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

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

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

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

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

Laborationshandledning för mätteknik

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

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

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

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

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

LABORATION 3. Växelström

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

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

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

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

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

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

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Spolens reaktans och resonanskretsar

FYD101 Elektronik 1: Ellära

Spänning, ström och energi!

Laboration - Va xelstro mskretsar

Simulering med simulatorn TINA version 1.0

Sammanfattning av likströmsläran

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

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

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

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

Extrauppgifter Elektricitet

Mät kondensatorns reaktans

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

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Laboration II Elektronik

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Tvåpolssatsen. Revma utbildning

Laboration 1: Likström

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

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

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

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp

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

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

4:4 Mätinstrument. Inledning

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

Övningsuppgifter i Elektronik

MÄTNING AV ELEKTRISKA STORHETER

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

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Mät resistans med en multimeter

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

Spänningsmätning av periodiska signaler

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Laborationshandledning för mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Systemkonstruktion LABORATION LOGIK

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

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

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

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

KAPITEL 4 MTU AB

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitet och magnetism

RC-kretsar, transienta förlopp

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

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

Institutionen för Fysik

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

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

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

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

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

Undersökning av olinjär resistans

Lite mätteori i kursen Digitalteknik och konstruktion TNE094

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Transkript:

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 du lära dig mäta på likströmskretsar och växelströmskretsar. Du kommer att använda olika typer av spänningskällor och mätinstrument. Kopplingarna skall kopplas upp på kopplingsdäck. Vid beräkningar är det lämpligt att använda tre siffrors noggrannhet i svaren. I mellanberäkningar kan fler siffror användas. De flesta instrument kan mäta med tre siffrors noggrannhet. Exempel på tre siffrors noggrannhet: 12,4 V 0,00132 A 3560000 kohm. I datablad och i övningsuppgifter kan man ibland skriva t.ex. 12 V. Då menar man egentligen 12,0 V. OBS! Kontrollera alltid de resistorer du tar genom att resistansmäta dem med ohmmetern. 1. Resistorkopplingar Tag valfria resistorer med resistansvärden mellan 1 kω och 15 kω. Koppla dessa på kopplingsdäcket enligt figurerna och mät totala resistansen med ohmmeter. Gör även en beräkning av totala resistansen. 2 st = Ω 1 st R 2 = Ω 1 st R 3 = Ω två lika i serie Koppling Beräkning total resistans [Ω] Uppmätt total resistans [Ω] två olika i serie R 2 två lika parallellt två olika parallellt R 1 R 2 tre olika enligt figuren R 2 R 3 2

2. Volt- amperemetoden Om man skall bestämma resistansen hos en komponent kan det i vissa fall vara nödvändigt att använda volt- amperemetoden. Metoden bygger på ohms lag. Metoden används i de fall då man vill veta resistansen under drift. Ett sådant fall är om man vill veta resistansen hos en glödlampa när den lyser. Börja med att ställa in spänningen på likspänningsaggregatet enligt märkningen på lampan. Vid spänningsmätning skall voltmetern kopplas parallellt med den komponent man vill veta spänningen över. E V Koppla loss voltmetern och ställ om den till amperemeter. Mät sedan strömmen till lampan. Vid strömmätning skall amperemetern kopplas i serie med den komponent man vill veta strömmen genom. A E Spänning [V] Uppmätt Strömstyrka [A] Uppmätt Lampans resistans då den lyser [Ω] Beräknad Lampans effekt [W] Beräknad Lampans effekt [W] Enligt märkning Mät nu lampans resistans då den inte lyser med ohmmeter. Vid mätning med ohmmeter får inget annat än lampan finnas i kretsen. Spänningskällan och amperemetern måste kopplas bort. Lampans resistans då den inte lyser [Ω] Uppmätt Förklaringen till att resistansen är lägre när man mäter med ohmmeter är att glödtråden då är kall. I en varm tråd rör sig atomerna fortare, då har elektronerna svårare att komma fram och resitansen blir högre.. 3

3. Strömmarna genom seriekopplade komponenter. Känner man resistansen hos en resistor samt spänningen över resistorn kan man använda ohms lag för att beräkna strömmen som går genom resistorn. I många fall är det lättare än att mäta med amperemeter. När man mäter spänning behöver man inte bryta upp kretsen. I denna uppgift skall du med ohms lag beräkna strömmen genom de två seriekopplade resistorerna och jämföra strömmarna. = 1,5 kohm R = 820 ohm 2 10, 0 V I 1 I 2 U 1 U 2 Mät spänningarna över resistorerna och beräkna strömmarna. U 1 [V] Uppmätt U 2 [V] Uppmätt I 1 [A] Beräknat I 2 [A] Beräknat Vad kan man säga om strömmarna genom seriekopplade komponenter? 4

4. Summering av delspänningarna vid likström Den totala spänningen 10 V delas här i tre delspäningar. Välj tre valfria resistorer mellan 1 kohm och 10 kohm. Koppla enligt figuren och mät de tre delspänningarna. U 1 10, 0 V U 2 U 3 U 1 [V] U 2 [V] U 3 [V] Summan av de tre delspänningarna [V] Vad kan man säga om delspänningarna och totala spänningen? 5

5. Mätning av periodtid och toppvärde med oscilloskop Du skall ställa in funktionsgeneratorn på olika frekvenser och olika spänningar enligt tabellen. Alla mätningar sker med sinusformad spänning. Använd utgången märkt OUTPUT. Den utgången ger en växelspänning som är symetrisk kring noll om knappen DC OFFSET är intryckt. Frekvensen avläses på funktionsgeneratorn och spänningarnas effektivvärde U eff avläses på multimetern. Spänningen ställs in med ratten AMPLITUDE. På oscilloskopet kan man avläsa periodtid och toppvärde genom att titta på oscillskopets bild. Dessutom finns en mätfunktion där man kan se bl.a. periodtid och toppvärde. Ställ in på funktionsgeneratorn Beräknat utifrån inställda värden Avläst från oscilloskopets bild Enligt oscilloskopets mätfunktion f [Hz] U eff [V] T [s] û [V] T [s] û [V] T [s] û [V] 50k 2,00 1500 5,00 200 0,50 50 1,00 6

6. Högpassfilter med RC-krets I vissa sammanhang vill man filtrera bort låga frekvenser t.ex. 50 Hz. Då kan man använda ett högpassfilter. Den enklaste typen av högpassfilter visas i figuren. C C = 10 nf R = 12 kohm U in = 1,00 V U in R Uut Frekvens 50 Hz 1 khz 10 k Hz Utspänning U ut [V] uppmätt Utspänning U ut [V] beräknad Gör dina beräkningar här (eventuellt baksidan). Alla tre beräkningarna skall redovisas i sin helhet!! Hur ser man på mätresultaten att detta är ett högpassfilter? 7