Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

Podobne dokumenty
Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

Sposoby modelowania układów dynamicznych. Pytania

1 Ćwiczenia wprowadzające

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW. Stany nieustalone

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

Transmitancje układów ciągłych

TRANZYSTORY BIPOLARNE

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

4.2 Analiza fourierowska(f1)

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Ćwiczenie 24 Temat: Obwód prądu stałego RL i RC stany nieustalone. Cel ćwiczenia

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Automatyka i robotyka ETP2005L. Laboratorium semestr zimowy

Katedra Automatyzacji Laboratorium Podstaw Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Automatyzacji

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

ZASADY DOKUMENTACJI procesu pomiarowego

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

PODSTAWY AUTOMATYKI. Analiza w dziedzinie czasu i częstotliwości dla elementarnych obiektów automatyki.

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

Ćwiczenie 22. Temat: Przerzutnik monostabilny. Cel ćwiczenia

Politechnika Białostocka

Ćwiczenie 2 STANY NIEUSTALONE W OBWODACH RC, RL I RLC

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Temat ćwiczenia: Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych członów dynamicznych realizowanych za pomocą wzmacniacza operacyjnego

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Politechnika Białostocka

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne

Przekształcanie schematów blokowych. Podczas ćwiczenia poruszane będą następujące zagadnienia:

Ćwiczenie nr 11. Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych

BADANIE REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE LC

Badanie układów aktywnych część II

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

A-6. Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Ćwiczenie nr 1 Odpowiedzi czasowe układów dynamicznych

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

1 Układy wzmacniaczy operacyjnych

Przetworniki AC i CA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

PODSTAWOWE CZŁONY DYNAMICZNE

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

Politechnika Białostocka

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, Spis treści

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćw. III. Dioda Zenera

WYKŁAD 2 Pojęcia podstawowe obwodów prądu zmiennego

Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej

Ryszard Kostecki. Badanie własności układu RLC

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 3 A

PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE

Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303.

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

Badanie diody półprzewodnikowej

Informatyczne Systemy Sterowania

Ćwiczenie 13. Temat: Wzmacniacz w układzie wspólnej bazy. Cel ćwiczenia

Transkrypt:

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych własności członów liniowych automatyki, nabycie umiejętności wyznaczania charakterystyk skokowych (odpowiedzi na wymuszenie skokowe) oraz umiejętności obsługi elementarnych przyrządów pomiarowych (oscyloskopu, zasilacza, rejestratora, generatora, komputera) Opis stanowiska laboratoryjnego Przykładem realizacji podstawowych członów liniowych automatyki są elektryczne układy RLC W ćwiczeniu niniejszym wykorzystane będą niżej omówione układy elektryczne Człon bezinercyjny (proporcjonalny) Gdy założymy brak obciążenia na wyjściu, otrzymamy: R R + R, czyli R R + R Po przyjęciu k R R + R otrzymujemy równanie członu bezinercyjnego w postaci: k Rys 439 Schemat elektrycznego członu bezinercyjnego Człon inercyjny I rzędu Równanie obwodu elektrycznego jest następujące: Jeżeli przyjmiemy, że Ri + i C d,

otrzymamy: RC d + Jeżeli stała czasowa T RC, to równanie przyjmuje postać: T d + Rys 440 Schemat elektrycznego członu inercyjnego Rzeczywisty człon różniczkujący Prąd ładowania kondensatora jest równy prądowi płynącemu przez opornik R, a więc: Po przekształceniu otrzymujemy: RC d RC d + Gdy przyjmiemy, że stała czasowa otrzymamy: Rys 44 Schemat elektrycznego członu różniczkującego T RC, T d T d + a więc równanie rzeczywistego członu różniczkującego (4) Człon oscylacyjny Prąd płynący w obwodzie opisują zależności:

i R, i C d L Spadek napięcia na cewce L L di L Rys 44 Schemat elektrycznego członu oscylacyjnego Po zróżniczkowaniu obustronnie drugiej zależności, określającej prąd płynący w obwodzie, i uwzględnieniu pozostałych wzorów otrzymujemy: LC d RC d + + Gdy przyjmiemy, że T C LC i ζ R L, otrzymamy: lub gdy ω 0 T, to T d T d + ζ +, 0 d d + ζω + ω0 ω 0, tzn otrzymaliśmy równanie (47) członu oscylacyjnego, gdy ζ < 0, czyli R C < 4 L

Rys 443 Schemat stanowiska laboratoryjnego: a) schemat blokowy, b) widok płyty czołowej Powyższe układy można wykonać, łącząc przewodami odpowiednie gniazda zamontowane na płytce montażowej (rys 443b), do których dołączono elementy elektryczne (rezystory, kondensatory, cewki) o różnych wartościach Sygnałem wejściowym jest napięcie, a sygnałem wyjściowym zawsze napięcie Schemat blokowy stanowiska laboratoryjnego przedstawia rysunek 443a kład pomiarowy składa się z generatora dowolnego typu, umożliwiającego uzyskanie tzw fali prostokątnej o regulowanej w szerokim zakresie częstotliwości, badanego członu podstawowego EB, przetwornika A/C umożliwiającego zamianę ciągłych sygnałów x(t) i y(t) na postać dyskretną, tzn nieciągłą, punktową (w przypadku użycia komputera klasy IBM-PC będzie to odpowiednia karta pomiarowa), komputera K dowolnej klasy z odpowiednim oprogramowaniem i monitorem M oraz drukarką D Przewiduje się możliwość dołączenia dwukanałowego oscyloskopu O, (np typu HC3850), który może zastąpić układ komputerowy bądź ułatwić wstępny wybór nastaw sygnału wejściowego (amplitudy oraz częstotliwości) Z uwagi na możliwość zastosowania komputera dowolnej klasy instrukcja obsługi programu pomiarowego będzie dołączona do przygotowanego zestawu laboratoryjnego Instrukcja obsługi oscyloskopu HC3850 zamieszczona jest w Dodatku 3 Zakres niezbędnych wiadomości teoretycznych Obejmuje on: a) klasyfikacja podstawowych członów liniowych automatyki, b) równania różniczkowe, transmitancje operatorowe, charakterystyki statyczne i dynamiczne podstawowych członów liniowych, c) przykłady realizacji podstawowych członów liniowych automatyki w technice, d) stałe czasowe sposób obliczania i odczytu z wykresu odpowiedzi na wymuszenie skokowe 4 Przebieg ćwiczenia W ramach ćwiczenia należy: a) połączyć człony podstawowe na płytce montażowej, dobierając wartości poszczególnych elementów elektrycznych, obliczyć stałe czasowe; b) połączyć układ pomiarowy, wczytać program do komputera; c) wyznaczyć przebiegi odpowiedzi na wymuszenie skokowe poszczególnych członów; na wejściu układu należy dołączyć napięcie o przebiegu prostokątnym (z generatora) i dla różnych jego częstotliwości obserwować wykresy napięcia wyjściowego; narysować przebiegi na papierze milimetrowym lub wydrukować je na drukarce; d) zbadać (zaobserwować), czy i jaka jest zależność stałych czasowych od częstotliwości napięcia wejściowego; e) wyznaczyć metodą graficzną stałe czasowe układów, np jak na rysunku 444

5 Wykonanie sprawozdania Rys 444 Przykładowy sposób wyznaczania stałej czasowej W sprawozdaniu należy zamieścić: schematy poszczególnych członów liniowych, wyprowadzenia ich równań różniczkowych oraz transmitancji operatorowych z uwzględnieniem jednostek i danych wartości (rezystancji, pojemności i indukcyjności) użytych elementów, obliczone stałe czasowe, schemat blokowy stanowiska badawczego z uwzględnieniem typu przyrządów aktualnie występujących, wyznaczone przebiegi odpowiedzi skokowych w wyskalowanym układzie współrzędnych oraz graficzne stałe czasowe, wnioski dotyczące np wpływu częstotliwości na odpowiedź skokową, przybliżenia i niedokładności