Undersökning av olinjär resistans

Relevanta dokument
Mät resistans med en multimeter

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Mät elektrisk ström med en multimeter

Undersökning av logiknivåer (V I

Mät kondensatorns reaktans

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

EMK och inre resistans - tvåpolen

Spolens reaktans och resonanskretsar

Experiment med schmittrigger

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar

Mätningar på transistorkopplingar

Mät spänning med en multimeter

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

Laboration 1: Likström

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

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

FYD101 Elektronik 1: Ellära

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

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

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

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

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

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

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

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

De grundläggande logiska grindarna

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

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

Laborationshandledning för mätteknik

Elteknik. Superposition

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

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

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Spänning, ström och energi!

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

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

Förberedelseuppgifter... 2

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

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

Mät spänning med ett oscilloskop

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

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

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

Laboration Photovoltic Effect Diode IV -Characteristics Solide State Physics. 16 maj 2005

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

Extrauppgifter Elektricitet

FFY616. Halvledarteknik. Laboration 4 DIODER

OP-förstärkaren, INV, ICKE INV Komparator och Schmitt-trigger

Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN:

SM Serien Strömförsörjning

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Tvåpolssatsen. Revma utbildning

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

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

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

Laboration II Elektronik

HÄLLEBERGSSKOLAN. Ur kursplanen för området elektronik i ämnet teknik:

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2015 Laboration 1

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

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

nmosfet och analoga kretsar

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

IE1206 Inbyggd Elektronik

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013. Lab nr 4 ver 1.5. Laborationens namn Trefas växelström. Kommentarer.

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult.

Utegivare Värmepump Postad av Robin Strandberg - 12 jul :35

Tentamen den 21 oktober TEL102 Inledande elektronik och mätteknik. TEL108 Introduktion till EDI-programmet. Del 1

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

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

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

** Mät solstrålningen

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns )

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

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

210 manual.pdf Tables 4

Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare

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

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

Digital Clamp Meter. Operating manual

MÄTNING AV ELEKTRISKA STORHETER

Tentamen i Elektronik för F, 2 juni 2005

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Qucs: Laboration kondensator

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

TENTAMEN Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

BRUKSANVISNING MODELL

Lab. E3 Mätteknisk rapport

Transkript:

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 av ström, spänning, eratur, tryck eller någon annan storhet. En linjär resistans kan representeras av en rät linje i ett diagram med ström och spänning på axlarna. I detta diagram har två resistansvärden ritats in. Eftersom det gäller att =U/I inser man att representerar en högre resistans än. I U En resistans som är oberoende av eraturen representeras av en vågrätt linje i ett diagram för resistansen som funktion av eraturen. I verkligheten finns inga komponenter som har en absolut linjär karakteristik. All resistans varierar exempelvis med eraturen men i allmänhet är denna påverkan så liten att man kan bortse från den. I vissa fall önskar man olinjär karakteristik. Motstånd tillverkas med såväl negativ som positiv eraturkoefficient NTC- och PTC-motstånd. Karakteristiken för dessa ser ut ungefär på detta sätt: NTC För ett NTC-motstånd gäller att resistansen minskar med stigande eratur. För PTC-motstånd gäller att resistansen ökar med stigande eratur (oftast begränsat till ett visst intervall). PTC I den här laborationen skall du undersöka tre komponenter med olinjär resistans, två eraturberoende motstånd samt ett ljuskänsligt motstånd. Som jämförelse med de eraturberoende motstånden mäter du även på två vanliga motstånd med samma resistans (vid ºC) som de eraturberoende. Du kommer att mäta resistansen med en vanlig ohmmeter som i bilden ovan samt beräkna resistansen genom att mäta ström och spänning. Får kopieras med angivande av källan: Sidan

Undersökning av olinjär resistans Utrustning * Analog eller Digital multimeter ( st är en fördel men ej nödvändigt) * Temperaturmätare (ej nödvändig) * Spänningsaggregat som ger variabel utspänning 0 -V DC * Kopplingsplatta. * Diverse: Kopplingssladdar för spänningsaggregat, flera färger isolerad enkelledare till kopplingsplattan samt avbitartång. * Komponentsats: Motstånd: eraturkänsligt motstånd typ NTC och PTC, LD (ljuskänsligt motstånd), motstånd med samma resistans som NTC och PTC-motstånd (vid grad). Glödlampa för V i hållare. (Komponentsats: ELK00A) Mätning av resistans Om du har en analog multimeter måste du tänka på: Eventuellt behöver du justera instrumentet för 0-utslag. Detta görs i så fall med justerskruven som sitter under visartavlan. 0-ställ (fullt utslag!) instrumentet - ohm adjust vid mätning av 0ohm (dvs. koppla ihop mätsladdarna). Detta måste göras om vid byte av mätområde. För alla instrument gäller: Vrid in mätområdesomkopplaren på instrumentet för resistansmätning. Mät resistans vid rumseratur Du börjar med att undersöka resistansen vid rumseratur för de två eraturkänsliga motstånden och två vanliga motstånd. De vanliga motstånden skall användas som referensmotstånd (jämförelse). Du hittar de fyra motstånden i komponentsatsen. De ser ut som på bilden t.h. I allmänhet står det inte i klartext på NTC- och PTC-motstånd vilken typ det är. Däremot kan värdet vara utskrivet. Det är en del av laborationen att genom mätning ta reda på vilken av de två okända komponenterna som är av typen NTC respektive PTC. Även om du kan färgkoderna på de vanliga motstånden är det lämpligt att du kontrollmäter även de här motståndens resistans. Mät resistansen för de fyra motstånden och para ihop lika värden. Byt mätområde vid behov. esultat (resistans vid rumseratur): Okänd typ = uppmätt resistans för PTC- eller NTC-motstånd. Skilj dem åt genom märkningen tills vidare. Par Par eferensmotstånd Värdet på okäd typ Märkning Sidan

Laboration Experimentuppkoppling för eraturberoende motstånd Efter att du känner till resistansen vid rumseratur och har parat ihop motstånden är det dags att undersöka eraturberoendet. Avsikten är att upptäcka dels skillnaden mellan NTC- och PTC-motstånd samt dels skillnaden mellan dessa och standardmotstånd (referensmostånden) vad gäller eraturberoende. För att skapa olika eratur använder du ett litet värmeelement bestående av ett motstånd med värdet ohm W. Spänning som mått på ertur! Genom att koppla in motståndet till en variabel spänning får du en enkel värmekälla vars eratur är beroende av spänningen. Spänningen till värmekällan används alltså som mått på eraturen. (Om du har tillgång till eraturmätare kan du givetvis använda denna ). Så här ser kopplingen ut:,0 0-V Var. + - Ohmmätare Eftersom noggrannheten inte är det primära räcker det att använda den variabla spänningskällans egen voltmeter eller skalan på spänningsratten. esistansen för det okända motståndet mäter du med en vanlig ohmmeter. I den praktiska kopplingen placeras mätobjekten direkt ovanför och i fysisk kontakt med värmekällan. Det kan se ut som bilden visar. Spänning kopplas in från vänster och ohmetern till det obekanta motståndet från höger. (om du har möjlighet att mäta eraturen, skall denna mätas på mätobjektet) Fyra mätningar Du skall således göra fyra eraturresistans-mätningar, två på varje par av resistansvärden. esultaten för du in i tabellerna nedan och ritar sedan diagrammen (se tabellen nedan). Tips: Det är enklast att börja med högsta spänningen - avvakta till resistansen stabiliseras någorlunda sänk spänningen en volt kyl av genom att blåsa - avvakta till resistansen stabiliseras osv. Mätningen tar lite tid men tänk på att det är kurvans principiella utseende som är det viktiga, inte något precist resultat. OBS: Du måste justera skalan för resistans i diagrammen så att det passar det område som de okända mätobjektens resistans ligger inom. Sidan

Undersökning av olinjär resistans Tabell och diagram för Par : Par ev.. ef.motstånd Värde på okänd ( /k ) 00 0 00 0 U(V) () Slutsats: Det okända motståndet i par är av typ: Tabell och diagram för Par : Par ev.. ef.motstånd Värde på okänd ( /k ) 00 0 00 0 U(V) () Slutsats: Det okända motståndet i par är av typ: Experimentuppkoppling för ljuskänsligt motstånd I komponentsatsen finns även ett ljuskänsligt motstånd ett så kallat LD (Light Dependent esistor). För att undersöka denna komponents ljusberoende behövs en variabel ljuskälla. Även i detta fall gör vi det enkelt för oss och väljer en vanlig glödlampa vars ljusintensitet är beroende av spänningen till lampan. Kopplingen för ljuskällan ser alltså ut så här:,0 0-V Var. + - Ohm- mätare Sidan

Laboration Eftersom noggrannheten inte är det primära räcker det att använda den variabla spänningskällans egen voltmeter eller skalan på spänningsratten. esistansen för det ljuskänsliga motståndet mäter du med en vanlig ohmmeter. I den praktiska kopplingen placeras LD:n och lampan i en liten pappcylinder för att avskärma från yttre ljuskällor. Avståndet mellan lampa och LD kan vara cm. Det kan se ut på det här sättet på laborationsplattan. Lampan är kopplad till den variabla spänningen och LD-motståndet till höger är kopplat till ohm-metern. Yttre ljus skärmas med en enkel pappersrulle (bilden till höger). : Mät resistansen för spänningen mellan och V (V:s lampa). OBS: Ej över V! Tabell för LD: LD resistans Slutsats: (esistansen ökar/sjunker med ökad ljusintensitet) : Facit Om du lyckats mäta de fyra komponenterna kan du identifiera ett NTCoch ett PTC-motstånd. Det ljuskänsliga motståndets resistans minskar med ökat ljus och ett vanligt motstånd ändrar sig knappast märkbart med ökad eratur. Avslutande uppgift Använd ELFA-katalogen för att ta reda på: a) hur stort ett 00 NTC-motstånd är (dimensioner) b) användningsområden för NTC-motstånd och PTC-motstånd a) b) Mina synpunkter Jag tycker den här laborationen var: Tråkig Jobbig olig Svår Lagom Lätt Lärorik och/eller: Sidan