Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

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

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Laboration 1: Likström

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

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

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

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

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

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Laborationshandledning för mätteknik

MÄTNING AV ELEKTRISKA STORHETER

FYD101 Elektronik 1: Ellära

Wheatstonebryggans obalansspänning

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

AKTIVA FILTER. Laboration E42 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Rev 1.0.

Laboration ( ELEKTRO

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

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

Mät elektrisk ström med en multimeter

SM Serien Strömförsörjning

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

Elteknik. Superposition

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

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

DIFFERENTALFÖRSTÄRKARE

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

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

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

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

Spänning, ström och energi!

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

LCD Display, Instruktion

Konduktivitetsmätning

Vanliga förstärkarkopplingar med operationsförstärkaren

Undersökning av logiknivåer (V I

Laborationshandledning för mätteknik

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

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

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Tvåpolssatsen. Revma utbildning

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

Operationsförstärkarens grundkopplingar.

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

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

Mät spänning med en multimeter

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

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

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

Förberedelseuppgifter... 2

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

Spänningsmätning av periodiska signaler

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

Lösningar elektrisk mätteknik

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

4:4 Mätinstrument. Inledning

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

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 6 A/D- och D/A-omvandling. Elektronik för D ETIA01

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

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

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren

Elektroteknikens grunder Laboration 1

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

IE1206 Inbyggd Elektronik

Mät resistans med en multimeter

Laborationshandledning

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Experiment med schmittrigger

Extrauppgifter Elektricitet

1 Laboration 1. Bryggmätning

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

EMK och inre resistans - tvåpolen

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Laboration D151. Kombinatoriska kretsar, HCMOS. Namn: Datum: Epostadr: Kurs:

Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare

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

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

Trefasmätningar. Ellära 2 Laboration 4. Laboration Elkraft UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Dan Weinehall.

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

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

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Målsättning: Utrustning och material: Denna laboration syftar till att ge studenten:

Figur 1 Konstant ström genom givaren R t.

Laboration - Operationsfo rsta rkare

PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

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

Analog till Digitalomvandling

Transkript:

UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Lars Wållberg Stig Esko 1999-10-12 Rev 1.0a Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM LABORATION E233 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur Kommentarer

1. HISTORISK BAKGRUND Vridspoleinstrumentet har under decennier varit den viktigaste visande instrumentdelen. Det kan sägas vare en liten permanetmagnetiserad likströmsmotor, där rotorn är fjäderbelastad. Vridningsvinkeln hos rotorn blir proportionell mot strömmens storlek. Detta instrument har under många årtionden varit den visande delen i del flesta multimetrar. Vridspoleinstrument har konstruerats för att ge ett visst maxutslag vid en bestämd ström. Figur 1 Grundsymbol för vridspoleinstrument För ett visst vridspoleinstrument kunde följande data anges: Maxutslag för 100 µa. R i = 600 ohm. Med ohms lag kan man då också enkelt fastställa att maxutslag ges vid 60 mv. Multimetrar, dvs instrument för både ström och spänning och med flera mätområden konstruerades sedan med hjälp av olika resistanskombinationer. En voltmeter behövde förkopplingsmotstånd så att strömmen begränsades till det värde vridspoleinstrumentet behövde för att ge maxutslag. Figur 2 Voltmeterkoppling Ampermetern konstruerades med shuntmotstånd så att den del av totala strömmen som behövdes för maxutslag passerade vridspoleinstrumentet vid maxutslag. Figur 3 Amperemeterkoppling 2

2. DIGITAL MULTIMETER Nu till den moderna varianten av visande instrumentdel. Här sitter något som man kallar digital multimetermodul (DMMM). DMMM har andra grundläggande egenskaper och är mera komplicerad i sin uppbyggnad än vridspoleinstrumentet. Den viktigaste delen är en omvandlare från analog signal till ett digital värde. Modulen kallas ofta bara AD-omvandlare. Värdet från AD-omvandlaren visas sedan på en display som kan vara av lysdiodstyp (LED)eller flytandekristall typ (LCD). LCD kräver extremt lite effekt och är vanligast förekommande. Egenskapen hos en DMMM är att den mäter spänning. Dess strömförbrukning är oerhört liten anges till några 10-tal pa (10-12), dvs en inre resistans i storleksordningen 10 gigaohm! Den DMMM som används i laborationen har beteckningen V1000 och mäter från - 200 mv till + 200 mv med upplösningen 0,1 mv. Nackdelen med ett digitalt instrument är att det behöver strömförsörjning. Utan batteri eller motsvarande går inte instrumentet att använda. Här har multimetrar konstruerade kring ett vridspoleinstrument en fördel då de inte kräver någon extra energiförsörjning Någon vedertagen symbol för DMMM finns inte.den som användas i laborationen ser ut så här: Figur 4 Symbol för DMMM Vill man utöka mätområdet för DMM-modulen, dvs för att konstruera instrument med andra mätområden än modulens eget mätområde. behövs även här ett resistansnät. Modulen V1000 har en mängd finesser som bla att vissa enheter som kan visas och decimalpunkt som kan placeras så att det stämmer med det mätområde man valt mm. För att koppla in V1000 måste man ha tillgång till fabrikantens datablad. Här finns förslag på grundkopplingar. Observera att i fabrikantens datablad är kapseln sedd underifrån. VK1000 är färdigmonterad på ett kretskort med yttre komponenter och insatt i en låda enligt nedan. Med switcharna kan visningen för enheter och kommaplacering inställas. 3

Figur 5 Låda med monterad DMMM för labbanvändning 2.1. Voltmeter För att konstruera en voltmeter med mätområde större än 200 mv behövs en spänningsdelare (jämför med vridspoleinstrumentet där ett förkopplingsmotstånd användes). Figur 6 DMMM kopplad som voltmeter Här kan R1 beräknas om man känner: U m U in R 2 2.2. Amperemeter Figur 7 DMMM kopplad som amperemeter En amperemeterkonstruktion kräver ett shuntmotstånd R s och beräknas så att, när den maximala strömmen I i en gren ska mätas så blir spänningen över resistansen 200 mv. Exempelvis för strömmen I = 2 A blir R s 100 mohm. 4

Uppgift 1. VOLTMETER Voltmetern mäter spänningen över en komponent. 1.1. Rita logiskt kopplingsschema för en voltmeter. 1.2. Beräkna det teoretiska värdet på R1 för en voltmeter med mätområdet 20 V. Resistorn R2 väljs till 1 Mohm. För R1 används en fast resistor i serie med en potentiometer 0-1 kohm. Potentiometern är till för att kunna kalibrera voltmetern (kalibrera = justera för rätt visning). Redovisa beräkningen. 1.3. Koppla upp DMMM-voltmetern enligt kopplingsschemat i pkt 1.1. Anslut någon av lab-salens multimetrar parallellt med DMMM-voltmetern. Justera med potentiometern så att båda visar lika värde vid cirka 10 V inspänning. 1.4. Mät tio spänningsvärden från 0-20 V tex vid spänningarna 0, 2, 4,... 18, 20 V. Multimeterns spänning betraktas som korrekt visning. 1.5. Redovisa värdena i en tabell. Jämför visningarna och kommentera. 5

Uppgift 2. AMPEREMETER Ampermetern mäter strömmen genom en komponent. 2.1. Rita logiskt kopplingsschema för en amperemeter. 2.2. Beräkna det teoretiska värdet på R s om mätområdet är 2 A. 2.3. Koppla upp ampermetern enligt kopplingsschemat i pkt 1.1. Anslut någon av lab-salens multimetrar i serie med DMMM-ampermetern. 2.4. Mät tio strömvärden från 0-2 A tex vid strömmarna 0, 0.2, 0.4...1.8 A. Multimeterns ström betraktas som korrekt visning. 2.5. Redovisa värdena i en tabell. Jämför visningarna och kommentera. 6

Uppgift 3. OHMMETER Principen är att en yttre spänningskälla (använd 5 V) ansluts till två seriekopplade resistorer R (en fast resistor i serie med en potentiometer) och R x (skall bestämmas). Spänningen över R x mäts. 3.1. Dimensionera R så att instrumentet får mätområdet 20 kohm. Observera att R x <<R och därför kan beräkningarna förenklas. 3.2. Kalibrera instrumentet med en resistor på 10 kohm. 3.3. Mät resistansen på 5 resistorer från 1 k till 18 k och gör jämförande mätningar med multimeter. 3.4. Eftersom beräkningarna förenklats ger mätningarna upphov till ett fel. Beräkna det maximala felet om matningsspänningen och R antas hålla rätt värde. Vid vilket värde på R x fås det största felet? 7

3. BILAGA. DATABLAD 8

9

10