är en triangelformad signal blir värdet ca 4% för lågt. För standardinstrument är högsta känslighet ofta 0,l V fullt utslag och övre gränsfrekvens ca khz Toppvärdes-kännande voltmeter Ibland är man kanske mera intresserad av toppvärdet än effektivvärdet hos ACsignalen, exempelvis vid mätning av modulationsgrad eller volymnivå. Då kan man använda en toppvärdeskännande voltmeter, som är uppbyggd enligt principschemat i Figur 8. Så länge punkt B har negativ potential, leder dioden och kondensatorn laddas upp. Hela kurvan kommer därför att ligga ovanför linjen för 0 V. Instrumentet är sedan medelvärdeskännande och ger i detta fall ett utslag som är proportionellt mot det negativa toppvärdet hos den ingående AC-signalen. Om det finns en likspänningskomponent hos insignalen, kommer kondensatorn att blockera denna. Eftersom skalan normalt är graderad för sinusformade signaler, kan felvisningen bli mycket stor för icke sinusformade signaler. För exempelvis en pulsformad signal med ett pulsförhållandet 0,95, blir felet ca 450%. Om signalen innehåller överlagrade spikar, kommer även dessa att detekteras och missvisningen kan bli mycket stor. Figur 8 Principen för en toppvärdeskännande voltmeter

8 8 Vid mätning av högfrekventa signaler, används ibland särskilda prober, som omvandlar en DC-voltmeter till en toppvärdeskännande AC-voltmeter. Eftersom den toppvärdeslikriktande kretsen sitter i proben, dvs längst fram i mätkabeln, kommer mätkabeln att hantera en likspänning, varför kapacitanser i mätkabeln inte stör mätningen. Med sådana prober kan man mata upp till minst 500 MHz. Även dessa voltmetrar är graderade i effektivvärde för sinusformade signaler. Figur 9 Principen för en toppvärdeskännande högfrekvensvoltmeter 4.3. Topp-till-topp-värdeskännande voltmeter Om vi kompletterar uppkopplingen i Figur 8 med ytterligare en diod och en kondensator, får vi en topp-till-topp-värdeskännande voltmeter. Även denna typ av voltmeter ger stora missvisningar för signaler som inte är sinusformade. Figur 10 Principen för topp-till-topp-värdeskännande voltmeter 4.4. Sant effektivvärdes-kännande voltmetrar Vid mätning av växelspänningar är det oftast effektivvärdet (RMS-värdet) man är intresserad av. Om det är fråga om sinusformade signaler klarar man det lätt genom att likrikta signalen och sedan ta ett medelvärdeskännande instrument och gradera om skalan till effektivvärdesskala. Vill man däremot mäta effektivvärdet för en signal med godtyckligt utseende blir det inte lika enkelt. Den traditionella metoden för matning av sant effektivvärde är baserad på temperaturmätning (se definitionen av effektivvärde, avsnitt 2.6, och Figur 11). Signalen får värma upp ett motstånd. En operationsförstärkare ger en likspänning som värmer upp ett annat motstånd. Motståndens temperaturer känner man av med termoelement, termistorer eller dioder. Operationsförstärkaren fungerar som servoförstärkare, dvs den känner av skillnaden mellan de båda termoomformarna och ställer in systemet i balans. Motstånden och givarna är termiskt åtskilda. Metoden fungerar mycket bra för mellan- och högfrekventa signaler men mindre bra för lågfrekventa signaler (några 10-tal Hz). Instrument av den här typen är i regel dyra och förekommer normalt inte i standardlaboratorier.

9 9 Figur 11 Principen för effektivvärdesmätning med termoomformare. Moderna multimetrar, som mäter sant effektivvärde använder i regel integrerade kretsar som helt enkelt räknar fram ett RMS-värde. Figur 12 visar hur en princip kan se ut. Figur 12 Principen för en effektivvärdes-kännande krets Genom att man använder integrerade kretsar, blir priset på multimetern inte så hög och det finns nu ett ganska stort utbud av multimetrar som kan mäta effektivvärde för signaler med godtyckligt utseende. Bandbredden är som regel inte så hög vilket gör att de inte klarar signaler med höga crestfaktorer. Om crestfaktorn är 3 eller mindre brukar det dock inte vara några problem. Det sanna effektivvärdet gäller om man tar hänsyn till både AC- och DC- spänningen. Många multimetrar som sägs kunna mäta sant effektivvärde skiljer bort likspänningen och mäter endast på AC-signalen. Ibland finns möjligheten att välja mellan AC- eller AC+DC-mätning. För en kantvåg av TTL-typ, är det enkelt att räkna ut crestfaktorn, se Figur 13. Figur 13 Crestfaktorer för AC- resp AC+DC-kopplade signaler

10 5. DIGITALA MULTIMETRAR De multimetrar som finns i dag är oftast digitala och tillräckligt billiga för att man ska kunna köpa dem för privat bruk. Man ska vara medveten om att de resultat man får från de billigare multimetrarna ofta innehåller stora fel. Ofta fungerar de bra enbart upp till frekvenser kring 200 Hz. För de mer påkostade finns det datablad som visar hur noggranna de är. Vad är det då för uppgifter i broschyrer och datablad man bör titta på? 5.1. Antal siffror Antalet siffror hos digitala multimetrar brukar anges med en heltalssiffra och ett bråktal, exempelvis 3 1/2 siffror. Detta betyder, att tre siffror visar 0, 1,... 9, medan bråket 1/2 anger att en fjärde siffra visar något annat än de tre övriga. I regel gäller då, att siffran längst till vänster endast kan visa 0 eller 1. Med 3 1/2 siffror kan man då få en maximal visning på Ibland kan dock 3 1/2 siffror betyda något annat, som t ex 1000, 1100, 2000, 2999, 3000 eller Noggrannhet Noggrannheten, eller onoggrannheten som det egentligen borde heta, brukar anges med förutsättningen att vissa villkor är uppfyllda. Exempelvis gäller att omgivningstemperaturen måste hållas inom givna gränser, t ex 23ºC ±2ºC. Dessutom anges i regel temperaturkoefficient, frekvensområde etc. Noggrannheten kan anges på följande sätt: ±0,58% Rd, ±0,1% Rg, vilket betyder ±0,5% av avläst värde (Rd = Read) och ±0,1% av mätområdet (Rg = Range). Ett annat sätt är ±2% Rd ±20dgt vilket betyder ±2% av avläst värde och ±20 'siffersteg' (dgt = digits), dvs om avläst värde är 0,120 är felet 0,0024 (relativa felet, fyran syns inte) plus 0,020 (absoluta felet) och det sanna värdet ligger då inom intervallet 0,098-0, Val av mätområde Automatiskt val av mätområde är bekvämt och gör att man alltid har det mätområde inkopplat som ger högsta upplösning. Nackdelen kan vara att det tar längre tid innan mätresultatet presenteras, jämfört med om man har fasta mätområden. Många multimetrar är därför utrustade med den finessen, att man själv genom en omkopplare kan välja mellan automatiskt eller manuellt val av mätområde Mätning av sant effektivvärde Huvuddelen av de instrument som sägs kunna mäta sant effektivvärde är ACkopplade, dvs de blockerar DC-komponenten och visar därmed inte det effektivvärde som gäller enligt definitionen. En dubbelmätning, DC- och AC-mätning ger dock upplysning om det sanna effektivvärdet (se avsnitt 2.6). Om instrumentet sägs ha en crestfaktor = 3, betyder detta att instrumentet kan mäta t ex kantformade signaler med specificerad noggrannhet om signalen har crestfaktorn 3 eller mindre. Eftersom multimeterns crestfaktor normalt är definierad vid fullt skalutslag, blir instrumentets crestfaktor större om signalen är mindre än fullt mätområde och vice versa. Om instrumentet sägs ha crestfaktorn 3 vid fullt skalutslag och man endast utnyttjar halva mätområdet blir crestfaktorn dubbelt så stor, se Figur 14. Det som förutses här, är att instrumentet har en sådan bandbredd i förhållande till signalens frekvens, att inte bara grundtonen utan även minst ett 10-tal övertoner räknas med (se avsnitt 1, Figur 1). 10

11 11 Skall man mäta sant effektivvärde för brus, ställs det stora krav på instrumentet. Brus är nämligen bredbandigt, dvs täcker breda frekvensområden och har dessutom stora toppvärden i förhållande till effektivvärdet, dvs hög crestfaktor. För multimetrar definieras crestfaktorn i regel vid fullt skalutslag. För mätvärden som är större eller mindre än fullt skalutslag har instrumentet andra crestfaktorer enligt Figur 14. Figur 14 Crestfaktorns betydelse hos sant effektivvärdesvisande instrument

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO MEÅ NIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 999-09- Rev.0 Växelström K O M P E N D I M ELEKTRO INNEHÅLL. ALLMÄNT OM LIK- OCH VÄXELSPÄNNINGAR.... SAMBANDET MELLAN STRÖM

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM DE ÄR INGEN KONS A MÄA SPÄNNING OCH SRÖM OM MAN VE HR DE FNGERAR! lite grundläggande el-mätteknik 010 INNEHÅLL Inledning 3 Grunder 3 Växelspänning 4 Effektivvärde 5 Likriktat medelvärde 6 Överlagrad spänning

Läs mer

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet Mätning av elektriska storheter Oscilloskopet Mål Känna till egenskaperna hos grundtyperna av instrument för mätning av elektrisk spänning, ström, resistans och effekt Ha förståelse för onoggrannhet och

Läs mer

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. William Sandqvist Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3 Medelvärde och effektivvärde Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0. Intressantare är effektivvärdet det kvadratiska medelvärdet. U med T 0 = 1 T u( t)dt

Läs mer

Ellära 2, Tema 3. Ville Jalkanen Tillämpad fysik och elektronik, UmU. 1

Ellära 2, Tema 3. Ville Jalkanen Tillämpad fysik och elektronik, UmU. 1 Ellära 2, ema 3 Ville Jalkanen illämpad fysik och elektronik, UmU ville.jalkanen@umu.se 1 Innehåll Periodiska signaler Storlek, frekvens,... Filter Överföringsfunktion, belopp och fas, gränsfrekvens ville.jalkanen@umu.se

Läs mer

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler UMEÅ UNIVERSITET v, 6-- Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Bo Tannfors Nils Lundgren Ville Jalkanen Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler Introduktion Laborationen går ut på att med mätinstrument

Läs mer

Periodiska signaler, frekvens, filter, överföringsfunktion

Periodiska signaler, frekvens, filter, överföringsfunktion Periodiska signaler, frekvens, filter, överföringsfunktion Ville Jalkanen illämpad fysik och elektronik, UmU ville.jalkanen@umu.se 1 Informationsbärare Signal Fysikalisk storhet som varierar pga annan

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Elektroteknikens grunder Laboration 1 Elektroteknikens grunder Laboration 1 Grundläggande ellära Elektrisk mätteknik Elektroteknikens grunder Laboration 1 1 Mål Du skall i denna laboration få träning i att koppla elektriska kretsar och att

Läs mer

Spänningsmätning av periodiska signaler

Spänningsmätning av periodiska signaler UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Bo Tannfors 1996-05-15 Spänningsmätning av periodiska signaler Laboration E8 ELEKTRO Laboration E8 Spänningsmätning av periodiska signaler

Läs mer

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Lars Wållberg Stig Esko 1999-10-12 Rev 1.0a Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM LABORATION E233 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad

Läs mer

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date AC-kretsar Växelströmsteori Signaler Konstant signal: Likström och likspänning (DC) Transienta strömmar/spänningar Växelström och växelspänning (AC) Växelström/spänning Växelström alternating current (AC)

Läs mer

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning 3 1 Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Att använda el I Sverige Fas: svart Nolla: blå Jord: gröngul Varför en jordkabel? 2 Jordning och

Läs mer

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 1 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät

Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät Med nätanalysatorerna från Qualistar+ serien visas samtliga parametrar på tre-fas elnätet på en färgskärm. idsbaserad visning Qualistar+ visar insignalerna

Läs mer

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Är det AC eller DC ström som ska mätas? (DC tänger är kategoriserade som AC/DC tänger eftersom de mäter både lik- och växelström.)

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015 Lab nr 1 version 1.2 Laborationens namn Lik- och växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Strömmätning på riktigt

Strömmätning på riktigt Strömmätning på riktigt RMS TRMS Kategorier Strömmätning på riktigt Strömmätning på riktigt Kan vi använda vilket instrument som helst för att få ett korrekt värde vid strömmätning? När visar instrumentet

Läs mer

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

Grundläggande ellära - - 1. Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1 IEA Lab 1:1 - ETG 1 Grundläggande ellära Motivering för laborationen: Labmomenten ger träning i att koppla elektriska kretsar och att mäta med oscilloskop och multimetrar. Den ger också en koppling till

Läs mer

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Agneta Bränberg Patrik Eriksson (uppdatering) 1996-06-12 uppdaterad 2005-04-13 VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING Laboration E10 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

3.1.1 3.1.2. Lösningar elektrisk mätteknik

3.1.1 3.1.2. Lösningar elektrisk mätteknik 3.1.1 a) Instrument 2,3 och 4. b) 1. Instrumentet visar medelvärdet av signalen, alltså A. 2. Instrumentet likriktar signalen och multiplicerar medelvärdet av den likriktade signalen med formfaktorn för

Läs mer

Mät kondensatorns reaktans

Mät kondensatorns reaktans Ellab012A Mät kondensatorns reaktans Namn Datum Handledarens sign Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning på växelströmkretsar

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Håkan Joëlson 2008-11-03 v 1.2 ELEKTROTEKNIK Laboration E701 Apparater för laborationer i elektronik Innehåll Mål... Teori... Uppgift 1...Spänningsaggregat

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration Reviderad: 20 december 2016 av Jonas Enger jonas.enger@physics.gu.se Förberedelse: Du måste känna till följande Kirchoffs ström- och spänningslagar Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning

Läs mer

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp.

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp. Laboration ACT Växelström och transienta förlopp. Laborationen består av två delar. Målet med den första delen av laborationen är att öka förståelsen för kopplingen mellan teoretiska samband och praktiska

Läs mer

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007. Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007. Uppgifterna i tentamen ger totalt

Läs mer

Allmän symbol för diod. Ledriktning. Alternativ symbol för en ideal diod.

Allmän symbol för diod. Ledriktning. Alternativ symbol för en ideal diod. 14BDioder Den ideala dioden. En stor och viktig grupp av halvledarkomponenter utgör dioderna, som kännetecknas av att de har vad man kallar ventilverkan. De uppvisar låg resistans för ström i den ena riktningen,

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning.

Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning. Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning. I del 1 bekantade vi oss med op-förstärkaren som likspänningsförstärkare. För att kunna arbeta med op-förstärkaren vill vi kunna mäta

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4 Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Lab 3 och Lab 4 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 Laboration 3: Likström och

Läs mer

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Agneta Bränberg 1996-06-12 VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING Laboration E10 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer

Läs mer

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016 Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016 Signalbehandling, inledning Förstärkning o Varför förstärkning. o Modell för en förstärkare. Inresistans och utresistans o Modell för operationsförstärkaren

Läs mer

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk Elektriska komponenter och kretsar Emma Björk Elektromotorisk kraft Den mekanism som alstrar det E-fält som driver runt laddningarna i en sluten krets kallas emf(electro Motoric Force trots att det ej

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar 9428 IDEsektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 Förberedelseuppgifter laboration 4 1. Antag att vi mäter spänningen över en okänd komponent resultatet blir u(t)= 3sin(ωt) [V]. Motsvarande ström är

Läs mer

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter Multimeter och räknare AD-omvandling 1 Multimeter 2 1 Praktiskt prov E:1325 Tre stationer för övning Anmälan på lista 3 Upplägg Multimeter Grundprincip Inre resistans Spänningsmätning Resistansmätning

Läs mer

Ulrik Söderström 20 Jan Signaler & Signalanalys

Ulrik Söderström 20 Jan Signaler & Signalanalys Ulrik Söderström ulrik.soderstrom@tfe.umu.se 20 Jan 2009 Signaler & Signalanalys Sinusspänning Sinus och cosinus samma form men fasförskjutna Fasförskjutning tidsfördröjning Sinus och cosinus är väldigt

Läs mer

Ulrik Söderström 19 Jan Signalanalys

Ulrik Söderström 19 Jan Signalanalys Ulrik Söderström ulrik.soderstrom@tfe.umu.se 9 Jan 200 Signaler & Signalanalys l Sinusspänning Sinus och cosinus samma form men fasförskjutna Fasförskjutning tidsfördröjning Sinus och cosinus är väldigt

Läs mer

Current clamps for AC current

Current clamps for AC current Current clamps for AC current MINI serien Små, kompakta och med många mätområden, är denna serie av minitänger utvecklade för att mäta några ma upp till 150Aac. Med en praktiskt utformad tångöppning som

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Spolens reaktans och resonanskretsar

Spolens reaktans och resonanskretsar Ellab013A Spolens reaktans och resonanskretsar Namn Datum Handledarens sign Laboration Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning

Läs mer

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Tentamen i Elektronik - ETIA01 Tentamen i Elektronik - ETIA01 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University 2015-10-21 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60 poäng. Uppgifterna är inte ordnade på något

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF330 Ellära F/Ö F/Ö4 F/Ö F/Ö5 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen KK LAB Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK LAB Tvåpol mät och sim F/Ö8

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Laboration 1: Likström

Laboration 1: Likström 1. Instrumentjämförelse Laboration 1: Likström Syfte och metod Vi undersöker hur ett instruments inre resistans påverkar mätresultatet. Vi mäter spänningar med olika instrument och inställningar, och undersöker

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 2 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

Spänning, ström och energi!

Spänning, ström och energi! Spänning, ström och energi! Vi lever i ett samhälle som inte hade haft den höga standard som vi har nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt att lära sig förstå några

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006 Tentamen i Elektronik för F, 3 januari 006 Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i kretsteori, miniräknare Du har fått tag på 6 st glödlampor från USA. Tre av dem visar 60 W och tre 40 W. Du skall nu koppla

Läs mer

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010 Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 200 Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i kretsteori Tvåpol C A I V Du har tillgång till en multimeter som kan ställas in som voltmeter eller amperemeter. Voltmeter

Läs mer

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans. Föreläsning 3 20071105 Lambda CEL205 Analoga System Genomgång av operationsförstärkarens egenskaper. Utdelat material: Några sidor ur datablad för LT1014 LT1013. Sidorna 1,2,3 och 8. Hela dokumentet (

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att

Läs mer

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät. Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät. Labhäftet underskrivet av läraren gäller som kvitto för labben. Varje laborant måste ha ett eget labhäfte med ifyllda förberedelseuppgifter

Läs mer

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Agneta Bränberg 1999-09-06 Rev 1.0 APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET Laboration E101 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum

Läs mer

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D Lars-Erik Cederlöf Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ET 013 för D1 1999-04-28 Tentamen omfattar 40 poäng, 2 poäng för varje uppgift. 20 poäng ger godkänd tentamen. Tillåtet hjälpmedel är

Läs mer

Operationsförstärkaren. Den inverterande förstärkaren. Integrerande A/D-omvandlare. Multimeter - blockschema. Integratorn. T ref *U x = -T x *U ref

Operationsförstärkaren. Den inverterande förstärkaren. Integrerande A/D-omvandlare. Multimeter - blockschema. Integratorn. T ref *U x = -T x *U ref Multimeter)och)räknare) Multimeter och räknare Läsanvisningar Carlson,)Johansson:)Elektronisk)Mätteknik) Multimeter och räknare! Kap.)2.2) )Standardavvikelse),)s.72@73)! Kap.)3.) )Allmänt)om)spänningsmätning,)s.27)

Läs mer

Operationsförstärkarens grundkopplingar.

Operationsförstärkarens grundkopplingar. Operationsförstärkarens grundkopplingar. Vi har i tidigare artikel bekantat oss med operationsförstärkaren som komparator. Här tittar vi närmare på OP-förstärkaren som just förstärkare. Finessen med op-förstärkaren

Läs mer

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter Multimeter och räknare Del 1: Multimetern 1 Multimeter 2 1 Multimeter - bakgrund Numera nästan alltid digitala Klarar av att mäta många storheter Mäter t ex spänning, resistans, ström, kortslutning, temperatur

Läs mer

Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS

Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS TEKNISKA DATA Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS Digitala multimetrar i Fluke 170-serien är standardfelsökningsverktyget inom industrin för elektriska och elektroniska system Digitala multimetrar

Läs mer

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC ATT VÄLJA RÄTT STRÖMTÅNG Genom att svara på dessa frågor kan du enkelt välja en tång för din applikation: 1- Är det en mätning av AC eller DC (DC tänger skrivs som AC/DC tänger eftersom de mäter båda marna).

Läs mer

Operationsfo rsta rkarens parametrar

Operationsfo rsta rkarens parametrar Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet 2016-01-15 Agneta Bränberg, Ville Jalkanen Laboration Operationsfo rsta rkarens parametrar Analog elektronik II HT16 1 Introduktion Operationsförstärkare

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar 090508 IDE-sektionen Laboration 6 Växelströmsmätningar 1 Förberedelseuppgifter laboration 5 1. Antag att L=250 mh och resistansen i spolen är ca: 150 Ω i figur 3. Skissa på spänningen över resistansen

Läs mer

Laboration - Va xelstro mskretsar

Laboration - Va xelstro mskretsar Laboration - Va xelstro mskretsar 1 Introduktion och redovisning I denna laboration simuleras spänning och ström i enkla växelströmskretsar bestående av komponenter som motstånd, kondensator, och spole.

Läs mer

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR 1 Bandbredd anger maximal frekvens som oscilloskopet kan visa. Signaler nära denna

Läs mer

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator ELLÄA Laboration 4 Växelströmslära Moment 1: Moment 2: Moment 3: Moment 4: Moment 5: Moment 6: eriekrets med resistor och kondensator eriekrets med resistor och spole Parallellkrets med resistor och spole

Läs mer

Kom igång med DSO-X 2014A

Kom igång med DSO-X 2014A Kom igång med DSO-X 2014A Oscilloskopet har inbyggda tränings-spänningar Anslut två mätsladdar med prob till Demouttagen. Starta oscilloskopet. Tryck på Default Setup tar bort tidigare inställningar. Dämp-probernas

Läs mer

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7. Laboration Tema OP Analog elektronik för Elkraft 7.5 hp 1 Applikationer med operationsförstärkare Operationsförstärkaren är ett byggblock för analoga konstruktörer. Den går att använda för att förstärka

Läs mer

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 4 Operationsförstärkare

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 4 Operationsförstärkare Moment 1 - Analog elektronik Föreläsning 4 Operationsförstärkare Jan Thim 1 F4: Operationsförstärkare Innehåll: Introduktion Negativ återkoppling Applikationer Felsökning 2 1 Introduktion Operationsförstärkaren

Läs mer

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 4

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 4 Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 4 Kapacitans och Indktans Uppladdning av en kondensator Medelvärde och Effektivvärde Sinsvåg över kondensator och spole Copyright 8 Börje Norlin Kondensatorer

Läs mer

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet. 2012-05-11 Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet. Komponenter, t ex resistorer Fjärrstyrd labmiljö med experiment som utförs i realtid Kablar Likspänningskälla Lena Claesson, Katedralskolan/BTH

Läs mer

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp.

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp. Laboration ACT Växelström och transienta förlopp. Laborationen består av två delar. Målet med den första delen av laborationen är att öka förståelsen för kopplingen mellan teoretiska samband och praktiska

Läs mer

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Flukes trådlösa team Tekniska data Det nya trådlösa felsökningsteamet från Fluke låter dig se mätningar i realtid från flera fjärrmoduler samtidigt och på en enda skärm.

Läs mer

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg Version 0.3 Mikael Olofsson Kent Palmkvist Prakash Harikumar 18 mars 2014 Laborant Personnummer Datum Godkänd 1 1 Introduktion I denna laboration kommer ni

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar 080501 IDE-sektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 1. Bestämning av effektivvärde hos olika kurvformer Uppgift: Att mäta och bestämma effektivvärdet på tre olika kurvformer. Dels en fyrkantssignal,

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström Förberedelseuppgift: Gör beräkningarna till uppgifterna 1, 2, 3 och 4. Uppgift 1: Summering av växelspänningar med visardiagram U in 1 L U U U L Spole: L =

Läs mer

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Läs mer

STÖRNINGAR. Laboration E15 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson Rev 1.0.

STÖRNINGAR. Laboration E15 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson Rev 1.0. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 2004-01-21 Rev 1.0 STÖRNINGAR Laboration E15 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs, utbildningsprogram och termin: Datum: Återlämnad

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

LABORATION 3. Växelström

LABORATION 3. Växelström Chalmers Tekniska Högskola november 01 Fysik 14 sidor Kurs: Elektrisk mätteknik och vågfysik. FFY616 LABORATION 3 Växelström Växelströmskretsar (seriekoppling), Serieresonans. Förberedelse: i) Läs noggrant

Läs mer

Fö 8 - TMEI01 Elkraftteknik Kraftelektronik

Fö 8 - TMEI01 Elkraftteknik Kraftelektronik Fö 8 - TMEI1 Elkraftteknik Kraftelektronik Christofer Sundström 14 februari 218 Outline 1 Kraftelektronik Översikt 2 Likriktning Grunder Ostyrda kopplingar Enfas Flerfas Styrda kopplingar 3 Växelriktning

Läs mer

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2012-03-27 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Simulering med simulatorn TINA version 1.0

Simulering med simulatorn TINA version 1.0 Simulering med simulatorn TINA version 1.0 Denna gratissimulator kan köras på operativsystemen Windows XP eller Windows 7. Det är en simulator som det går ganska lätt att lära sig använda. I denna korta

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpol mät och

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

RC-kretsar, transienta förlopp

RC-kretsar, transienta förlopp 13 maj 2013 Labinstruktion: RC-kretsar, magnetiska fält och induktion Ellära, 92FY21/27 1(5) RC-kretsar, transienta förlopp I den här laborationen kommer du att titta på urladdning av en RC-krets och hur

Läs mer

1 Grundläggande Ellära

1 Grundläggande Ellära 1 Grundläggande Ellära 1.1 Elektriska begrepp 1.1.1 Ange för nedanstående figur om de markerade delarna av kretsen är en nod, gren, maska eller slinga. 1.2 Kretslagar 1.2.1 Beräknar spänningarna U 1 och

Läs mer

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

Digitala kretsars dynamiska egenskaper dlab00a Digitala kretsars dynamiska egenskaper Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Mycket digital elektronik arbetar med snabb dataöverföring och strömförsörjs genom batterier.

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 5. Laborationens namn Växelström. Kommentarer. Namn. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 5. Laborationens namn Växelström. Kommentarer. Namn. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002 Lab nr 5 Laborationens namn Växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign Växelström Förberedelseuppgift: Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

DN-SERIEN 5.00 (1/2) E - Ed 1. Icke-bindande dokument

DN-SERIEN 5.00 (1/2) E - Ed 1. Icke-bindande dokument Pinces Strömtänger ampèremetriques för AC-ström pour courant AC DN-SERIEN D N-serien omfattar en rad högpresterande AC-strömtänger utvecklade för högströmsmätningar. Deras utmärkta strömtransformatoromsättning

Läs mer

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 Allmänt Modulen är helt självförsörjande, det enda du behöver för att komma igång är en 9VAC väggtransformator som du kopplar till jacket J2. När du så småningom vill

Läs mer

Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1) DEL 1 - Grundläggande ellära

Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1) DEL 1 - Grundläggande ellära Göteborgs Universitet Februari 2012 Fysik och Teknisk Fysik 11 sidor Bert Jansson/Ingvar Albinsson, rev. av Johan Borglin Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1)

Läs mer

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 21 oktober 2008 klockan 8:00 13:00

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 21 oktober 2008 klockan 8:00 13:00 Tentamen i Elektronik, ESS00, del den oktober 008 klockan 8:00 :00 Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS00, del den oktober 008 klockan 8:00 :00 Uppgifterna

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

Tentamen i Elektronik, ESS010, den 15 december 2005 klockan 8:00 13:00

Tentamen i Elektronik, ESS010, den 15 december 2005 klockan 8:00 13:00 Tekniska Högskolan i Lund Institutionen för Elektrovetenskap Tentamen i Elektronik, ESS00, den 5 december 005 klockan 8:00 3:00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60p. Uppgifterna är inte ordnade på något

Läs mer