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

Relevanta dokument
Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

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

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

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

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laboration - Va xelstro mskretsar

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

Mät kondensatorns reaktans

Spolens reaktans och resonanskretsar

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

LABORATION 3. Växelström

Passiva filter. Laboration i Elektronik E151. Tillämpad fysik och elektronik UMEÅ UNIVERSITET Ulf Holmgren. Ej godkänd. Godkänd

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

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

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

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

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

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

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

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

OLOP II Obligatorisk LAB operationsförstärkare Analog elektronik 2

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp.

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

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

Laboration 1: Aktiva Filter ( tid: ca 4 tim)

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Laborationshandledning för mätteknik

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

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

INTRODUKTION TILL OrCAD

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

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

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

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

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

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp.

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808


TENTAMEN Elektronik för elkraft

LabVIEW - Experimental Fysik B

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Laboration, analoga applikationer

Sammanfattning av likströmsläran

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E1 och D

Tentamen i Elektronik för E, ESS010, 12 april 2010

Laborationshandledning

TRANSISTORER. Umeå universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Hambley avsnitt

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Experiment med schmittrigger

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

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

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Konduktivitetsmätning

Förberedelseuppgifter... 2

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

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

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E

Tentamen i Elektronik fk 5hp

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Ackrediteringens omfattning. Tryck. Temperatur. Bilaga /2798. Siemens Industrial Turbomachinery AB, MLSI, Finspång

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

090423/TM IDE-sektionen. Laboration 3 Simulering och mätning på elektriska kretsar

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

Hambley avsnitt

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

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

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

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 4

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

Svängningar. Innehåll. Inledning. Litteraturhänvisning. Förberedelseuppgifter. Svängningar

TSKS09 Linjära System

TSTE24 Elektronik. Dagens föreläsning. Förstärkare Mark Vesterbacka. Förstärkarsteg. Småsignalberäkningar. Examinationsexempel s.

Laboration - Operationsfo rsta rkare

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Transkript:

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

Växelström Förberedelseuppgift: Gör beräkningarna till uppgifterna 1, 2, 3 och 4. Uppgift 1: Summering av växelspänningar med visardiagram + U in 1 L C SPOLE - + U C - + U - U L Spole: L = 68 mh ( l = 80 ohm ) = 4,7 kohm C = 10 nf Uin = 1,00 V f = 4 khz Eftersom spolen är lindad med koppartråd har den en viss resistans l. Denna resistans är i denna mätning så liten jämfört med spolens induktiva reaktans att den kan försummas. Vi kan alltså här betrakta spolen som ideal. Vid mätningarna är det lämpligast att använda voltmeter. Vid beräkningarna skall komplex metod användas. Beräknade värden U L [V] U C [V] U [V] Simulerade värden Uppmätta värden Visardiagram i effektivvärdesskala för de fyra beräknade spänningarna U L, U C, U och U in :

Uppgift 2: Högpassfilter med C-krets Här skall du studera hur utspänningen U ut och utspänningens faskonstant α beror av frekvensen. I simulatorn finns en funktion som heter AC Frequency Analysis. Med hjälp denna funktion kan man få ett diagram som visar hur utspänningen U ut och utspänningens faskonstant α beror av frekvensen. Använd logaritmisk skala för utspänning och frekvens. Lägg in rutnätet i diagrammen så att avläsningen av värden blir lättare. Dessa diagram skall bifogas laborationsrapporten. Vid uppkoppling mäts spänningarna med voltmeter och faskonstanten med oscilloskop. Vid mätning av faskonstanten jämför man in och utsignal med hjälp av oscilloskopet och läser av hur många grader de är förskjutna i förhållande till varandra. Då är det lämpligt att använda funktionen CUSO på oscilloskopet ( se sid 127 i läroboken ). Glöm inte tecknet på faskonstanten. C C = 10 nf = 12 kohm U in = 1,00 V( faskonstant = 0 ) U in Uut Beräknade värden Frekvens hos U in 100 Hz 1 khz 10 khz U ut [ V] α [grader] U ut [ V] α [grader] U ut [ V] α [grader] Simulerade värden utlästa ur diagrammet Uppmätta värden Kommentarer:

Uppgift 3: Lågpassfilter med L-krets Mät och simulera som i föregående uppgift. Bifoga diagrammen från simuleringen till laborationsrappoeten. Beräkning och simulering vid 100 khz kommer inte att stämma med verkligheten. Detta beror på skineffekten som inträder vid frekvenser över 50 khz. Skineffekten gör att resistansen ökar på grund av att strömmen vid dessa frekvenser endast går i ledarens ytterskikt. (Det diskuteras om denna effekt har någon betydelse för valet av högtalarkablar. Sök på nätet efter skineffekten så ser du hur diskussionen går.) L = 68 mh l = 80 ohm = 4,7 kohm Uin = 1,00 V( faskonstant = 0 ) Uin SPOLE L l Uut Beräknade värden Frekvens hos U in 1 khz 10 khz 100 khz U ut [ V] α [grader] U ut [ V] α [grader] U ut [ V] α [grader] Simulerade värden utlästa ur diagramet Uppmätta värden Kommentarer:

Uppgift 4: Bandpassfilter med LC-krets Här skall endast utspänningen redovisas. Simulera och mät som i föregående uppgifter. Diagrammen från simuleringen bifogas laborationsrapporten. SPOLE L l C L = 68 mh l = 80 ohm = 4,7 kohm C = 10 nf Uin = 1,00 V Uin Uut Beräknat värde esonansfrekvensen f 0 [Hz] Simulerat värde ( frekvens för maximal utspänning) Uppmätt värde ( frekvens för maximal utspänning) Beräknade värden på U ut Simulerade värden på U ut Uppmätta värden på U ut Frekvens hos U in 100 Hz 500 Hz 1 khz 5 khz f 0 Hz 10 khz 50 khz 100 khz Kommentarer:

Uppgift 5: Konstruktion och simulering av filter Högpassfilter och lågpassfilter kan åstadkommas på flera olika sätt. Använder man förutom en resistor endast en kondensator eller endast en spole är filtret av ordning ett. Andra ordningens filter innehåller två spolar eller två kondensatorer eller en spole och en kondensator. Konstruera följande filter (som inte får vara samma som i uppgift 2 och 3 ): högpassfilter av första ordningen lågpassfilter av första ordningen högpassfilter av andra ordningen lågpassfilter av andra ordningen edovisa med kopplingsscheman och diagram från simulering samt kommentarer.