Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1

Podobne dokumenty
Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

Plan metodyczny do lekcji fizyki. TEMAT: Prawo Ohma. Opór elektryczny.

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione?

1. Właściwości obwodu elektrycznego z elementami połączonymi szeregowo

Prąd elektryczny w obwodzie rozgałęzionym dochodzenie. do praw Kirchhoffa.

Badanie żarówki. Sprawdzenie słuszności prawa Ohma, zdejmowanie charakterystyki prądowo-napięciowej.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

1. Właściwości obwodu elektrycznego z elementami połączonymi równolegle

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

SPRAWDZANIE SŁUSZNOŚCI PRAWA OHMA DLA PRĄDU STAŁEGO

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa

ŚPIEWAJĄCA SAŁATKA WARZYWNO-OWOCOWA

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Badanie transformatora

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Temperaturowa zależność statycznych i dynamicznych charakterystyk złącza p-n

Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

KONSPEKT LEKCJI. Podział czasowy lekcji i metody jej prowadzenia:

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Fizyka dla elektroników 2

XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

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

Test powtórzeniowy Prąd elektryczny

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa. Ćwiczenie wirtualne

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

LVII Olimpiada Fizyczna (2007/2008)

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

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

Ćwiczenie 14 Temat: Pomiary rezystancji metodami pośrednimi, porównawczą napięć i prądów.

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

LVI Olimpiada Fizyczna Zawody III stopnia

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU FIZYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Systemy i architektura komputerów

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

Laboratorium Metrologii

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Test (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 7 TEMPERATURA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawo Ohma. Ćwiczenie wirtualne. Marcin Zaremba

Segment B.XIII Prąd elektryczny Przygotowała: mgr Bogna Pazderska

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

METROLOGIA EZ1C

Rozkład materiału nauczania

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Prąd elektryczny 1/37

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Ćw. III. Dioda Zenera

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badanie diody półprzewodnikowej

Transkrypt:

Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1 Andrzej Koźmic, Natalia Kędroń 2 Cel ogólny: Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika i żarówki Cele operacyjne: uczeń, na podstawie schematu podanego w instrukcji, buduje proste obwody elektryczne składające się ze źródła prądu i napięcia, przewodników elektrycznych i elementów pasywnych (opornik, żarówka, dioda); uczeń podłącza do zbudowanego układu amperomierz i woltomierz; uczeń doskonali umiejętność posługiwania się woltomierzem analogowym; uczeń przeprowadza doświadczenie zgodnie z podaną instrukcją; uczeń sporządza wykresy na podstawie otrzymanych pomiarów; uczeń analizuje i szacuje niepewność pomiarową w przeprowadzonym doświadczeniu; uczeń doskonali umiejętność rysowania wykresu na papierze milimetrowym. Materiały i przyrządy: źródło zasilania, przewody elektryczne, żarówka, opornik 100 Ω, woltomierz cyfrowy i analogowy, amperomierz cyfrowy. Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej opornika 1. Zbuduj układ składający się z źródła zasilania, opornika, woltomierza analogowego, amperomierza cyfrowego oraz przewodów elektrycznych zgodnie z przedstawionym schematem na rysunku 1a. 2. Po zbudowaniu układu pomiarowego ustaw zakresy mierników następująco: woltomierz 25V, amperomierz 200mA. UWAGA!!! Rysunek 1a Jeżeli używany przez Ciebie miernik ma inne niż zaproponowany zakres, ustaw go na wartość wyższą od podanej. 3. Zmieniając napięcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczyciela (lub co 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli. Poniżej znajduje się przykładowa tabela pomiarowa. 1 Por. komentarz metodyczny na s. 252. 2 Osoby sprawdzające instrukcję: Agata Jabłońska, Katarzyna Mickiewicz. Autorzy instrukcji oraz osoby sprawdzające instrukcję studiują fizykę nauczycielską (II 0 ) w Uniwersytecie Wrocławskim.

216 Andrzej Koźmic, Natalia Kędroń U[V] I[mA] u(i) u(u) Tabela 1 Pamiętaj, że na mierniku analogowym ustawiony zakres odpowiada wartości napięcia dla maksymalnej wartości wychylenia wskazówki. 4. Po wykonanych pomiarach spisz: klasę woltomierza, określającą niepewność pomiarową w procentach w stosunku do używanego zakresu. Klasę można znaleźć na tarczy miernika, jako liczba zapisaną bez żadnego dodatku jednostkowego, np. 0,5. dla miernika cyfrowego, jako niepewność pomiarową przyjmij: u(i) = ostatnia cyfra +1,5%I, u(u) = ostatnia cyfra +0,5%U, 5. Wykonaj wykres uzyskanych wyników na papierze milimetrowym. Pamiętaj, aby nanieść niepewności pomiarowe. Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej żarówki 1. Zbuduj układ składający się z źródła zasilania, żarówki, woltomierza analogowego, amperomierza cyfrowego oraz przewodów elektrycznych zgodnie z przedstawionym schematem na rysunku 1b. Jeżeli po ustawieniu napięcia U na zero natężenie prądu płynącego w obwodzie wynosi więcej niż 10 ma (wada zasilacza), podłącz szeregowo do obwodu opornik o oporze ok. 100 Ω mierząc cały czas napięcie na żarówce (patrz rysunek 2). Rysunek 1b Rysunek 2 2. Po zbudowaniu układu pomiarowego ustaw zakresy mierników następująco: woltomierz 20V, amperomierz 200mA. UWAGA!!! Jeżeli używany przez Ciebie miernik ma inne niż zaproponowany zakres, ustaw go na wartość wyższą od podanej.

Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3. Zmieniając napięcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczyciela (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli. Poniżej znajduje się przykładowa tabela pomiarowa. U[V] I[mA] u(i) u(u) Tabela 1 4. Dla miernika cyfrowego, jako niepewność pomiarową przyjmij: u(i) = ostatnia cyfra +1,5%I, u(u) = ostatnia cyfra +0,5%U, 5. Wykonaj wykres uzyskanych wyników na papierze milimetrowym. Pamiętaj, aby nanieść niepewności pomiarowe. Część dla nauczyciela Po złożeniu przez uczniów, układ z opornikiem powinien wyglądać, tak jak na rysunku 3. Układ z żarówką ma wyglądać analogicznie (w miejscu opornika mamy żarówkę). Rysunek 3 Złożony układ 1 źródło zasilania, 2 woltomierz, 3 opornik, 4 amperomierz Uwaga!!! Należy pamiętać, aby przed wykonaniem doświadczenia sprawdzić, czy wszystkie urządzenia są sprawne oraz czy przewody elektryczne nie są uszkodzone.

218 Andrzej Koźmic, Natalia Kędroń Poniżej znajdują się przykładowe wyniki oraz narysowane na ich podstawie charakterystyki. Należy pamiętać, że możemy otrzymać inne wartości natężenia w zależności od użytego opornika i żarówki. Uzyskane wyniki: opornik żarówka U [V] I [ma] U [V] I [ma] 1 10,9 0,08 10,9 2 22,6 0,16 17,3 3 31,6 0,38 23,5 4 42,2 0,60 28,0 5 53,7 1,30 42,2 6 63,5 1,72 50,3 7 73,6 2,21 57,4 8 82,7 2,73 64,0 9 93,4 3,50 74,9 10 102,9 4,44 84,3 11 113,3 5,12 91,0 12 122,2 6,34 102,6 13 131,7 7,46 114,2 14 143,4 8,52 121,7 15 153,1 9,33 127,0 16 163,3 9,88 131,6 17 173,6 10,68 137,4 18 182,5 11,60 144,4 19 192,8 Niepewności jakie należy nanieść na wykres powinny być dobrane nie tylko w zależności od używanego sprzętu, ale również należy wziąć pod uwagę umiejętności ucznia oraz zachowanie układu pomiarowego. W przypadku woltomierza analogowego, klasa wynosiła 2,5 przy zakresie 25 V, niepewność pomiarowa wynosi 0,625 V, co jest dobrze widoczne na wykresie I. Dla mierników cyfrowych wartość niepewności pomiarowej jest inna dla każdego pomiaru. Naniesienie kilkunastu różnych niepewności na wykres, zwłaszcza dla uczniów może być kłopotliwe, dlatego proponujemy przyjąć niepewność pomiarową dla natężenia prądu, jako największa z możliwych niepewności. Taką wartość otrzymamy dla ostatniego pomiaru wartości natężenia. Więc: dla opornika: ( I ) 0,1mA + 1,5% 192,8mA ma u = 3,

Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 219 dla żarówki: ( I ) 0,1mA + 1,5% 144,4mA 2, ma ( U ) = 0,1V + 0,5% 11,60V 0, V. u = 3, u 16 225 Charakterystyka pradowo - naięciowa opornika WYKRES I 200 175 150 I[mA] 125 100 75 50 25 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 U[V] Charakterystyka prądowo-napięciowa żarówki WYKRES II

220 Andrzej Koźmic, Natalia Kędroń Uwagi techniczne dla nauczyciela: co najmniej na lekcję przed wykonaniem doświadczenia zapoznaj uczniów z elementami obwodów elektrycznych oraz z odczytywaniem danych pomiarowych z mierników analogowych; sprawdź przed pomiarami uczniowskimi czy obwody są prawidłowo zbudowane; pamiętaj o odpowiednim doborze opornika i żarówki, zalecamy użycie żarówki dostosowanej do napięcia 6 V i 0,1 A; pamiętaj, że uczniowie powinni mieć opanowane opracowywanie danych pomiarowych (umiejętność kształcona w gimnazjum zgodnie z podstawą programową); na podstawie wyników uzyskanych dla opornika możesz omówić prawo Ohma i wyznaczyć opór żarówki; bardzo ważne jest, aby uczniowie wykres wykonali w domu na papierze milimetrowym, pozwoli to na doskonalenie umiejętności rysowania wykresu, oznaczania osi, dobierania skali itp. Jest to umiejętność sprawdzana na maturze; krok o jaki zmieniane jest napięcie, nie musi być równy, przy możliwości płynnego zmieniania wartości napięcia jest to nawet trudne zwłaszcza uzyskiwanie wartości napięcia typu 1,5 V czy 3,0 V. Wnioski Przeprowadzone przez nas doświadczenie nadaje się idealnie na jedną jednostkę lekcyjną. Niestety trudnością może być zapewnienie odpowiedniej ilości zasilaczy na każde stanowisko uczniowskie. Dlatego proponuje się, aby na jednej lekcji uczniowie wykonywali kilka eksperymentów, co powinno nam ułatwić sprawy zaopatrzeniowe. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dane zjawisko oraz jego pomiar ewidentnie nie nadają się na doświadczenie pokazowe. Groziłoby to całkowitym brakiem zainteresowania ze strony uczniów. Okazuje się, że podczas wykonywania pomiarów układ zachowuje się niestabilnie, tzn. przy ustalonym napięciu na zasilaczu wartość natężenia prądu w obwodzie może się zmieniać losowo w zakresie 0,5 ma, co bardzo utrudnia określenie konkretnej wartości natężenia prądu. Dlatego należy zwrócić uwagę uczniom, aby wskazania urządzeń były spisywane z dokładnością co najwyżej do jednego miejsca po przecinku, wówczas przyjęcie niepewności pomiarowej 0,2 jednostki ma sens. Po przeprowadzonym eksperymencie i wykonaniu przez uczniów charakterystyk na papierze milimetrowym możemy się spodziewać pytań typu: Po co to nam? Wówczas należy uświadomić uczniom, że na podstawie kształtu charakterystyki jesteśmy w stanie szybko ocenić właściwości elektryczne badanego obiektu. W szczególności od razu można odróżnić, czy badaliśmy żarówkę, czy też opornik.