3.1.1 3.1.2. Lösningar elektrisk mätteknik



Relevanta dokument
En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

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

BRUKSANVISNING VE ISO

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

Lab. E3 Mätteknisk rapport

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Växelström ~ Växelström. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets

Ellära. Laboration 1 Mätning av ström och spänning

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E ,

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series

Mätning av effekter. Vad är elektrisk effekt? Vad är aktiv-, skenbar- reaktiv- medel- och direkteffekt samt effektfaktor?

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

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

4:4 Mätinstrument. Inledning

1.1 Mätning av permittiviteten i vakuum med en skivkondensator

2E1112 Elektrisk mätteknik

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Op-förstärkarens grundkopplingar. Del 2, växelspänningsförstärkning.

LABORATIONSINSTRUKTION. Mätning på dioder och transistorer

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM

MOM690 Mikroohmmeter

Elektricitet och magnetism

I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare

ARCUS i praktiken lär genom att använda ARCUS. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled.

Elektriska och elektroniska. fordonskomponenter ET035G. Föreläsning 1

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

Likström och trefas växelström. Läs i kursboken "Elektricitetslära med tillämpningar" om:

Föreläsningsunderlag TSIU05 Mätteknik EL/Di

EMK och inre resistans - tvåpolen

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer.

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel

TORKEL 820 Batteriurladdare

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

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

Strömmätning på riktigt

2E1112 Elektrisk mätteknik

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr Introduktion

40 V 10 A. 5. a/ Beräkna spänningen över klämmorna AB! µu är en beroende spänningskälla. U får inte ingå i svaret.

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation.

Laboration 1: Likström

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

ABC för strömtänger. Användarbeskrivning. Transformatorns användning

2E1112 Elektrisk mätteknik

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling.

FLUKE SE DET. DELA DET. Fluke 117 Digital Multimeter. Specialerbjudande på Flukes alla multifunktionella installationstestare.

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

DEMONSTRATIONSVÄSKA Elektriska installationer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN May Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

TORKEL 840 /860. g GE Energy Services Programma Products. Batteriurladdare TORKEL 840/860

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

insignal H = V ut V in

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

Mätningar på transistorkopplingar

Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00

Mekaniska vågor. Emma Björk

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Fluke 3000 FC testverktyg

MIT400-serien. Industriell Isolationsprovare. MIT400 Serien. Industriell Isolationsprovare. Isolationsprov upp till 1 kv och 200 GΩ

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

Tentamen i FysikB IF0402 TEN2:

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 1

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

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

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Enda tillåtna hjälpmedel är papper, penna, linjal och suddgummi. Skrivtid 4 h. OBS: uppgifterna skall inlämnas på separata papper.

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

WebAccess och dess moduler

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

DIGITALTEKNIK. Laboration D173. Grundläggande digital logik

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

Systemkonstruktion Z2

Reglerteknik M3, 5p. Tentamen

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

NYNÄSHAMNS GYMNASIUM El-programmet

Modifieringsförslag till Moody Boost

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn

Ellära. Ohms lag U = R * I. Ett av världens viktigaste samband kallas Ohms lag.

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED

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

Overvakningsutrustningar

Lennart Carleson. KTH och Uppsala universitet

Laborationshandledning för mätteknik

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

Lektion Elkraft: Dagens innehåll

Matematik och modeller Övningsuppgifter

Installation av digitala enheter

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

Se även "Bygg en solcellsdriven bil" och Solcellspaneler för leksaksdrift

Transkript:

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 sinus, alltså 1,11. Resultatet blir A 1, 11. 3. Instrumentet visar det sanna rms värdet av signalen, vilket enklast beräknas ( ) 2 med formeln u rms = Udc 2 + u2 rms,ac = A 2 + A 2 = A 1, 5 4. Samma som föregående. 3.1.2 a) Uniger 3S Felmätning sker på grund av att motståndet R i påverkar spänningsfallet över R 2. Resistansen i en Uniger 3S i 1V området är 1V 25kΩ/V = 25kΩ. Motståndet som instrumentet mäter över är R i parallellt med R 2, alltså: R mat = R ir 2 R i + R 2 = 2, 221kΩ (1) Spänningen över R m at beräknas med spänningsdelning: R mat U mat = E = 4, 79V (2) R mat + R 1 Siemens Resistansen för instrumentet beräknas med Ohms lag: R i = U max = 6V = 1Ω (3) I max, 6A Avläst värde där R mat beräknas enligt (1) blir R mat U mat = E =, 45V (4) R mat + R 1-1 -

Digital voltmeter Med R i = 1MΩ beräknas den avmätta spänningen till approximativt 5V. b) De avmätta spänningarna beräknas på samma sätt som i a) uppgiften. 3.1.3 a) Först beräknas motståndet för bryggkopplingen över R L. Eftersom spänningen i punkterna mellan 1 kω och 2 kω motstånden är samma går det ingen ström genom 3Ω motståndet; den totala bryggresistansen beräknas som en parallellkoppling mellan resistansen i de två bryggbenen; 3Ω parallellt med 3Ω ger R b = 15Ω. Strömmen beräknas med Ohms lag och spänningen med spänningsdelning: I = 9V/3kΩ = 3mA; U = 4, 5V. b) Kopplingsschema: Först beräknas mätinstrumentets inre resistans med Ohms lag: R i = U I = 6mV 1mA = 6Ω. (5) Det totala motståndet för mätinstrumentet tillsammans med shuntmotståndet blir: R mat = R ir shunt R i + R shunt (6) - 2 -

Spänningsfallet över R mat vilket ska vara 6 mv beräknas med spänningsdelning: R mat U mat = E (7) R mat + R b + R L Ett uttryck R mat deduceras från (7): R mat = U mat(r b + R L ) U mat + E = 2Ω (8) Från (6) kan shuntmotståndet räknas ut enligt: R shunt = c) Kopplingsschema: R matr i R i R mat = 2 6 = 3Ω. (9) 6 2 Instrumentet skall visa halvt utslag, vilket innebär att en ström på,5 ma skall yta genom det. Ett uttryck för strömmen som inkluderar både mätinstrumentets resistans och det seriekopplade förkopplingsmotståndet formuleras som: I = U RL R serie + R i (1) där U RL är spänningen över R L. U RL kan formuleras som funktion av matningsspänningen med hjälp av spänningsdelning: - 3 -

U RL = E R L (R i +R serie ) R serie +R i +R L R b + R L(R i +R serie ) R serie +R i +R L R L (R i + R serie ) = E R b (R serie + R i + R L ) + R L (R i + R serie ) Används (1) och (11) kan ett uttryck för serieresistansen nås: (11) R serie = = E I R L R b R L R b R i R L R i (12) R L + R b 9,5 15 15 15 15 6 15 6 = 819Ω (13) 15 + 15 3.1.4 Instrumentets resistans beräknas enligt (5) till 6Ω. a) 1 ma skall yta när respektive spänning läggs över instrumentet och det seriekopplade förkopplingsmotståndet. Ett uttryck för förkopplingsresistansen deduceras med ohms lag: I max = U R i + R serie R serie = U I max R i (14) Resultatet för respektive spänning blir: 94Ω; 294Ω; 994Ω. b) Återigen skall 1 ma yta genom instrumentet. Ett uttryck för shuntresistansen deduceras med strömdelning: R shunt I i I i = I R shunt = R i (15) R shunt + R i I I i Resultatet för respektive ström blir: 6.67Ω;, 66Ω; 6, 6mΩ. - 4 -

3.1.5 DC mätning Medelvärdet - alltså DC-komponenten - beräknas som integralen över en period delat med periodtiden: u = 1 T T u(t)dt = 12 3π 4 + ( 2) 5π 4 2π = 3, 25V (16) AC mätning 1) Med denna inställning beräknas AC-signalen genom att signalen likriktas varpå medelvärdet beräknas och multipliceras med formfaktorn för en sinus - instrumentet tar alltså för givet att det matas med en sinusvåg utan pålagrad DC signal. Medelvärdet för den likriktade signalen beräknas som i (16): u = 12 3π 4 + 2 5π 4 2π = 5.75V (17) Formfaktorn för sinus är 1.11, och instrumentet visar således: u α = 6, 38V (18) 2) Eektivvärdet av en signal ges av: u rms = 1 T T u(t) 2 dt (19) Då instrumentet endast tar AC komponenten av signalen i beaktning måste DC komponenten beräknad i a) uppgiften subtraheras bort ifrån spänningen. Integralen beräknas lättast uppdelad i två delar: 1 u rms = = 6, 78V (12 3, 25) 2 dt + 1 5π/4 2π ( 2 3, 25) 2 dt - 5 -

3) Instrumentet beräknar eektivvärdet enligt(19): 1 u rms = = 7, 52V 12 2 dt + 1 2π 2 5π/4 2 dt 3.1.6 Eekten beräknas på samma sätt för alla spänningar: p = u2 R (2) Resultaten blir: DC),16 W AC),47 W;,46 W;,565 W - 6 -