TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

Relevanta dokument
TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

Systemkonstruktion Z2

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

- Digitala ingångar och framförallt utgångar o elektrisk modell

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

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

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

Extrauppgifter Elektricitet

Tentamen i Elektronik för E (del 2), ESS010, 5 april 2013

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

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

Tentamen i Elektronik 5hp för E2/D2/Mek2

Kurskod: 6B2267 (Ten1 2p) Examinator: William Sandqvist Tel

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA.

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMEN Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

- Exempel på elektrotekniskt innehåll i en Mutterdragare och en maskin för tillverkning av elektronik. - Vinkel och varvtalsmätning med pulsgivare

Tentamen i Elektronik fk 5hp

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

IE1206 Inbyggd Elektronik

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

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

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

1 Grundläggande Ellära

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

IE1206 Inbyggd Elektronik

X-tenta ET Figur 1. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik utan reglering.

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

Wheatstonebryggans obalansspänning

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Elektronik - ETIA01

A156TG Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet. 7,5 högskolepoäng. Lycka till!

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Figur 1 Konstant ström genom givaren R t.

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

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

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen april 2006

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. Exempeltentamen

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

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

1 Laboration 1. Bryggmätning

Automation Laboration: Reglering av DC-servo

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Komplettering: 9 poäng på tentamen ger rätt till komplettering (betyg Fx).

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

Laboration II Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik

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

Transkript:

ELEKTROTEKNIK MASKINKONSTRUKTION KTH TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK Elektroteknik för MEDIA och CL, MF1035 22/8-16 14.00-18.00 Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok (utan andra anteckningar än understrykningar och korta kommentarer) samt Betatabell eller liknande. Övningshäften, lab- PM, anteckningar etc är inte tillåtna. ALTERNATIVT lärobok får ett eget formelblad användas, A4, med valfri information. OBS! Inga lösblad får användas. Alla svar ska göras i tentamenshäftet. Räkna först på kladdpapper och för sedan in svaret samt så mycket av resonemanget att man vid rättning kan följa Dina tankegångar. Svar utan motivering ger poängavdrag. (Gäller ej flervals- och kryssfrågor). Vid behov kan Du skriva på baksidan. OBS! Skriv ditt personnummer på varje blad. Lösningar läggs ut på kursens hemsida 18.00

Personnummer:... 1 Uppgift: 1(1) Två batterier har var för sig uppmätts med följande data: E1 = 12 V, R1 = 0,2 Ω E2 = 14 V, R2 = 0,1 Ω Batterierna kopplas därefter ihop enligt bilden nedan. Batteri 1 Batteri 2 A R 1 R 2 E 1 U AB E 2 B a) (0,5p) Beräkna strömmen som flyter genom kretsen och markera tydligt strömmens riktning i bilden ovan. b) (0,5p) Beräkna spänningen UAB.

Personnummer:... 2 Uppgift: 2(2) En krets matas av en sinusformad växelspänning. Kretsen består av ett motstånd med resistansen R=100 Ω och en spole med okänd induktans L. När den matas med U = 200V, 50Hz (sinusformad spänning) är den tillförda effekten P = 100W. a) Hur stor är den ström I som levereras till kretsen? U I R L b) Beräkna induktansens reaktans. c) Hur stor är kretsens fasvinkel?

Personnummer:... 3 Uppgift: 3(2) Till en elmotordriven gokart behövs ett batteri med 36V nominell spänning. Batteriet skall byggas upp av ett stort antal små encelliga batterier med data enligt nedan. Kapacitet: Typ: Spänning: 3400 mah Li-ion 3,6 V Mått: 18x68 mm Mellan elmotorn och batteriet är ett matningsdon inkopplat som omvandlar batterispänningen till den spänning som matar motorn. När gokarten körs på plan mark med en hastighet av 40 km/h krävs det 45 N för framdriften och från batteriet dras 600W. a) Hur många batterier behövs åtminstone och hur ska de kopplas? b) Beräkna batteriströmmen vid farten 40 km/h. c) Hur många batterier behövs för att kunna köra minst 80 km med farten 40 km/h innan de är urladdade till 80% dvs till SOC = 20%. Från början var de fulladdade SOC=100%.

Personnummer:... 4 Uppgift: 4(2) Till en likriktarbrygga är ett batteri anslutet. Batteriets EMK (tomgångsspänning) E är 24 V och dess inre resistans är 0,2 Ω. U1 är en växelspänning med effektivvärdet 24 V. i 1 a) Vid en tidpunkt är momentanvärdet u1 = 20 V. Beräkna, vid detta tillfälle, momentanvärdena av i1 och i2. u 1 u - 2 i 2 E b) Vid ett annat tillfälle är momentanvärdet u1 = -28 V. Beräkna nu momentanvärdena av i1 och i2.

Personnummer:... 5 Uppgift: 5(2) För att mäta en massa används en kraftgivare (PW10A - en töjningsgivarbrygga från HBM) som du ser på bilden till höger. Utsignalen är 10 mv för full belastning 50 kg och 0 mv vid 0 kg last då den matas med spänningen 5V. Utsignalen är direkt proportionell mot vikten. (Utsignal 2,0 mv/v enligt databladet.) a) Givaren (töjningsgivarbryggan) kan symboliseras med en tvåpolsekvivalent enligt figuren till höger. Hur stor är UGIVARE vid 25 kg last? Givaren är inte ansluten till någon förstärkare. U 400Ω U GIVARE För att förstärka mätsignalen ska bryggan anslutas till en förstärkare. Din uppgift är att beräkna förstärkarens utsignal vid de två OP-förstärkarkopplingarna nedan. b) Hur stor är utsignalen UUTB om givaren är belastad med 25 kg? 200 k Ω U GIVARE 2 k Ω - U UTB

Personnummer:... 6 c) Hur stor är utsignalen UUTC om givaren är belastad med 25 kg? 200 k Ω U GIVARE 2 k Ω - U UTC Uppgift: 6(2) I en liten lyftkran rullas lyftvajern ut eller in med en elmotor, som matas via en enkel H-brygga (schematiskt ritad nedan), som i sin tur styrs av en mikrokontroller. Håller man NER-knappen intryckt matas vajern ut UPP-knappen kör motorn åt motsatt håll och vajern rullas in. Om lasten blir för tung vid lyft ska motorn stoppas. Överlast känns av genom att strömmen genom motorn mäts blir den mer än 100A stoppas motorn. Motorströmmen flyter genom ett motstånd R = 0,01Ω, så att man får en mätspänning, som mikrokontrollers AD-omvandlare kan avläsa.

Personnummer:... 7 3,3V 48V 3,3V 3,3V VCC PC0 LYFT SÄNK UPP PE0 M NER PE1 MCU PC1 SÄNK LYFT ADC0 I GND 0,01Ω a) (0,5p) Antag att AD-omvandlaren använder 10 bitar och har en referensspänning på 3,3 V. Vad blir heltalsvärdet av den AD-omvandlade mätspänningen vid motorströmmen I=100 A? b) (1,5p) Mikrokontrollerns program styr kranmotorn med signalerna LYFT och SÄNK. Då motorströmmen blir 100 A sätts signalen ÖVERLAST till 1, i programmet. Nedan finns början till ett tillståndsdiagram över kranstyrningsprogrammet. Komplettera diagrammet med signalerna UPP, NER, LYFT, SÄNK och ÖVERLAST, och deras respektive värden vid olika tillstånd, så att man får önskad funktion.

Personnummer:... 8 Stopp Uppåt Nedåt

Personnummer:... 9 Uppgift: 7(2) Data för en likströmsmotor Measuring voltage V 12 No-load speed rpm 9100 Stall torque mnm 8,3 Max. continuous current A 0,37 Max. recommended speed rpm 12000 Max. continuous output power W 2,8 Back-EMF constant V/1000rpm 1,30 Terminal resistance, R A ohm 18 Torque constant mnm/a 12,4 Rotor inertia kgm 2 10-7 1,9 Thermal time constant, rotor s 7 stator s 480 Thermal resistance rotor-body C/W 5 Body-ambient C/W 30 Max. permissible coil temperature C 100 Motorn belastas så att strömmen blir 0,37A kontinuerligt (= Max. continous current). a) Beräkna axelmomentet. b) Beräkna förlusteffekten som utvecklas i motorlindningen. c) Beräkna lindningens temperaturskillnad mot omgivningen (övertemperaturen). Tips för media; detta är precis samma problemställning som temperaturberäkning för transistor. Motorn har ej extra kylning med fläkt, kylplåt eller dylikt. d) Är det lämpligt att köra motorn med omgivningsttemperaturen 40 C? Motorn har ej extra kylning med fläkt, kylplåt eller dylikt.

Personnummer:... 10 Uppgift: 8(2) Ett värmeelement, som kan ses som en resistiv last, styrs på och av via en FETtransistor av typen IRFZ44N. Styrsignalen till transistorn är antingen 0,4 V eller 5 V. Värmeelementet har en märkeffekt på 200W. Matningsspänningen är 15V till värmeelementet. Resistansen i värmeelementet mäts upp till 0,72 Ohm. Omgivningstemperaturen mäts till 25 C. Datablad för transistorn finns på följande sidor sida. a) Gör ett kopplingsschema för systemet. b) Vilken ström ID flyter igenom transistorn vid 5V styrsignal? c) Vilken temperatur får chippet (index j) i transistorn om ingen kylfläns finns monterad? d) Vilken termisk resistans behöver en kylfläns ha för att maxtemperaturen på chippet (j) skall bli 150 grader? Transistorn är monterad direkt på kylflänsen.

Personnummer:... 11

Personnummer:... 12

Svarsdel 1 SVAR TILL TENTAMEN I ELEKTROTEKNIK Elektroteknik för MEDIA och CL, MF1035 22/8-16 Uppgift: 1(1) Om vi antar att strömmen I flyter medurs fås nedanstående ekvation med Kirchhoffs spänningslag och Ohms lag. a) EE 1 RR 1 II RR 2 II EE 2 = 0 II = EE 1 EE 2 = 12 14 = 6,67 AA RR 1 RR 2 0,20,1 Minustecknet innebär att strömmen flyter moturs i kretsen (- tecken innebär att strömmen flyter mot strömpilens riktning. b) EE 1 RR 1 II UU AAAA = 0 UU AAAA = EE 1 RR 1 II = 12 0,2 ( 6,67) = 13,3 VV alt. UU AAAA RR 2 II EE 2 = 0 UU AAAA = RR 2 II EE 2 = 0,1 ( 6,67) 14 = 13,3 VV Uppgift: 2(2) 2 2 a) P = RI 100 = 100 I I = 1A 2 2 2 2 b) U L = U U R = 200 100 = 173V U L = I ω L 173 = 1 X L = ωl = 173Ω U 100 c) cos ϕ = R = ϕ = 60 U 200 Uppgift: 3(2) a) 36V/3,6V= 10. 10 st seriekopplade. b) I = 600W/36V = 17A (50/3) c) 80 km med 40 km/h tar 2 h. Laddningen i varje battericell är 3,4 Ah och 80% får användas dvs 2,72 Ah vilket motsvarar 1,36 A i 2 h. För att kunna ge 17 A behöver vi parallellkoppla 17A/1.36A = 12,25 batterier. Ett helt antal batterier behövs såklart, så för att klara gränsen väljer vi 13 st batterier som parallellkopplas med vardera 10 battericeller i varje gren som totalt ger 13*10 = 130 battericeller. Uppgift: 4(3) Svaren

Svarsdel 2 a) Dioderna spärrar. i2= 0 A, i1= 0 A b) Dioderna bidrar med vardera 0,7V i spänningsfall. Två dioder leder, nedre högra 28 0,7 0,7 24 och övre vänstra. i 2 = = 13A, i2 är positiv och kan inte vare negativ, 0,2 de båda högra dioderna spärrar. I detta fall är i1 negativ i 1 = i2 = 13A. Uppgift: 5(2) a) UGIVARE = 5 mv. b) Givaren ansluts till en ickeinverterande OP-förstärkarkoppling med signalförstärkningen FS=1200/2 ggr=101 ggr. UUTB =5 mv*101=0,505 V c) Givaren ansluts till en ickeinverteranse OP-förstärkarkoppling med signalförstärkningen FS=-200/2 ggr= -100 ggr. Bryggans resistans kan inte försummas vid den inverterande kopplingen varför vi beräknar signalförstärkningen med hänsyn tagen till givarresistansen 400 Ω till FS=- 200/(20,4) ggr= -83,3 ggr. UUTC = -5 mv*83,3= -0,417 V Uppgift: 6(2) a) xx = RR II (2 NN 1) = 0,01 100 (2 10 1) = 310 VV RRRRRR 3,3 b) UPP = 1 Stopp LYFT=0 SÄNK=0 NED = 1 UPP = 1 Uppåt LYFT=1 SÄNK=0 Nedåt LYFT=0 SÄNK=1 NED = 1 UPP = 0 eller ÖVERLAST = 1 NED = 0 Uppgift: 7(2) a) M = 12, 4 0,37 mnm = 4,6 mnm 2 2 b) P = R I = 18 0, 37 W = 2,46 W f A A c) Temperaturstegringen blir ( 5 30) Pf C/ W = 35 2, 46 C = 86 C Svaren

Svarsdel 3 d) Vid 40 C blir lindningens temperatur 40 86 C = 126 C. Maximalt tillåten lindningstemperatur är 100 C. Svaret blir därför nej. (Visserligen går det kortvarigt) Uppgift: 8(2) a) b) II DDDDDDDDDD = 15 = 20,0 AA 0,72 Ur diagram 1 eller 2 utläses V DS 2 V Detta medför att RR DDDD VV DDDD = 0,1 Ω II dddddddddd 15 II DD = 0,72 0,1 = 18,3AA c) TT jj = PP DD RR θθθθθθ TT aa => TT jj = 0,1 18,3 2 62 25 = 2076 Transistor brinner upp d) TT jj = 0,1 18,3 2 (1,5 RR θθθθθθ ) 25 => RR CCCC = TT jj 25 PP DD RR jjjj => RR PP CCCC = 150 25 0,1 18,32 1,5 = 2,2 KK/ Väldigt stor kylfläns. DD 0,1 18,3 2 Svaren