Lite mätteori i kursen Digitalteknik och konstruktion TNE094

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lite mätteori i kursen Digitalteknik och konstruktion TNE094"

Transkript

1 Lite mätteori i kursen Digitalteknik och konstruktion TNE094 Ole Pedersen / Carl-Magnus Erzell Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Augusti

2 Dokumentet är en sammanfattning av vad som sägs på föreläsningar och lektioner om mätteknik i kursen Digitalteknik och konstruktion, TNE094. Kursen TNE094 har en s.k. mätstrimma (en inledande mätteknikdel) inlagd i början av kursen. Syftet är att förbereda dej inför de laborationer och mättekniska uppgifter som väntar i kursen TNE094 men också i kommande kurser på programmet. Innehåll: 1.1 Vad innebär det att mäta något? Kalibrering och normaler Noggrannhet och precision Mätfel och hur dessa redovisas Olika instrument på mätplatsen Ett bra sätt att arbeta på laborationerna 18 Appendix 1 det internationella SI-systemet 19 Appendix 2 färgkodning för resistorer 20 2

3 1.1 Vad innebär det att mäta något? Du har troligen erfarenheter av olika typer av mätningar under tidigare utbildningar från grundskolan och gymnasiet. Du har kanske inte funderat så mycket på vad en mätning egentligen är för något och vad den innebär. Hur vet du exempelvis att det du mäter är meningsfullt? Ta det här som ett exempel: Du ska baka bröd och vill mäta upp 600 gram vetemjöl. Eftersom du har tänkt dej ett bakprojekt så har du säkert en våg i närheten som du kan väga mjölet på. Du häller upp mjöl i en skål och avläser på något vis när det är lagom mängd, dvs 600 gram. Om du är noggrann har du dessutom vägt den tomma skålen först så att du vet hur mycket extra vågen ska visa. Alternativt så har du en mer avancerad våg som kan nollställas för skålens egenvikt, så att du kan läsa av 600 gram mjöl direkt. Du litar på din våg och kan gå vidare i bakprojektet. Men ur mätteknisk synvinkel är det läge att stanna upp här! Troligen vet du ingenting om vad vågen egentligen visar om du ska vara ärlig. I alla fall om det är en vanlig hushållsvåg och du inte har ägnat den några närmare studier, läst en eventuell medföljande instruktionsbok, kanske frågat i affären där vågen köptes in eller t.o.m. skickat e- post till tillverkaren och frågat om konstruktionen. Det är dessutom inte så troligt att du just idag kan säga att vågen väger rätt. Den kanske gjorde det förra året när du sist hade ett bakprojekt igång och vågen var nyinköpt. Det är en ganska vanlig situation att den som mäter något inte funderar så mycket på de här detaljerna. I alla fall inte i vardagssituationer. Men i tekniska mätsituationer är det däremot mycket viktigt att veta just de detaljerna. Teknisk mätteknik brukar klassiskt delas in i mekanisk mätteknik och elektrisk mätteknik. Exemplet med hushållsvågen kan vara både mekanisk och elektrisk mätteknik. En gammal våg är troligen ett exempel på mekanisk mätteknik. Vare sig du utför mekanisk mätteknik eller elektrisk mätteknik bör du kunna grunderna, som är gemensamma. Mättekniken som vetenskap kallas metrologi (ej att förväxla med meteorologi, som handlar om vädret). En mätning innebär alltid en jämförelse med något. Om du använder dej av en våg för att mäta mängden mjöl, jämförs mjölets tyngd med någon tyngd i den mekaniska vågen. Om det är en elektrisk våg jämförs mjölets tyngd, eller den tyngdkraft den alstrar på vågen, med en i vågen motsvarande tyngdkraft. Just när du läser av ditt mätvärde i vågen, råder det alltså balans mellan två tyngder eller två krafter. Du gör indirekt en jämförelse mellan två storheter. För att det här skall vara meningsfullt, måste vågen på något sätt vara korrekt inställd, eller som det heter i vårt sammanhang, korrekt kalibrerad. 3

4 1.2 Kalibrering och normaler Alla mätinstrument måste vara korrekt kalibrerade för att visa rätt mätetal. För hushållsredskap och enklare mätinstrument görs kalibreringen vid tillverkningen. Därefter behöver ingen mer kalibrering göras eller kan inte göras. Elektriska mätinstrument, som är det vi ska syssla med, behöver vanligen kalibreras med jämna intervaller. För enklare lab.instrument behöver det här inte göras särskilt ofta men om instrumentet är mer avancerat och mätningarna krävande, måste användaren kalibrera instrumentet oftare. I många forskningssammanhang mäter man låga elektriska spänningar eller små elektriska strömmar och då måste också instrumenten vara rätt inställda. Det är egentligen inget konstigt med det. Kalibrering av instrument görs på speciella auktoriserade mätplatser eller på Statens Provningsinstitut i Borås. Vissa företag eller institutioner på universitet kan vara auktoriserade mätplatser för någon storhet, t.ex. elektrisk spänning (V), kraft (N), ljudnivå (db), längd (m) eller något annat. De mätplatserna kan kalibrera instrument för aktuell mätstorhet på ett korrekt sätt, och skriva ut ett kalibreringsintyg. All kalibrering av instrument måste utgå ifrån något att jämföra med. De jämförande storheterna kallas för normaler. Det finns normaler för längd, massa, elektrisk ström, tid m.fl. så kallade grundstorheter (mer om det på föreläsningen om mätteknikens grunder och S.I.- systemet). En normal är en mycket exakt definierad storhet som hela världens alla kalibreringsinstitut och auktoriserade mätplatser kan jämföra med vid kalibrering av mätinstrument. Som ett exempel kan nämnas att världsnormalen för längd, länge var en stav av platina med två smala ritsar eller märken som definitionsmässigt var på avståndet 1 meter. Det betyder att längden 1 meter från första början var, om inte helt godtyckligt vald, så i alla fall nästan (den har en koppling till jordens storlek och en bråkdel av jordomkretsen som uppmättes under 1700-talet, men det är en annan historia). Numera är längdnormalen omdefinierad med hjälp av ett speciellt laserljus och ett antal miljoner våglängder av laserljuset. De bästa normalerna kallas för världsnormaler. Därefter i rang kommer landsnormaler och labnormaler (arbetsnormaler). Det är viktigt (och självklart) att alla normaler för en viss storhet är lika varandra. För att man ska kunna avgöra hur bra t.ex. en labnormal är i förhållande till en landsnormal och slutligen världsnormalen, pratar man i mättekniska sammanhang om begreppet spårbarhet. Spårbarhet innebär att en användare av en normal ska kunna följa (spåra) sin egen normal och dess kvalité till nästa högre normal. Det ska gå att avgöra exakt hur bra eller dålig den aktuella normalen är och hur mycket den skiljer sig från den bästa normalen, världsnormalen. Utan möjlighet till spårbarhet skulle tillverkningen av tusentals labnormaler världen runt, lätt spåra ur och kalibreringen av ytterligare tusentals mätinstrument skulle kunna bli så olika så att mätfelen ökar drastiskt. Som ett intressant och aktuellt exempel kan nämnas att om kalibreringen av de mest exakta klockorna för GPS-satelliterna inte var tillräckligt bra, så skulle alla världens GPS-enheter i bilar, båtar, flygplan och för friluftsmänniskor, visa mycket mer fel än de gör idag (typiskt 5m). 4

5 1.3 Noggrannhet och precision Nästa två metrologi begrepp att reda ut är noggrannhet och precision. Med noggrannhet (eller onoggrannhet) menas hur pass nära det uppmätta värdet är det exakta mätvärdet. Det råder alltid ett förhållande mellan uppmätt mätetal och exakt mätetal enligt följande: Uppmätt mätetal = Exakt mätetal Mätfel Om ett instrument har en dålig noggrannhet, dvs stor onoggrannhet, måste intrumentet troligen kalibreras (justeras). Det som då händer är att instrumentets noggrannhet ökar, i bästa fall. Ett okalibrerat instrument, eller dåligt kalibrerat instrument, ger ett mätfel som kallas för systematiskt fel. Ett systematiskt fel känns igen på att de uppmätta mätetalen alltid blir för stora eller för små, i förhållande till det exakta mätetalet. Exempel: Du har en ute-/inne-termometer hemma som alltid visar 1.5 grader för mycket. Du kan då misstänka att termometern är dåligt kalibrerad och det du kan göra är att antingen lämna in termometern för omkalibrering eller helt enkelt komma ihåg att den visar 1.5 grader för mycket och alltid dra av 1.5 grader på dina avläsningar. Systematiska fel är av den typen att du själv kan justera dina mätavläsningar, när du väl känner det systematiska felets storlek. Med precision menas hur pass nära varandra mätetalen ligger när du mäter exakt samma storhet under likadana förutsättningar, ett flertal gånger. Precisionen säger ingenting om hur exakta mätetalen är, bara hur nära varandra de är. Hög precision, eller stor precision, innebär att om du gör 10 mätningar av t.ex. temperaturen inomhus, under en kort tid när temperaturen kan antas vara konstant, så får du mätvärden som alla ligger nära varandra. Däremot kan alla mätvärdena visa cirka 1.5 grader för mycket. Precisionen anger alltså hur mycket dina mätvärden sprids när du gör flera mätningar. Dålig precision ger upphov till mätfel som kallas för slumpmässigt fel. Slumpmässiga fel känns igen på att de varierar slumpmässigt, till synes utan orsak uppåt och nedåt. Exempel: Du läser av en termometer som visar två decimaler och får de 7 mätvärdena: [20.53, 20.51, 20.49, 20.53, 20.48, 20.50, 20.51] grader Celsius. Om du avrundar till en decimal får du mätvärdet 20.5 grader Celsius och du kan säga att din termometer har en bra precision (åtminstone på nivån en decimal). Förutsättningen här är naturligtvis att temperaturen verkligen var konstant åtminstone på nivån två decimaler under själva mätningen. Slumpmässiga fel är av den typen att du inte kan justera dina mätavläsningar med något givet värde. Det bästa knepet för att minska inverkan av slumpmässiga fel är att mäta många gånger och sen beräkna ett medelvärde av alla mätvärden. Eftersom slumpmässiga fel just är slumpmässiga, så elimineras inverkan av mätfelet när du beräknar ett medelvärde. 5

6 1.4 Mätfel och hur dessa redovisas Mätfel kan redovisas på lite olika sätt. Men ett av de vanligaste är att mätfelet anges som ett intervall efter mätetalet. Ett exempel: V Mätfelet ( 0.3 V) anger att det finns en osäkerhet om det korrekta värdet. Det kan vara så mycket som 23.4 V men det kan också vara så lågt som 22.8 V. Alla värden från 22.8 till 23.4 är också möjliga. Ett vanligt sätt att uppskatta mätfelet är att helt enkelt titta i mätinstrumentets manual och där se vilket felintervall som anges för mätvärden. Det mätfel som du uppskattar kan som en första grov approximation bero endast på mätinstrumentet. I själva verket beror det totala mätfelet på orsaker som exempelvis: mätinstrument, mätmetod, kanske temperaturen i mätlokalen, omgivande elektriska störningar, dina avläsningsfel och felkopplingar (som i mätsammanhang kallas för grova fel) och glapp kontakt i kopplingar. Kort och gott kan man säga att en mätning alltid är felaktig, mer eller mindre. Frågan är om felintervallet är acceptabelt i den mätsituation du befinner dej i. Om felintervallet är tillräckligt litet för din applikation, bör du inte slösa mer energi på att utreda dess orsaker och minska det ytterligare. Om det inte står speciellt att du ska ange ett felintervall i laborationsuppgifterna, får du själv bestämma om du vill ange ett mätresultat med felintervall eller utan. Det är alltid klokt att åtminstone tänka efter själv hur bra den aktuella mätningen rimligen kan vara. 6

7 1.5 Olika instrument på mätplatsen Voltmetern multimetern. Vi börjar med att hantera begrepp som är knutna till en multimeter, alltså ett elektriskt mätinstrument för mätning av ström, spänning samt resistans. Vi börjar med att titta på sambanden mellan dessa tre storheter och räknar på några olika nät som vi senare skall mäta på. Först några definitioner: Likspänning = medelvärdet av spänningen. (Sambanden mellan de tre storheterna ges av genom Ohms lag : U= R*I) Växelspänning = En spänning vars medelvärde är noll. Frekvensen = antalet hela perioder per sekund. I många fall växlar spänningen och strömmen riktning. Storheten som begränsar strömmen är nu inte enbart resistans utan även något som kallas reaktans och som skapas i andra typer av komponenter (kondensatorer, spolar). Spänningen i figur 1 på nästa sida är sinusformad växelspänning med toppvärdet 300 V samt frekvensen 50 Hertz. När du mäter med en multimeter i vägguttaget visar multimetern inte 300 V utan 300/ V som är spänningens effektivvärde. (Växelspänningen ger lika mycket värme i ett motstånd som en 230 V:s likspänning) 7

8 spänningen i Volt oscilloskopsbild tiden i sekunder Figur 1 Definition av begreppet effektivvärde: Det värde på växelspänningen som en multimeter visar motsvarar en likspänning som ger samma värmeutveckling i en resistor som växelspänningen ger. När du ansluter en multimeter är det viktigt att: a) Sladdarna är hela. (personfara om spänningen är högre är 50 V) b) Att mätområdesinställningen verkligen står på spänning. (Och inte ström eller resistans) Multimetern är ett instrument för att kontrollera att du har spänning i olika kontaktpunkter men också hur stor spänningen är. Du kan mäta upp resistansen hos olika resistorer och kontrollera att uppmärkningen av resistorn är korrekt. Du kan kontrollera att det finns förbindelse mellan två punkter genom förbindelsetest funktionen. Du kan mäta strömmen som går genom en komponent genom att bryta upp förbindelsen och koppla in multimetern som strömmätare (amperemeter). 8

9 Det finns i vissa fall även andra mätfunktioner hos en multimeter, men dessa får du läsa om i respektive manual. En funktion som kan nämnas är frekvensmätfunktionen. Frekvensmätfunktionen ger spänningens frekvens. Hur mäter en multimeter? En multimeter kan vara ett mycket komplicerat instrument, men vi skall försöka att plocka ut några delar som hjälper dig att förstå funktionen. Spänningsmätning Modellen av voltmetern (figur 2) är en resistor på 10 Mohm som utgör ingångsimpedansen samt en ideal spänningsmätare. Spänningsmätaren innehåller en förstärkare, en analog till digitalomvandlare samt en display. Den enkla modellen ser ut som figuren nedan. In till instrumentet 10 M Spänningsmätare Figur 2 Strömmätning Modellen (figur 3) är kompletterad med ett motstånd som ger ett känt spänningsfall på t.ex. 200 mv då strömmen genom kretsen är t.ex. 100 ma. Istället för att skriva 200 mv och låta dig räkna ut strömmen så är displayen direkt graderad i ma. Överstiger strömmen 100 ma måste du byta mätområde d.v.s. koppla in ett mindre motstånd. För att förhindra att du bränner upp motståndet genom att låta en för stor ström gå igenom kretsen (P=I^2*R) finns ibland en säkring som måste bytas om olyckan varit framme. Du kan dock inte räkna med att säkringen finns i alla instrument utan att strömmätningsfunktionen skadas om instrumentet överbelastas. Säkring Extra resistor som ger ett spänningsfall. Spänningsfallet är proportionellt mot strömmen. Figur 3 9

10 Resistansmätning Modellen (figur 4) är här kompletterad med en strömgenerator som exempelvis ger strömmen 1,00 ma oberoende av vilket motstånd Rx (den okända resistorn du vill mäta) som strömmen går igenom. Strömmen passerar 10 Mohms resistorn men också den okända resistorn Rx. Spänningsfallet över resistorn blir kanske 0,047 V. Detta spänningsfall används för att beräkna det okända resistansvärdet. Strömgenerator 10 M Rx Figur 4 Nu finns det ju många olika lösningar, figur 4 visar endast en förenklad sådan. Du kommer senare att studera hur bl.a. analog till digitalomvandling sker, så det ska vi inte diskutera i detalj här. Vilka begränsningar har multimetern? Det finns ganska många begränsningar och som du säkert förstår skiljer sig instrumenten åt rejält. En billig multimeter kanske kostar 125 kr medan en multimeter som du använder här kanske kostar 2000 kr. Det är uppbyggnaden som skiljer, mekanisk stabilitet, men framför allt hur instrumentet mäter spänning. Vilken metod används för att mäta spänning? Hur höga frekvenser kan instrumentet hantera? Hur bra är skyddet mot elektriska överslag? Hur är instrument skyddat mot för stora elektriska strömmar? Spelar det någon roll vilken kurvform din mätsignal har (sinuskurvform eller annan kurvform)? 10

11 Oscilloskopet. Lösningen på några av de problem som räknats upp ligger i att använda ett oscilloskop. Oscilloskopet har förmågan att hantera signaler med mycket varierande frekvensinnehåll och kurvform och låter dig ha bra kontroll på signalens utseende. Tyvärr är det inte den billigaste lösningen men ett oscilloskop ger mycket mer mätinformation till användaren. Fotografiet visar ett kombinationsinstrument med mycket goda prestanda. Kombinationsinstrumentet kan sägas vara en blandning av oscilloskop och multimeter. Ibland kallas dessa instrument för Scopemeter. Elfa PersonalScope HPS10 med ett pris av c:a 2 kkr Hur fungerar ett oscilloskop? Oscillskopet avbildar en eller ofta flera elektriska spänningar som funktion av tiden. Avbildningssättet kan variera beroende på om det är ett gammalt oscilloskop eller ett relativt nytt. Men gemensamt för alla oscilloskop är att de kan avbilda en mätsignal som funktion av tiden (eller en annan mätsignal) i en X-Y graf eller horisontell / vertikal graf. Oscilloskopet som mätinstrument uppfanns under 1900-talet. Uppbyggnaden kan beskrivas i ett blockschema. Se figur 5. De olika blocken kommer att diskuteras mer i detalj i olika elektronikkurser. Här behöver du bara få en översiktlig bild av funktionen. Grundinställningen gör du med något som kalls autoscale-funktionsknappen. Autoscale klarar de flesta grundsignalerna och ger ofta en mycket bra bild av signalen direkt utan att du behöver justera något mer på instrumentet. Om du är en nybörjare på ett oscilloskop eller inte vet hur mätsignalen ser ut, så behöver du bara trycka på autoscale, så ställs instrumentet in för den aktuella mätsignalen. 11

12 Ingångssteg Förstärkare Insignal AC DC GND Vertikal förstärkn Analogdigtalomvandlare Vertikalt utslag Triggenhet Tidbas (horisont ell inst) Horisontellt utslag Triggenheten Tidbasen Figur 5 Med AC/DC/GND väljer du var du vill ha nollpunkten för signalen. Vertikala förstärkaren justerar du om du önskar minska eller öka amplituden på skärmen. Triggenheten justerar du om bilden inte är stabil, eller om du önskar att signalen skall starta i en annan punkt på mätsignalen. Tidbasen (horisontella utslaget) justerar du om du önskar trycka ihop signalen eller dra isär signalen (zoomning). Mätmöjligheter med oscilloskopet Oscilloskopets (figur 6) speciella mätmöjligheter gör att du kan jämföra två signaler med varandra samt att du kan mäta på tidsberoende storheter som olika digitala pulser (finns i mängder i datorer, nästan all annan elektronik och i kommunikationssammanhang bland annat). Det moderna digitala oscilloskopet har dessutom en mängd inbyggda funktioner, funktioner som ger mätmöjligheter i tiden (horisontella axeln, TIME), eller möjligheter att mäta spänningar (vertikala axeln, VOLTAGE). 12

13 Ett vanligt arbetssätt med oscilloskopet är att du skapar en lämplig mätsignal eller testsignal som du låter påverka ditt testobjekt som du vill undersöka. Signalen skapas av en s.k. funktionsgenerator (mer om denna senare). På oscilloskopets skärm kan du se testsignalen som den ser ut i original eller hur det ser ut elektriskt någonstans inuti ditt testobjekt, ifall du placerar mätsladdarna där. Oscilloskopskärm Mätfunktioner Vertikal förstärkare Tidbas (horisontell inställning) Här ansluts mätsladdarna för kanal 2 (kallas också B eller Ch2) Figur 6 Här ansluts mätsladdarna för kanal 1 (kallas också A eller Ch1) Vilka egenskaper skiljer mellan olika oscilloskop? Som du förstår är det skillnad mellan olika oscilloskop, det märks ju inte minst på priset. Det finns dock stora likheter mellan de flesta generella vanliga oscilloskop. En funktion som de flesta oscilloskop har är autoscale. Alla oscilloskop har s.k. mätprobar eller mätklämmor som bör användas. De minskar bland annat påverkan av yttre störningar. Observera att en probe måste justeras första gången den används. Justeringen sker med hjälp av den inbyggda utrustningen som finns i oscilloskopet. Tidbas samt vertikalförstärkare kan variera en del mellan olika oscilloskop. Oscilloskopets möjligheter att mäta på elektriska spänningar som har olika frekvens varierar stort. Ett bra oscilloskop kan mäta elektriska spänningar som har en hög frekvens, t.ex. inom mobilkommunikation. 13

14 spänningen i Volt Mätproben Eftersom användningen av en mätprobe ger stor åtkomlighet, mindre störningar samt minskar belastningen på mätobjektet är det bra om du använder den så ofta som möjligt. Tänk dock på följande: a) Du bör justera ingången på oscilloskopet så att oscilloskopet skalar mätvärden korrekt. I menyn väljer Du probe 10:1 eller 100:1, beroende på vilken probe du har. b) Du måste kontrollera att proben är korrekt justerad genom att ansluta en pulsspänning (testsignal) från den inbyggda utrustningen på oscilloskopet. Det du ser på oscilloskopets skärm, när du ansluter proben till testsignalen, bör vara en mätsignal med samma kurvform som testsignalen själv har. Testsignalerna för det här ändamålet brukar ha fyrkantkurvform, se figur 7. Om oscilloskopbilden ser ut som i figur 7 så är proben korrekt justerad och förvränger alltså inte dina kommande mätsignaler. 2 oscilloskopsbild tiden i sekunder x 10-3 Figur 7 14

15 Funktionsgeneratorn (signalgeneratorn) Funktionsgeneratorn skapar de testsignaler du vill ha när du testar din konstruktion. Det finns, som du kommer att se, några olika standardkurvformer. Sinusform, som ju knappast behöver någon presentation. Triangelform, vars utseende du kan variera med hjälp av inställningar på instrumentet. Fyrkantform, vars utseende du kan variera med hjälp av inställningar på instrumentet. Alla testsignaler kan skapas med olika amplitud och frekvens. En testsignal kan exempelvis vara symmetrisk kring värdet 0 Volt, se figur 8, eller lyftas upp en viss spänningsnivå, se figur 9. När signalen är upplyft från sitt symmetriska läge kring 0 Volt, säger man att signalen har fått en offsetspänning. Offsetspänningen kan ställas in. 0 V nivå Figur 8 Figur 9 15

16 spänningen i Volt oscilloskopsbild tiden i sekunder U1 U2 Vanlig konfigurering När du använder funktionsgeneratorn kan du använda denna översiktsmodell, figur 10. Funktionsgenerator Din konstruktion som ska testas Oscilloskop Figur 10 Du ställer din funktionsgenerator så att den ger en lämplig testsignal. Du påför testsignalen på ingången till ditt testobjekt samtidigt som den kopplas till oscilloskopets ingångskanal 1 (godtyckligt vilken kanal egentligen). Sedan tar du en mätprob som anslutits till oscilloskopets kanal 2 och följer testsignalens väg genom ditt testobjekt, genom att mäta på olika punkter. På så sätt skaffar du dig en uppfattning om hur testobjektet fungerar. Åtminstone elektriskt. 16

17 Spänningsaggregat spänningskälla Anslutningar för utgående spänningar En labplats har också ett instrument som inte används för mätändamål utan för att generera energi så att elektroniken du ska testa kan fungera. De här instrumentet är minst lika viktigt att förstå sig på som de rena mätinstrumenten. Ett felaktigt inställt instrument kan spoliera hela mätningen eller i värsta fall förstöra mätobjektet, DUT = Device Under Test, som det också kallas. Energikällan på en mätplats är ofta ett s.k. spänningsaggregat, spänningskälla (power supply). Instrumentet har många namn och det svenska kraftaggregat är egentligen inte korrekt eftersom det handlar om en energikälla. Energin hämtas från elnätet där spänningen är 230 V, växelspänning och därmed för hög för elektronik i allmänhet. Spänningsaggregatet kan ställas in på lite olika spänningar som är mer lämpade för elektronik och det är vanligt att det finns ett antal fasta spänningar (5V, +15V, -15V) att välja på samt en möjlighet att välja en valfri spänning från 0V till kanske 24V eller högre. 17

18 1.6 Ett bra sätt att arbeta på laborationerna Anslut aldrig spänningsaggregatet påslaget till din DUT innan du har kopplat klart. Det finns annars risk för att du förstör något i din DUT under själva arbetet eller i värsta fall skadar dej själv. Det värsta som kan inträffa under kopplingsarbete på en mätplats (labplats) är att du orsakar en kortslutning. En kortslutning innebär att strömmen tar den genaste vägen mellan energikällans två anslutningar. Det här kan innebära att en del av DUT brinner upp eller om du själv är en del i den elektriska kretsen, att strömmen går genom din kropp. Nu laborerar vi i de flesta kurser med låg spänning och låga strömmar men ström genom kroppen kan i alla fall innebära att du får en rejäl stöt och du kan i värsta fall få hjärtflimmer och behöva uppsöka läkare. Så arbeta alltid spänningslöst, när du ansluter och bygger upp en mätuppställning. Först därefter är det dags att koppla in spänningen. Glöm inte heller att stänga av spänningen om du måste göra ändringar och koppla om något. Ett gott råd vid laborationer där signalgeneratorer ingår, är att arbeta i följande ordning: I. Koppla upp alla digitala kretsar som ska ingå i mätningen, utom spänningsaggregatet på ett kopplingsdäck (se senare del av detta dokument om kopplingsdäck). II. III. IV. Slå på nätaggregatet och ställ in rätt spänningsnivå. Använd en multimeter om du är osäker på vad nätaggregatets display visar. Anslut nu nätaggregatets utgångar till ditt kopplingsdäck (DUT). Anslut signalgeneratorn till ett oscilloskop och ställ in korrekt kurvform, korrekta spänningsnivåer m.m. Använd oscilloskopet för att studera att kurvformen blir rätt med rätt nivåer. V. Anslut därefter signalgeneratorns utgång till ditt kopplingsdäck. Om du alltid försöker ha den här ordningsföljden när du laborerar, är risken minimal att något går sönder eller att du behöver få obehagliga överraskningar. När du kopplar ner, avslutar eller byter labmoment, är det alltid klokt att stänga av signalgeneratorn först och därefter stänga av spänningsaggregatet, innan du börjar koppla om eller riva i kopplingarna. 18

19 Appendix 1 det internationella SI-systemet Källa: Ohlon, Rolf, Gamla mått och nya, sid 183, Ingenjörsförlaget 19

20 Appendix 2 färgkodning för resistorer FÄRG VÄRDE MULTIPLIKATOR svart 0 x 1 Multiplikator Tolerans brun 1 x 10 röd 2 x 100 Värdesiffror orange 3 x 1000 eller 1K gul 4 x eller 10K grön 5 x eller 100K blå 6 x eller 1M violett 7 grå 8 vit 9 guld = 5% silver = 10% ingenting = 20% 20

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

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

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

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

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar I denna laboration får du träna att koppla upp kretsar baserat på kretsscheman, göra mätningar med multimetern samt beräkna strömmar och spänningar i en krets.

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

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

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

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

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

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

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning TSTE20 Elektronik Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning v0.3 Kent Palmkvist, ISY, LiU Laboranter Namn Personnummer Godkänd Översikt I denna labroation ska en enkel Analog till Digital (A/D)

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1 ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1 Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs på ett

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

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

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

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

FYD101 Elektronik 1: Ellära

FYD101 Elektronik 1: Ellära FYD101 Elektronik 1: Ellära Laboration 1: Grundläggande instrumenthantering Förberedelse: Du måste känna till följande Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning Hur ett digitalt instruments

Läs mer

4:4 Mätinstrument. Inledning

4:4 Mätinstrument. Inledning 4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att

Läs mer

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning Sensorer och mätteknik Laborationshandledning Institutionen för biomedicinsk teknik LTH Introduktion Välkommen till introduktionslaborationen! Syftet med dagens laboration är att du ska få bekanta dig

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

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

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2015 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2015 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 205 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

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

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1 Lektion 2: Automation 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1 Lektion 2: Dagens innehåll Repetition av Ohms lag 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 2 Lektion 2: Dagens innehåll Repetition av Ohms lag Repetition

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

Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN:

Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN: Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN: 5706445140053 Multimeter 7001 sid 1 Bruksanvisning Multimeter 7001 Innehåll 1.0 Introduktion 2.0 Användarsäkerhet 3.0 Beskrivning i bild 4.0 Mätning 4.1 Förberedelse

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

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

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

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

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

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

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

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

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

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK Systemkonstruktion LABORATION LOGIK Laborationsansvarig: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-04-26 Syfte Denna laboration syftar till att visa några av logikkretsarnas analoga egenskaper. Genom att experimentera

Läs mer

KOMPONENTKÄNNEDOM. Laboration E165 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Anton Holmlund Personalia:

KOMPONENTKÄNNEDOM. Laboration E165 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Anton Holmlund Personalia: UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektronik nton Holmlund 1997-03-14 KOMPONENTKÄNNEDOM Laboration E165 ELEKTO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): ättningsdatum Kommentarer Godkänd:

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

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

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

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

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

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

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

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Laboration II Elektronik

Laboration II Elektronik 817/Thomas Munther IDE-sektionen Halmstad Högskola Laboration II Elektronik Transistor- och diodkopplingar Switchande dioder, D1N4148 Zenerdiod, BZX55/C3V3, BZX55/C9V1 Lysdioder, Grön, Gul, Röd, Vit och

Läs mer

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System Hårdvaruenheten Den utrustning som vi använder oss av i laborationen går under namnet NI ELVIS II (från företaget National Instruments, NI). Utrustningen

Läs mer

Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent)

Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent) Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent) Labhäftet underskrivet av läraren gäller som kvitto för labben. Varje laborant måste ha ett eget labhäfte med ifyllda förberedelseuppgifter

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Lab. E3 Mätteknisk rapport

Lab. E3 Mätteknisk rapport Lab. Mätteknisk rapport Okänd spänningsgenerator Fredrik Andersson Björn Bertilsson Stockholm 1999 nstitutionen S, Kungliga Tekniska Högskolan 7 Sammanfattning denna laboration har vi bestämt egenskaperna

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Förberedelseuppgifter: 1. Förklara vad som menas med logiskt sving. 2. Förklara vad som menas med störmarginal. 3. Förklara vad som menas med stegfördröjning.

Läs mer

MÄTNING AV ELEKTRISKA STORHETER

MÄTNING AV ELEKTRISKA STORHETER MÅ NIVSITT Tillämpad fysik och elektronik Hans Wiklund 996-05- MÄTNING AV LKTISKA STOHT Laboration 5 LKTO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): ättningsdatum Kommentarer Godkänd: ättningsdatum

Läs mer

Förberedelseuppgifter DC (Likström)

Förberedelseuppgifter DC (Likström) Likström och likströmsmotorn (laboration LIM) Förberedelseuppgifter DC (Likström) Under laborationen skall likströmmar mätas med en analog multimeter (visarinstrument) och likspänningar med en digital

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 den 20 oktober TEL108 Introduktion till EDI-programmet. TEL118 Inledande elektronik och mätteknik. Del 1

Tentamen den 20 oktober TEL108 Introduktion till EDI-programmet. TEL118 Inledande elektronik och mätteknik. Del 1 Karlstads universitet / Elektroteknik / TEL108 och TEL118 / Tentamen 031020 / BHä 1 (5) Tentamen den 20 oktober 2003 TEL108 Introduktion till EDI-programmet TEL118 Inledande elektronik och mätteknik Del

Läs mer

Mät elektrisk ström med en multimeter

Mät elektrisk ström med en multimeter elab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

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

Lik- och Växelriktning

Lik- och Växelriktning FORDONSSYSTEM/ISY LABORATION 3 Lik- och Växelriktning Tyristorlikriktare och körning med frekvensritkare (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign) Feb 2015 2 Innehåll

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

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 1 version 2.1 Laborationens namn Likströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Noggrannhet vid beräkningar Anvisningar

Läs mer

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp TSTE20 Elektronik Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp v0.5 Kent Palmkvist, ISY, LiU Laboranter Namn Personnummer Godkänd Översikt I denna labb kommer ni bygga en strömkälla, och mäta

Läs mer

Karlstads universitet / Elektroteknik / TEL108 och TEL118 / Tentamen / BHä & PRö 1 (5) Del 1

Karlstads universitet / Elektroteknik / TEL108 och TEL118 / Tentamen / BHä & PRö 1 (5) Del 1 Karlstads universitet / Elektroteknik / TEL108 och TEL118 / Tentamen 041028 / Hä & PRö 1 (5) Tentamen den 28 oktober 2004 klockan 08.15-13.15 TEL108 Introduktion till EDI-programmet TEL118 Inledande elektronik

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

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17 Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding 2004-06-17 OSCILLOSKOPET Syftet med laborationen Syftet med denna laboration är att du ska få lära dig principerna för hur ett oscilloskop fungerar,

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

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

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

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

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

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

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Automation 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet 5MT001: Lektion 1 p. 2 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet Ohms lag Ström Spänning Motstånd 5MT001: Lektion 1 p.

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

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 2 Elektronik för D ETIA01 Anders J Johansson Lund Januari 2008 Laboration 2 Vi kommer att använda en liten robot, se figur 1, under laborationerna i ETIA01.

Läs mer

KAPITEL 4 MTU AB

KAPITEL 4 MTU AB KAPITEL 4 MTU AB 2007 65 TIDSDIAGRAM Ett vanligt diagram består av två axlar. Den ena är horisontell (x) och den andre vertikal (y). Dessutom har man en kurva. W V Ovan har vi som ex. ritat in en kurva

Läs mer

IN Inst. för Fysik och materialvetenskap ---------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUKTION TILL LABORATIONEN INDUKTION ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

För att skydda ett spänningsaggregat mot överbelastning kan man förse det med ett kortslutningsskydd som begränsar strömmen ut från aggregatet.

För att skydda ett spänningsaggregat mot överbelastning kan man förse det med ett kortslutningsskydd som begränsar strömmen ut från aggregatet. Kortslutningsskydd För att skydda ett spänningsaggregat mot överbelastning kan man förse det med ett kortslutningsskydd som begränsar strömmen ut från aggregatet. Utströmmen passerar R4, ett lågohmigt

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

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

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

Wheatstonebryggans obalansspänning

Wheatstonebryggans obalansspänning Wheatstonebryggans obalansspänning Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare +polen och B närmare -polen. Skillnaden U AB kan mätas med en känslig millivoltmeter ansluten

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

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F3 F4 F2 Ö1 Ö2 PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell KK1 LAB1 Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchhoffs

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning

SM Serien Strömförsörjning Resistorn Resistorn, ett motstånd mot elektrisk ström. Resistans är ett engelskt ord för motstånd. Det är inte enbart ett fackuttryck utan är ett allmänt ord för just motstånd. Resist = göra motstånd Resistance

Läs mer

Undersökning av olinjär resistans

Undersökning av olinjär resistans elab00a Undersökning av olinjär resistans Namn Datum Handledarens sign. Laboration Olinjär resistans och hur den mäts I många kopplingar kan man betrakta ett motstånds resistans som konstant dvs. oberoende

Läs mer

Styrsystem till ABAB 255.

Styrsystem till ABAB 255. Styrsystem till ABAB 255. Funktionstangenter. Gul tangent (övre tangenten) för att stega mellan parametrarna. Displayen visa vilken funktion man är på, växlar sedan över till aktuellt inställt värde. Inställt

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elkraftteknik Lab nr 3 vers 3.0 Laborationens namn Likströmsmotorn Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Allmänt Uppgiften på laborationen är att bestämma karakteristiska

Läs mer

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

4 Laboration 4. Brus och termo-emk 4 Laboration 4. Brus och termoemk 4.1 Laborationens syfte Detektera signaler i brus: Detektera periodisk (sinusformad) signal med hjälp av medelvärdesbildning. Detektera transient (nästan i alla fall)

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

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter Sune Söderkvist, Mikael Olofsson 9 februari 2018 Fyll i detta med bläckpenna Laborant 1 Laborant 2 Personnummer Personnummer Datum Godkänd 1

Läs mer

Motstånd med 5 eller 6 ringar Serie E48 och E96 Med 1:a ringen brun = 1

Motstånd med 5 eller 6 ringar Serie E48 och E96 Med 1:a ringen brun = 1 Motstånd med eller ringar Serie E och Med :a ringen brun = Nedan visas motstånd med % tolerans (=) dvs te ringen brun. För % tolerans (E) skall femte ringen istället vara röd. -e ringen visas ej. Anger

Läs mer

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

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Innehåll. Mätuppgift 11...29 Belastningseffekter...30 Allmänt om belastning vid spänningsmätning

Innehåll. Mätuppgift 11...29 Belastningseffekter...30 Allmänt om belastning vid spänningsmätning Innehåll Studietipps...1 Mätövningar.2 Hur man mäter, material för mätövningar Multimetern...4 Allmänt om användning och inställning Mätuppgift 1...5 Resistorer, resistansmätning...6 Begreppet resistans,

Läs mer