Lab 4. Några slides att repetera inför Lab 4. William Sandqvist

Relevanta dokument
Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

Elektroteknikens grunder Laboration 1

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Ellära och Elektronik Moment Filter och OP Föreläsning 8

Spolens reaktans och resonanskretsar

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

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

LabVIEW - Experimental Fysik B

Genom att kombinera ekvationer (1) och (3) fås ett samband mellan strömmens och spänningens amplitud (eller effektivvärden) C, (4)

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


10. Kretsar med långsamt varierande ström

Kom igång med DSO-X 2014A

Mät kondensatorns reaktans

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

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

Instruktioner för laboration 2, Elektromagnetism och elektriska nät 1TE025 Elektriska system 1TE014

Kom igång med DSO-X 2014A

Filter. Mätteknik. Ville Jalkanen, TFE, UmU. 1

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

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

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

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

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn

Laboration 4: Tidsplan, frekvensplan och impedanser. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

10. Kretsar med långsamt varierande ström

10. Kretsar med långsamt varierande ström

Impedans och impedansmätning

IE1206 Inbyggd Elektronik

RC-kretsar, transienta förlopp

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

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

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 18 oktober, 2010, kl

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

IE1206 Inbyggd Elektronik

Periodiska signaler, frekvens, filter, överföringsfunktion

Reglerteknik 5. Kapitel 9. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist

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

TSIU61: Reglerteknik. Sammanfattning från föreläsning 5 (2/4) Stabilitet Specifikationer med frekvensbeskrivning

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Laboration - Va xelstro mskretsar

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

TSKS09 Linjära System

Växelström och reaktans

10. Kretsar med långsamt varierande ström

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

IE1206 Inbyggd Elektronik

Passiva filter. Laboration i Elektronik E151. Tillämpad fysik och elektronik UMEÅ UNIVERSITET Ulf Holmgren. Ej godkänd. Godkänd

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

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

Förstärkarens högfrekvensegenskaper. Återkoppling och stabilitet. Återkoppling och förstärkning/bandbredd. Operationsförstärkare.

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

LABORATION I TELEKOMMUNIKATION FREKVENSMODULERING. Med PLL

LABORATION 3. Växelström

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

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

LABORATION 2. Oscilloskopet

Hambley avsnitt

Hambley avsnitt

IE1206 Inbyggd Elektronik

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

TSBB16 Grundläggande systemmodeller

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Komplexa metoden j -metoden. Revma utbildning

Kortlaboration ACT Växelström och transienta förlopp.

Impedans och impedansmätning

Växelström i frekvensdomän [5.2]

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

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Industriell Elektroteknik och Automation

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

Växelström i frekvensdomän [5.2]

Bestäm uttrycken för följande spänningar/strömmar i kretsen, i termer av ( ) in a) Utspänningen vut b) Den totala strömmen i ( ) c) Strömmen () 2

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

TENTAMEN Elektronik för elkraft

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

Kapitel: 31 Växelström Beskrivning av växelström och växelspänning Phasor-diagram metoden Likriktning av växelström

Impedans! och! impedansmätning! Temperatur! Komponentegenskaper! Töjning! Resistivitetsmätning i jordlager!.!.!.!.!

Ström- och Effektmätning

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp.

Lab 2. Några slides att repetera inför Lab 2. William Sandqvist

Tentamen i IE1206 Inbyggd elektronik torsdagen den 4 juni

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

IE1206 Inbyggd Elektronik

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

Tentamen i Elektronik för E, ESS010, 12 april 2010

Mätningar med nätverksanalysator

Transkript:

Lab 4 Några slides att repetera inför Lab 4

Oscilloskopets Wave-generator Waveform Sine Square Ramp Pulse DC Noise BNC-kontakt Frequency Amplitude Offset Man kan använda oscilloskopets inbyggda Wave-generator! Output Load High-Z 50 Ω

Wave-Gen eller PM359 PM359 Välj själv! Wave-Gen Nackdel: Alla oscilloskopets funktioner använder samma Entry-ratt! Lite som ett kombinationsverktyg. Fördel: Man kan välja Trigger Menu, Source, WaveGen så har man alltid stabil triggning på signaler som använder Wave-generatorsignalerna!

Fasvinkel ϕ Om en sinuskurva inte börjar med 0 har funktionsuttrycket en fasvinkel ϕ. Ange funktionen matematiskt: u( t) = ˆ sin( ω t + ϕ) u( t) = 6 sin( 2π 000 t + ϕ ) u(0) = 3 = 6 sin( ϕ) ϕ = arcsin u( t) = 6 sin(6283 t + 0,52) 3 6 = 0,52 rad ( = 30 )

RC LP-filtret, jω ( ) RC RC RC RC RC C C C R C ω ω ω ω ω ω ω ω ω arctan arctan 0 ) j arg( arg() arg ) ( j j j j j 2 2 2 2 = = + = + = + = + =

RC LP-filtret, H(ω) H = + jωrc abs ( H ) = H = arg( H ) = arctan( ωrc) + ( ωrc) 2 Vid den vinkelfrekvens då ωrc =, blir nämnarens realdel och imaginärdel lika. Detta är filtrets gränsfrekvens.

Mätning av fas t Oscilloskopet mäter fas som tids-fördröjning. En positiv tidsfördröjning ses som en positiv fasvinkel. I elläran ser vi en positiv tids-fördröjning som att signalen släpar efter och har en negativ fasvinkel. 2 Byt från Phase( 2) till Phase(2 )! Ställ in Meas, Phase, Settings, Source 2, Source2, så blir det rätt! 2

Mätning av överföringsfunktion PM539 = 4V P-P DSO204B 2 CH 2 2 = ϕ = arg = Phase(2 ) CH ger vinkeln det rätta tecknet! Mät och plotta RC-filtrets överföringsfunktion.

Logaritmisk skala Så här fungerar en logaritmisk skala: 0,00 0,0 0, 0 00 000 0000 0-punkt finns inte! 0-punkt finns inte! 0-punkt finns inte!

Impedans R L C Z = ϕ = arg( Z) = arg = arg( ) arg( I) = {arg( I) = 0} = arg( ) I I

Mätning av impedans Z Oscilloskop kan bara mäta spänningar. Ett mätmotstånd R 0 Ω gör om strömmen till en spänning! PM539 DSO204B = 4V P-P + Z = - I mätmotstånd 0 Ω om R är litet i förhållande till Z. CH 2 = = R I CH CH 2 CH 2 I Z R CH Z CH 2 CH R ϕ = Phase( 2 )

Mätning av impedans Z 45 PM539 DSO204B = 4V P-P + Z = - I mätmotstånd 0 Ω Mät Z när fasvinkelns belopp är så nära 45 som möjligt. Beräkna sedan L och r. Z = r + (2 π f L) r = 2π f L 2 2 2 45 45 45 Z r = = =? =? 2 2π f 45 r L L r 45 Tag också reda på vid vilka ungefärliga frekvenser som fasvinkelns belopp är 30 och 60. f30? f60? Z CH 2 CH R ϕ = Phase( 2 )

( Oundvikligt mätfel! ) PM539 DSO204B = 4V P-P + - Z = I mätmotstånd 0 Ω Yttre voltmeterkoppling ger oss ett mätfel ( eftersom mätmotståndet R felaktigt räknas in i Z ). Signalgeneratorer och oscilloskop har gemensam jord detta gör det omöjligt att använda inre voltmeterkoppling för att slippa mätfelet!

Serieresonans RLC f 0 PM539 DSO204B = 4V P-P Lägg till kondensatorn C = 330 nf. Prova ut vid vilken frekvens strömmen blir maximal ( Ch max). Detta är resonansfrekvensen f 0. Hur stor är då fasvinkeln, Phase(2 )? Stämmer den uppmätta resonansfrekvensen med Ditt uppmätta och beräknade värde på L? f 0 = 2π LC

Serieresonans RLC Q Vid resonans. Mät nu spänningen över C i stället för strömmen. R kan nu kortslutas så vi blir av med det mätfelet. Hur stor blir spänningen över kondensatorn ( Ch )? Hur stor är spänningen som matar impedansen ( Ch2 )? Beräkna Q-värdet vid denna resonansfrekvens. Hur förklarar Du denna egendomlighet för en Dataingenjör? PM539 DSO204B = 4V P-P Koppla om Ch Nu ska inte strömmen mätas därför kan R kortslutas för att öka noggrannheten!

Noggrann mätning DMM Medan oscilloskopet är till för översiktliga mätningar, har en DMM som Fluke 45 betydligt högre mätnoggrannhet. Dessutom har en DMM inte gemensam jord med signalgeneratorn, så man kan därför välja mätkopplingen friare. f f 30 60 = 4V P-P () Z = (2 π f ) L + r (2) Z = (2 π f ) L + r 2 2 2 2 2 2 2 2 30 30 60 60 (2) () L = 2π Z f Z 2 2 60 30 2 2 60 f30 Mätning av Z (, I) vid två olika frekvenser ( f ) kan ge L med en högre noggrannhet än oscilloskopmätningen. Beräkna L.

RCL-meter Facit L =? r =? Hur står sig din oscilloskopmätning och DMM-mätning mot RCLmetern?