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

Relevanta dokument
IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Kom igång med DSO-X 2014A

Kom igång med DSO-X 2014A

Elektroteknikens grunder Laboration 1

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

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

Ellära. Laboration 3 Oscilloskopet och funktionsgeneratorn

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

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

Strömmätning på riktigt

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

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

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Spänningsmätning av periodiska signaler

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

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

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

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

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Laborationshandledning för mätteknik

Ellära 2, Tema 3. Ville Jalkanen Tillämpad fysik och elektronik, UmU. 1

4:4 Mätinstrument. Inledning

Introduktion till fordonselektronik ET054G. Föreläsning 3

Spolens reaktans och resonanskretsar

Vilken voltmeter till vad?

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

Mät kondensatorns reaktans

Multimeter och räknare AD-omvandling. Multimeter

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

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

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC

KAPITEL 4 MTU AB

Induktiv beröringsfri närvarogivare/detektor med oscillator, (Proximity switch)

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

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp.

Lik- och Växelriktning

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

Sedan tidigare För att varvtalsreglera likströmsmotor måste spänningen ändras För att varvtalsreglera synkron- och

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

LABORATION 2. Oscilloskopet

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

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

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Fö 8 - TMEI01 Elkraftteknik Kraftelektronik

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 4

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 2 Elektronik för D ETIA01

Multimeter och räknare Del 1: Multimetern. Multimeter

Laborationsrapport för laboration 2 i ESS010 Elektronik. Olle Ollesson 29 september 2012 Handledare: Sven Svensson

Simulering med simulatorn TINA version 1.0

Ulrik Söderström 20 Jan Signaler & Signalanalys

Periodiska signaler, frekvens, filter, överföringsfunktion

Ulrik Söderström 19 Jan Signalanalys

Elektroteknikens grunder Laboration 3. OP-förstärkare

Lab 4. Några slides att repetera inför Lab 4. William Sandqvist


Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

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

Spänning, ström och energi!

Multimeter & Räknare

IE1206 Inbyggd Elektronik

TSTE05 Elektronik och mätteknik Lab 1: Komponenter

Operationsförstärkaren. Den inverterande förstärkaren. Integrerande A/D-omvandlare. Multimeter - blockschema. Integratorn. T ref *U x = -T x *U ref

Laboration II Elektronik

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

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

LabVIEW - Experimental Fysik B

Laboration ACT Växelström och transienta förlopp.

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Fö 12 - TSFS11 Energitekniska System Lik- och Växelriktning

Genom att kombinera ekvationer (1) och (3) fås ett samband mellan strömmens och spänningens amplitud (eller effektivvärden) C, (4)

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

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

Grundläggande signalbehandling

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

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Lösningar elektrisk mätteknik

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Mät spänning med ett oscilloskop

Laboration 2: Likström samt upp och urladdningsförlopp

FREKVENSANALYS UPPGIFT 1 Operationsförstärkare 1 Elektrisk Mätteknik Milan Friesel

Mätomvandlare. I480 omvandlare för växelström U480 omvandlare för växelspänning U484 för jordfelsspänningar

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

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

210 manual.pdf Tables 4

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

Tentamen i Elektronik, ESS010, den 15 december 2005 klockan 8:00 13:00

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab1 : Komponenter

Transkript:

Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3

Medelvärde och effektivvärde Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0. Intressantare är effektivvärdet det kvadratiska medelvärdet. U med T 0 = 1 T u( t)dt = 0 U = 0 T u( t) T 2 dt

Labinstrumentet Fluke 45 mäter sant effektivvärde Kvadrering Medelvärde De flesta elektroniska instrument innehåller kretsar för omvandling till effektivvärde. U RMS T = 0 u 2 T ( t) Rotutdragning Tror Du att omvandlingskretsarna hinner med vid frekvensen 300 khz? Svar får Du vid Lab 3.

Fluke 45 DMM Likspänningsmätning. Växelspänningsmätning. Sant effektivvärde Samtidigt! U = U + U RMS 2 DC U DC Likkomponent medelvärde U AC Växelkomponent effektivvärde 2 AC

Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinusformad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. a) U min =? U max =? U U max min = 10 + = 10 2 10 = 24,1 2 10 = 4,1

Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinusformad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. b) Hur mäter man medelvärdet med en DMM? U med = U DC = 10 V

Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinusformad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. c) Hur mäter man växelspänningskomponenten med en DMM? AC-inställning ger U AC = 10 V

Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinusformad växelkomponent med effektivvärdet 10 V, överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. d) Hur mäter/beräknar man spänningens totala effektivvärde med en DMM? U 10 + 10 2 2 2 2 RMS = U DC + U AC = = 14,1 V Man trycker på båda knapparna samtidigt

Några kurvformer Crest faktor är ett mått på hur extrem en växelspänning är. Likspänning=1, fyrkantvåg=1, sinus=1,4 triangelvåg=1,7. Musik ligger kring 8 10!

Några kurvformer vid laborationen Ren fyrkantvåg. Effektivvärdet? PWM-signal. Medelvärdet? Sågtandvåg. Medelvärdet?

Digitaloscilloskop Lär dig oscilloskopet steg för steg med Tränings-signaler.

Blockdiagram ( en kanal ) Läs på om Digitaloscilloskop.

AC/DC Den normala inställningen är att oscilloskopet ska vara DC-kopplat även när man mäter på ACsignaler! AC-kopplat kopplar in en kondensator som blockerar en eventuell lik-komponent. (Detta ger viss fasvridning och viss dämpning av AC-signalen Antag att Du vill detaljstudera störningar av likspänningsnivån från ett likspänningsaggregat. DC-kopplat AC-kopplat Likspänning men med störningar. Bara störningarna. AC-kopplat med hög förstärkning Störningarna kan nu detaljstuderas.

Automatiska mätningar jämförelse med DMM U DC Likkomponent medelvärde U AC Växelkomponent effektivvärde U ACDC Totalt effektivvärde Average-N AC-RMS-N DC-RMS-N U = U + U ACDC 2 DC 2 AC U DC-RMS = U 2 Average + U 2 AC RMS

Funktionsgeneratorn Tryck FREQUENCY, AC eller DC. För varje ytterligare intryckning av knappen markeras en siffra/symbol som kan förändras. Den siffra/symbol som markerats på displayen blinkar. Decimalkommats position kan förändras med knapparna 10 eller 10. Siffervärdet kan ställas in genom att vrida på inställningsratten. Inställning av frekvens Tryck på någon av knapparna FREQUENCY för att förbereda frekvensinställning. Välj område med 10 eller 10 om så behövs. Tryck på FREQUENCY upp/ner för att välja siffra. Ställ in siffran med inställningsratten. Upprepa för andra siffror om så behövs. Val av Vågform Förbered valet genom att trycka på någon av knapparna WAVEFORM. Tryck därefter återigen på WAVEFORM ända tills rätt vågform markerats.

Mätningar med funktionsgeneratorn