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

Relevanta dokument
IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IE1206 Inbyggd Elektronik

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Tvåpolssatsen. Revma utbildning

IE1206 Inbyggd Elektronik

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

Kretselement på grafisk form

TSKS06 Linjära system för kommunikation Kursdel Elektriska kretsar. Föreläsning 3

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

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

TSTE20 Elektronik 01/31/ :24. Nodanalys metod. Nodanalys, exempel. Dagens föreläsning. 0. Förenkla schemat 1. Eliminera ensamma spänningskällor

IE1206 Inbyggd Elektronik

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-6)

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

Elteknik. Superposition

Förberedelseuppgifter... 2

FYD101 Elektronik 1: Ellära

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

IE1206 Inbyggd Elektronik

Sammanfattning av likströmsläran

IE1206 Inbyggd Elektronik

Wheatstonebryggans obalansspänning

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

1 Grundläggande Ellära

Laboration: AD-omvandling och Thevenins teorem.

Att använda el. Ellära och Elektronik Moment DC-nät Föreläsning 3. Effekt och Anpassning Superposition Nodanalys och Slinganalys.

Svar och Lösningar. 1 Grundläggande Ellära. 1.1 Elektriska begrepp. 1.2 Kretslagar Svar: e) Slinga. f) Maska

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

IE1206 Inbyggd Elektronik

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Simuleringsprogrammet LTspice

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Spänning, ström och energi!

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

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

Tentamen eem076 Elektriska Kretsar och Fält, D1

PSpice hemma. Som simuleringsprogramvara använder vi Orcad PSpice, samma program kommer sedan att användas I elektronikkurserna.

Tentamen ETE115 Ellära och elektronik för F och N,

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 3. Laborationens namn Halvledarkomponenter. Kommentarer. Namn. Utförd den.

============================================================================

Mätningar på solcellspanel

Elektronik 2018 EITA35

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet..

TSTE05 Elektronik & mätteknik Föreläsning 3 Likströmsteori: Problemlösning

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

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

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 1 Transistorn del 1

Motorprincipen. William Sandqvist

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

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

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Föreläsnng Sal alfa

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

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

Linköpings Universitet Institutionen för datavetenskap (IDA) UPP-gruppen Arv och polymorfi

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IE1206 Inbyggd Elektronik

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IE1206 Inbyggd Elektronik

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Halvledare. Transistorer, Förstärkare

nmosfet och analoga kretsar

Föreläsnng Sal alfa

EMK och inre resistans - tvåpolen

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Föreläsning 3/12. Transienter. Hambley avsnitt

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans

Elektroteknikens Grunder (MIE012)

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

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Svar till Hambley edition 6

Analys av elektriska nät med numeriska metoder i MATLAB

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Laborationshandledning för mätteknik

Omtentamen i IE1206 Inbyggd elektronik fredagen den 8 januari

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

Energiöverföring med resistor

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

Tentamen i Elektronik 5hp för E2/D2/Mek2

SM Serien Strömförsörjning

Laboration - Va xelstro mskretsar

Laboration 1: Likström

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

Transkript:

ab Några slides att repetera inför ab

Tvåpolssatsen Spänningskällor och strömkällor, kan beskrivas antingen med emk-modeller eller med strömgenerator-modeller. Detta gäller varje tvåpol, dvs. två ledningar som leder ut från ett generellt nät bestående av emker-resistorer-strömgeneratorer. Thévenin spänningskällemodell, och Norton strömgeneratormodell för tvåpoler.

äkna med tvåpolssatsen Kommer Du ihåg detta räkneexempel? Det har Du nytta av inför labben. Vilket värde ska ha för att strömmen genom resistorn ska bli A? Om vore ansluten till tvåpolsekvivalenten i stället vore problemet elementärt. åt oss därför använda tvåpolssatsen som räkneknep.

= ES Om alla emker skulle halveras i ursprungskretsen då skulle naturligtvis E 0 i tvåpolsekvivalenten också halveras. Om man därför vrider ner alla emker ända till till 0 ser man, om man jämför kretsarna, att tvåpolsekvivalentens är lika med ursprungskretsens ersättningsresistans ES : 1 0 = ES = = 7, 5 Ω 1 + 0

E 0 = U tomgångsspänningen Om man inte vrider ner emkerna så ser man att E 0 = U = tomgångsspänningen: E 0 = U = 10 1 + 0 0 = 75 V

Nu är det enklare att beräkna resistorn E0 75 = = = = 30 + 7,5 + Ω

DMM Fluke 45 Kommer Du ihåg samtidig mätning av spänning och ström? Det har Du nytta av inför labben.

Spänning och ström

Spänning och ström Spänningsriktig mätning av.

Spänning och ström Spänningsriktig mätning av.

Spänning och ström Spänningsriktig mätning av. = U V 0 V U

Spänning och ström Spänningsriktig mätning av. = U V 0 V U

DUT device under test Du känner till olika mätmetoder från lab 1. Hur tänker Du koppla DMM så att mätnoggrannheten blir så hög som möjligt? Observera att det är tvåpolen som är mätobjektet (DUT) inte resistorn. DUT A A Com V Com A V V A? A A V V Com V V Com V A A

Effektanpassning 0 0 ) ( E P E P + = + = = 0 0 1 ) ( 1 d d 1 d d E P = = = + + = När har P( ) maximum? (Enklare beräkningar får man om man vänder på frågan till när har 1/P minimum ). ) ( 1 ) ( 1 1 0 0 E E P + + = + + = Maximal effekt får man om man väljer =. Kommer Du ihåg effektanpassningsteoremet? Det har Du nytta av inför labben.

Effektanpassning Hur stor blir den maximala effekten för =? P = E 0 0 = PMAX = ( + ) 4 E Hur stora blir förlusterna inuti tvåpolen? Om = delas effekten lika mellan inre resistansen och lasten. Verkningsgraden blir 50% (= dålig). Effektanpassning används därför bara när det är nödvändigt, tex för radiosändare.

Kretselement på grafisk form Att kunna rita kretselementen på grafisk form har Du nytta av inför labben. Med här använda riktnings- och polaritetsdefinitioner tar elementen emot effekt när U och är positiva. (Emk och Strömgenerator under laddning )

Tvåpol med emk och resistans U = E + eller = ( U - E )/ När U > E blir positiv. Kretsen tar emot effekt utifrån. När U < E blir negativ. Kretsen avger effekt.

Tvåpol med emk och resistans

Tvåpol med emk och resistans

Tvåpol med emk och resistans

Tvåpol med emk och resistans Kretsen avger effekt. Då är det praktiskt att definiera strömmen i motsatt riktning.

Olinjär resistans? Vid laborationen mäter Du på en olinjär resistans en diod. En olinjär resistans som förbrukar effekt.

Tvåpol En tvåpol som avger effekt.

Vad blir arbetspunkten? En tvåpol avger effekt till en olinjär resistans som förbrukar effekt. Vad blir U och?

Samma och samma U! Samma och samma U återfinns i kurvornas skärningspunkt. Arbetspunkten.