Podstawy elektrotechniki

Podobne dokumenty
Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych.

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Narzędzia pomiarowe Wzorce Parametrami wzorca są:

Badziak Zbigniew Kl. III te. Temat: Budowa, zasada działania oraz rodzaje mierników analogowych i cyfrowych.

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Podstawy miernictwa. Mierniki magnetoelektryczne

3. Przebieg ćwiczenia I. Porównanie wskazań woltomierza wzorcowego ze wskazaniami woltomierza badanego.

BADANIE AMPEROMIERZA

GALWANOMETR UNIWERSALNY V 5-99

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Podstawy elektrotechniki

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPIS TREŚCI. 1. Pojęcia podstawowe Określanie dokładności pomiarów Spis treści

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

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenia tablicowe nr 1

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

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Ćwiczenie 2. Temat: Metody i narzędzia pomiarowe Cel ćwiczenia

PRZETWORNIKI POMIAROWE

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

(zwane również sensorami)

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

Zaznacz właściwą odpowiedź

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Badanie transformatora

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

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

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonywanie pomiarów różnych wielkości elektrycznych 724[01].O1.07

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

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Badanie transformatora

Pomiar rezystancji metodą techniczną

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Pomiar indukcyjności.

Ćwiczenie EA9 Czujniki położenia

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Metrologia elektryczna / Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej

Narzędzia pomiarowe. Dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK

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

Elektryczne mierniki analogowe firmy ETI Polam

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

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

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości Robert Rzepakowski

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Badanie transformatora

Laboratorium. Elektrotechniki i Elektroniki. Elżbiety Leśniewskiej. dla kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. Praca zbiorowa pod redakcją

Ćwiczenie 9 POMIARY IMPEDANCJI

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Projektowanie systemów pomiarowych

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

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

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Technika pomiarowa. Lucas Nülle GmbH 1/8

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

MGR Prądy zmienne.

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

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

METROLOGIA. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Transkrypt:

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Podstawy elektrotechniki Prof. dr hab. inż. Juliusz B. Gajewski, prof. zw. PWr Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Bud. A4 Stara kotłownia, pokój 359 Tel.: 71 320 3201 Fax: 71 328 3218 E-mail: juliusz.b.gajewski@pwr.edu.pl Internet: www.itcmp.pwr.wroc.pl/elektra

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe P o m i a r y wielkości elektrycznych: napięcia, natężenia prądu, mocy i pracy prądu itd. wykonuje się urządzeniami, w których wykorzystuje się zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego: c i e p l n e, c h e m i c z n e i m a g n e t y c z n e. Z praktycznego punktu widzenia największe znaczenie dla pomiarów elektrycznych mają z j a w i s k a m a g n e t y c z n e i związane z tym siły działające w polu magnetycznym prądu. W stanach ustalonych pomiary wykonuje się za pomocą przyrządów (mierników) wskazówkowych. W przyrządach tych moment napędowy działa na organ ruchomy i powoduje wychylenie wskazówki, która pokazuje na skali wartość mierzonej wielkości. W przypadku pomiaru prądów albo napięć okresowo zmiennych skala przyrządu jest wyskalowana w wartościach ś r e d n i c h albo s k u t e c z n y c h.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Organ ruchomy wytwarza moment zwracający (zwrotny), który równoważy moment napędowy. Do wytworzenia momentu zwracającego służą sprężynki spiralne. Do ustawiania wskazówki w położeniu zerowym służy mimośród. Przeciwwaga ma na celu takie wyważenie organu ruchomego, aby środek ciężkości znajdował się na osi obrotu. Pod działaniem momentu napędowego wskazówka wychyla się o kąt α, przy którym następuje zrównoważenie momentu napędowego przez moment zwracający. Wskutek bezwładności organu ruchomego osiągnięcie stanu równowagi nie następuje natychmiast, lecz po pewnej liczbie wahnięć. Dla skrócenia czasu wahań stosuje się tłumiki, wytwarzające moment tłumiący w czasie ruchu organu ruchomego. Najczęściej stosuje się tłumienia p o w i e- t r z n e i w i r o p r ą d o w e.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe W tłumikach powietrznych ruch jest tłumiony oporem powietrza w komorze, w której porusza się skrzydełko tłumika. W tłumikach wiroprądowych natomiast tłumienie ruchu powstaje pod wpływem prądów wirowych indukowanych w blaszce, poruszającej się w polu magnesu trwałego. Zasadniczą częścią każdego miernika elektrycznego jest ustrój pomiarowy, tj. ta część przyrządu, w której mierzona wielkość elektryczna zostaje przekształcona na w y c h y l e n i e wskazówki. Pod względem budowy i zasady działania ustroju pomiarowego mierniki, w których wykorzystano do pomiaru pole magnetyczne prądu, dzieli się na mierniki: m a g n e t o e l e k t r y c z n e, e l e k t r o m a g n e t y c z n e, e l e k t r o d y n a m i c z n e, i n d u k c y j n e.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Wyróżnia się także: mierniki magnetoelektryczne z prostownikiem, mierniki magnetoelektryczne ilorazowe, mierniki ferrodynamiczne, inne.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki magnetoelektryczne z ruchomą cewką i nieruchomym magnesem; z nieruchomą cewką i ruchomym magnesem. 1. magnes stały; 2. cewka pomiarowa na ramce aluminiowej; 3. aluminiowa ramka rdzeń z materiału miękkiego magnetycznie; 4. spiralne sprężynki zwrotne; 5. nabiegunnik.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki magnetoelektryczne M n = 2 rfz = 2rBIlz = k1i M z = k 2 α α = k k 1 2 I = ki

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki magnetoelektryczne Kierunek wychylenia wskazówki zależy od kierunku przepływu prądu, zatem podczas pomiarów takim przyrządem ważna jest biegunowość. Gdy natężenie prądu podlega szybkim zmianom, wychylenie wskazówki jest proporcjonalne do wartości średniej prądu. Przy przepływie prądu przemiennego, momenty działające na ceweczkę znosiłyby się w obu półokresach i w konsekwencji wskazówka pokazywałaby zero. Mierniki magnetoelektryczne służą zatem do pomiaru p r ą d ó w s t a ł y c h albo p u l s u j ą- c y c h j e d n o k i e r u n k o w y c h. Dodanie prostownika umożliwia pomiar n a p i ę ć i p r ą d ó w p r z e m i e n n y c h.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki magnetoelektryczne Mierniki magnetoelektryczne są stosowane jako: g a l w a n o m e t r y, w o l t o m i e r z e, a m p e r o m i e r z e. Z powodu cewki wykonanej z cienkiego druciku służą ogólnie do pomiaru niewielkich prądów (do kilkudziesięciu miliamperów), a ze względu na jej małą rezystancję zakres napięć jest również niewielki. W celu rozszerzenia zakresów pomiarowych stosuje się opory włączane równolegle do amperomierzy (boczniki) albo szeregowo do woltomierzy (posobniki).

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki magnetoelektryczne Bocznik A R p I I p I I p R p I p ( I I ) p R b R b = R = R b p I I p I p Rp = n 1

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki magnetoelektryczne Posobnik I U p V R p U U U p R d U Up Up = RpI i U Up = Rd I R ( ) d = Rp = n 1 R p U

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektromagnetyczne jednordzeniowe; dwurdzeniowe. 1. aluminiowa ramka rdzeń z materiału miękkiego magnetycznie; 2. cewka płaska; 3. blaszka ruchoma; 4. cewka cylindryczna; 5. blaszka nieruchoma.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektromagnetyczne W = 1 LI 2 2 dw I 2 dl M n = = dα 2 dα d α = ki 2 L dα d L = dα const

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektromagnetyczne W miernikach jednordzeniowych rdzeń z miękkiego materiału ferromagnetycznego jest wciągany w głąb cewki elektromagnesu, a połączona z nim wskazówka wychyla się tym bardziej, im większe jest natężenia prądu płynącego przez cewkę. W częściej używanych miernikach dwurdzeniowych wewnątrz cewki o kształcie cylindrycznym umieszczone są dwie blaszki: jedna nieruchoma przymocowana do cewki, druga ruchoma połączona z organem ruchomym. W polu magnetycznym wytworzonym przez prąd płynący w zwojach cewki blaszki magnesują się jednoimiennie i odpychają się niezależnie od kierunku prądu, zarówno przy prądzie stałym jak i przemiennym. Skala miernika nie jest równomierna; można na nią wpływać przez odpowiedni dobór kształtu blaszek. Zazwyczaj przyrząd jest wycechowany w wartościach skutecznych prądu przemiennego. Jeśli skala jest ważna również dla prądu stałego, podana jest odpowiednia informacja (znak).

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektromagnetyczne Mierniki elektromagnetyczne służą zatem do pomiaru p r ą d ó w s t a ł y c h i p r z e m i e n n y c h i są stosowane jako: w o l t o m i e r z e, a m p e r o m i e r z e. Jako woltomierze i amperomierze różnią się od siebie uzwojeniem cewki. Cewka woltomierza jest wykonana z cienkiego drutu nawojowego i ma dużą liczbę zwojów (duży opór własny cewki), przez którą przepływa mały prąd. Cewka amperomierza ma małą rezystancję dzięki małej liczbie zwojów wykonanych z grubego drutu.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektromagnetyczne Mierniki takie włączane bezpośrednio do mierzonego obwodu mają zakres napięciowy od pojedynczych woltów do nawet 600 V, a mierzone prądy mogą mieć wartość od 50 ma do ok. 300 A. Przez zastosowanie oporników dodatkowych można zmieniać zakres pomiarowy woltomierzy; zakres amperomierzy zmienia się przez zastosowanie cewek z odczepami o różnej liczbie zwojów (na każdym zakresie ma być taki sam przepływ prądu). W celu mierzenia wysokich napięć albo bardzo dużych natężeń prądów stosuje się transformatory pomiarowe o odpowiednio dobranych przekładniach i nazywane p r z e k ł a d n i k a m i p r ą d o w y m i i n a p i ę c i o w y m i.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektromagnetyczne I 1 Przekładnik prądowy K z 1 L K L k l A k I 2 z 2 A l

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektromagnetyczne U 1 Przekładnik napięciowy M z 1 N m z 2 n I I 1 2 z z 2 1 U U 1 2 z z 1 2 U 2 V

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektrodynamiczne 1. cewka nieruchoma; 2. cewka ruchoma; 3. sprężyna. α = ki 1 I 2 cosϕ α = ki 2 I = v U R v

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektrodynamiczne Główną dziedziną zastosowań mierników elektrodynamicznych jest pomiar mocy prądu przemiennego. Przyrząd taki nazywa się w a t o m i e r z e m e l e k t r o d y n a m i c z n y m. Cewkę nieruchomą włącza się szeregowo w obwód mierzonego prądu i nazywa się ją cewką prądową. Cewkę ruchomą wraz z włączonym szeregowo oporem dodatkowym przyłącza się równolegle do odbiornika na napięcie i nosi ona nazwę cewki napięciowej. Przez cewkę napięciową płynie prąd I v proporcjonalny do napięcia. I = v U R v

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektrodynamiczne U α = kiiv cos ϕ = ki cosϕ = cwui cosϕ = R v c w P c = w U n In cosϕn α max Stała watomierza

Mierniki elektrodynamiczne służą do pomiaru p r ą d ó w s t a- ł y c h i p r z e m i e n n y c h i są stosowane jako: a m p e r o m i e r z e, w o l t o m i e r z e, w a t o m i e r z e. Obie cewki łączy się odpowiednio szeregowo (amperomierz) albo równolegle (woltomierz) i włącza do obwodu pomiarowego. Wychylenie wskazówki jest więc proporcjonalne do kwadratu prądu płynącego przez ustrój pomiarowy. Amperomierze i woltomierze elektrodynamiczne mają bardziej złożoną budowę i są droższe od mierników magnetoelektrycznych i elektromagnetycznych, dlatego rzadziej są stosowane, głównie jako laboratoryjne przyrządy wzorcowe o dużej dokładności. Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki elektrodynamiczne

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki indukcyjne

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki indukcyjne W m i e r n i k a c h i n d u k c y j n y c h wykorzystuje się oddziaływanie strumienia magnetycznego, wytworzonego przez prąd płynący w cewce elektromagnesu, na p r ą d y w i r o w e indukowane w tarczy metalowej. Dla zwiększenia momentu napędowego stosuje się mierniki dwustrumieniowe. Prądy I 1 i I 2 w cewkach elektromagnesów wytwarzają strumienie magnetyczne pulsujące, które indukują prądy wirowe w tarczy umieszczonej w szczelinie powietrznej elektromagnesów. Na prądy płynące w tarczy w polu magnetycznym działają siły, które powodują jej obrót.

Przyrządy pomiarowe wskazówkowe Mierniki indukcyjne M = ci n 1 I 2 f cosψ M n = kα = c1ui cos ϕ = c1p M h = c2n N = t n = c c c c 1 2 t 1 P ndt = Pdt = 0 2 0 c L Prędkość obrotowa (kątowa) A Obroty (liczba)

U Pomiar oporu czynnego (rezystancji) I δ = R Metoda techniczna Układ z poprawnie mierzonym napięciem A * x R x R R x x I v I I v = V R R * x v R v R v I = R v x = R * x = U Rv U I I U I v = I U U R R x < R v R x < 1.0 Ω v

Pomiar oporu czynnego (rezystancji) Metoda techniczna Układ z poprawnie mierzonym prądem U V I A R a R x R U = I x R a R a 0 δ = R * x R R x x = R * x R a R a R * x = U I R x > R a R x > 1.0 Ω

A Pomiar oporu czynnego (rezystancji) V R 1 R 2 D E C Metoda mostkowa Mostek Wheatstone a R x R n W 1 W 2 B U = AC = UAD i UCB UDB I = 1Rx I2R1 I = 1Rn I2R2 R x = R n R R 1 2 R x < 0.1 (1.0) Ω mostek Thomsona 0.1 (1.0) Ω < R x < 10 6 Ω

Indukcyjność Pomiar indukcyjności i pojemności C L x R x i g metodą mostkową R 2 C x R 2 i g C Pojemność A R 4 B A B R 3 R 4 D C 4 Mostek Maxwella Wiena R x i = R C n D Mostek Sauty ego = R2R3 R4 Lx C4R2 3 C x = Cn R4 R2

Pomiary mocy czynnej P, mocy pozornej S i współczynnika mocy cosϕ w obwodach prądu przemiennego I W U R P = UI

Pomiary mocy czynnej P, mocy pozornej S i współczynnika mocy cosϕ w obwodach prądu przemiennego I W U Z P = UI cos ϕ, ponieważ α = c UI cosϕ = w c w P

Pomiary mocy czynnej P, mocy pozornej S i współczynnika mocy cosϕ w obwodach prądu przemiennego I W A U V Z P = UI cosϕ, S = UI cosϕ = P S

Oscyloskop Lampa oscyloskopowa We Y Wzmacniacz Obwód synchronizacji wewnętrznej Generator podstawy czasu Zasilacz 220 V ~ sieciowy Wzmacniacz We X

Oscyloskop

Oscyloskop

Oscyloskop Krzywe Lissajous 1:1 2:1 1:5

Oscyloskop y y y 0 = 0 y m a x y 0 = 0, 5 y m a x = 1, 0 x x = 0 sinϕ = y y 0 max = 3 0

Oscyloskop y y 0 = 0, 7 0 7 y m a x = 1, 0 y y 0 = y m a x x x = 4 5 sinϕ = y y 0 max = 9 0

Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi W celu dokonania pomiaru wielkości nieelektrycznej należy zastosować specjalny element, który stanowi pierwszy, wejściowy człon danego przyrządu i który przetwarza mierzoną wielkość X na proporcjonalny sygnał elektryczny Y: Y = f(x). Taki element nazywa się p r z e t w o r n i k i e m lub często c z u j n i k i e m. Przetwornik jest pewnym urządzeniem albo elementem, który przetwarza sygnał wejściowy na sygnał wyjściowy o innej postaci, np. mikrofon, wkładka adapterowa, barometr, komórka fotoelektryczna, samochodowy sygnał dźwiękowy, dzwonek do drzwi, itd. Czujnik reaguje na wartość absolutną albo na jakąkolwiek zmianę wielkości fizycznej, np. temperatury, ciśnienia, strumienia masy, ph, natężenia światła, dźwięku, fal radiowych itd. i przetwarza tę wartość albo zmianę na użyteczny sygnał wejściowy układu pośredniczącego, służącego do zbierania i dalszego przetwarzania informacji i danych pomiarowych.

Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi X Przetwornik pomiarowy Y = f ( X ) Układ pośredniczący Miernik Źródło energii elektrycznej

Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi Przetwornik jest zatem specjalnym rodzajem czujnika. Może być też tak, że czujnik jest elementem wejściowym przetwornika. W sytuacjach, gdy element ten nie kontaktuje się bezpośrednio z mierzonym obiektem lub nie zaburza (albo zaburza w bardzo słabym stopniu) procesu w nim się odbywającego, przetwornik taki nazywa się s o n d ą. Kiedyś dopuszczano do kontaktu sondy z mierzonym obiektem albo procesem. Elektryczny przetwornik pomiarowy przetwarza mierzoną wielkość nieelektryczną na napięcie, prąd albo ładunek i wówczas nie wymaga pomocniczego źródła energii elektrycznej. Nazywa się go p r z e t w o r n i k i e m g e n e r a c y j n y m. Przetwornik, który pod wpływem mierzonej wielkości zmienia jeden lub więcej parametrów obwodu pomiarowego, np. R, L, C itp., nazywa się p a r a- m e t r y c z n y m. Podczas jego pracy konieczne jest zasilanie go energią z zewnętrznego źródła. Pierwsze są przetwornikami czynnymi, natomiast drugie biernymi.

Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi Przetworniki generacyjne: i n d u k c y j n e (elektrodynamiczne, elektrostatyczne, reluktancyjne albo inaczej elektromagnetyczne itp.), p i e z o e l e k t r y c z n e, t e r m o e l e k t r y c z n e (na bazie termoelementów), h a l l o t r o n o w e (efekt Halla), f o t o e l e k t r y c z n e i inne. Przetworniki parametryczne: r e z y s t a n c y j n e (potencjometryczne, tensometryczne itp.), i n d u k c y j n o ś c i o w e (transformatorowe różnicowe, wiroprądowe itp.), p o j e m n o ś c i o w e, k o n d u k t a n c y j n e, t e r m i s t o r o w e, e l e k t r o l i t y c z n e, j o n i z a c y j n e i inne.

Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi Przetworniki pomiarowe elektryczne mechaniczne generacyjne parametryczne indukcyjne piezoelektryczne termoelektryczne hallotronowe fotoelektryczne rezystancyjne konduktancyjne indukcyjnościowe pojemnościowe termistorowe elektrolityczne jonizacyjne

Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi W przetworniku termoelektrycznym termoelement przetwarza temperaturę spoiny na odpowiednią wartość siły termoelektrycznej, tensometr natomiast przetwarza odkształcenie względne materiału sprężystego na odpowiednią zmianę rezystancji drutu oporowego, folii albo półprzewodnika. Ogólnie, przetworniki generacyjne same w sobie stanowią źródło energii elektrycznej, podczas gdy parametryczne sterują energią elektryczną doprowadzaną z zewnątrz i wymagają dodatkowego zasilania z zewnętrznego źródła energii. W wielu przypadkach np. przetworników termoelektrycznych, indukcyjnościowych, pojemnościowych, fotoelektrycznych i innych odpowiednie czujniki mogą stanowić element gałęzi mostka pomiarowgo, za pomocą którego po jego zrównoważeniu i wzorcowaniu określa się wartość przetworzonej wielkość mierzonej: X = f 1 (Y), czyli określa się funkcję odwrotną.

Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi