WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE



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

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

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

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

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

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

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

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

Prąd elektryczny 1/37

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

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

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

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

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

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

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

Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/ B. Podpis prowadzącego:

Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Pomiar rezystancji metodą techniczną

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

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

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

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

SPRAWDZANIE SŁUSZNOŚCI PRAWA OHMA DLA PRĄDU STAŁEGO

Laboratorium Metrologii

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

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

ĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI

POLITECHNIKA OPOLSKA

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

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

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

Badanie transformatora

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia

Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

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

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

E12. Mostek Wheatstona wyznaczenie oporu właściwego

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

METROLOGIA EZ1C

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2. Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniach stałych

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

1. ZAGADNIENIA. 2. Łączenie mierników i odbiorników prądu elektrycznego, połączenia szeregowe i równoległe. 2. OPIS ZAGADNIENIA

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

E wektor natęŝenia pola, a dr element obwodu, którego zwrot określa przyjęty kierunek obchodzenia danego oczka.

Druty oporowe [ BAP_ doc ]

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

POMIARY REZYSTANCJI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

Dr inż. Agnieszka Wardzińska 105 Polanka Konsultacje: Poniedziałek : Czwartek:

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:

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

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

Własności i charakterystyki czwórników

Zadanie 106 a, c WYZNACZANIE PRZEWODNICTWA WŁAŚCIWEGO I STAŁEJ HALLA DLA PÓŁPRZEWODNIKÓW. WYZNACZANIE RUCHLIWOŚCI I KONCENTRACJI NOŚNIKÓW.

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

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Test powtórzeniowy Prąd elektryczny

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

Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Sprzęt i architektura komputerów

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

Podstawy elektrotechniki

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Elementy i obwody nieliniowe

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Laboratorium Podstaw Pomiarów

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

Transkrypt:

W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009

Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się prądem elektrycznym. Poruszające się w przewodniku elektrony napotykają na pewien opór. W wyniku analizy różnicy potencjału na końcach badanego przewodnika przy pomiarze prądu płynącego przez niego stwierdzono, że natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia na końcach przewodnika (ys.1), a więc stosunek napięcia do natężenia prądu jest stały. U Powyższa zależność nosi nazwę prawa Ohma. const. [A] przewodnik "b" b przewodnik "a" a U 0 ys. 1 Charakterystyka prądowo napięciowa U [V] Przy stałym napięciu w przewodniku a płynie mniejszy prąd niż w przewodniku b, przewodnik a charakteryzuje się większym oporem, a przewodnik b mniejszym. Oporem elektrycznym nazywamy, więc stosunek napięcia do natężenia prądu. U, V A Symbolem graficznym opornika (rezystancji odcinka przewodnika) jest:.

W obwodach elektrycznych często znajduje się więcej niż jeden opornik. Mogą być one połączone szeregowo (ys. 2a) lub równolegle (ys. 2b) a) 1 2 1 b) 2 ys. 2 Połączenie a) szeregowe, b) równoległe. Pierwsze prawo Kirchhoffa Algebraiczna suma prądów schodzących się w węźle jest równa zeru. n k 1 k Drugie prawo Kirchhoffa Suma iloczynów prądów i oporów równa jest sumie sił elektromotorycznych działających w obwodzie zamkniętym (oczku) M i1 i i Prądy i siły elektromotoryczne pokrywające się z dowolnie wybranym kierunkiem obiegu obwodu przyjmuje się za dodatnie, a skierowane przeciwnie za ujemne. Pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa pozwalają ułożyć układ równań algebraicznych pierwszego stopnia względem prądów w odcinkach obwodu. ozwiązanie takiego układu równań pozwala na znalezienie wartości tych prądów a więc i spadków napięć na poszczególnych elementach obwodu lub, gdy znamy te prądy znaleźć wartości elementów obwodu (oporów, sił elektromotorycznych itp.). 0 N k 1 k Urządzenia używane do pomiaru wielkości elektrycznych Do pomiaru płynącego prądu elektrycznego stosuje się amperomierz A, który podłącza się do układu szeregowo (ys. 3a). Amperomierz charakteryzuje się bardzo małym oporem wewnętrznym ( A ). W idealnym urządzeniu A 0Ω, w rzeczywistości A > 0Ω.

Do pomiaru różnicy potencjałów na końcach opornika (spadku napięcia na oporniku) stosuje się woltomierz V, który podłącza się do układu równolegle (ys. 3b). dealny woltomierz charakteryzuje się bardzo dużym oporem wewnętrznym V Ω, a rzeczywisty V < Ω. a) A b) V ys. 3 Schemat połączenia a) szeregowego amperomierza i b) równoległego woltomierza Przy projektowaniu układu służącego do pomiaru prądu i spadku napięcia na oporniku należy zastosować odpowiednie podłączenie przyrządów pomiarowych. Przy badanym małym oporze (ys. 4a), porównywalnym z oporem wewnętrznym amperomierza, należy zdawać sobie sprawę, że spadki napięć na badanym oporze i oporze wewnętrznym amperomierza będą podobne. Stąd pomiar napięcia należy dokonywać jedynie na badanym oporze. Pomiar prądu płynącego przez obwód z powodu dużej oporności wewnętrznej woltomierza będzie praktycznie taki sam jak przez badany opornik. W przypadku badania dużego oporu (ys. 4b), porównywalnego z oporem wewnętrznym woltomierza, spadek napięcia na oporze wewnętrznym amperomierza będzie dużo mniejszy niż na badanym oporze, natomiast prąd obwodu podzieli się na podobne płynące przez badany opornik i układ woltomierza. U A = + V a) A U =U V V V U A U b) = A + V A A U V V V ys. 3 Układy pomiarowe przy badanym a) małym oporze, b) dużym oporze. Każde urządzenie pomiarowe charakteryzuje się pewnym błędem pomiaru, który jest określony przez klasę przyrządu. Błąd pojedynczego pomiaru miernikiem analogowym

(wychyłowym) określony jest przez klasę przyrządu wyrażoną w procentach pomnożoną przez aktualny zakres pomiarowy. Wynika z tego, że wszystkie pomiary dokonane na jednym zakresie będą charakteryzować się jednakowym błędem pomiarowym. Błąd pojedynczego pomiaru dokonanego miernikiem cyfrowym określony jest przez klasę przyrządu wyrażoną w procentach pomnożoną przez aktualny wynik pomiarowy i dodaną do liczby (podanej dla danego miernika) pomnożonej przez rząd ostatniej cyfry wyniku pomiarowego (patrz dodatek 3). Stąd chcąc otrzymać wynik pomiaru o najmniejszym błędzie dokonujemy go na najczulszym dostępnym zakresie. W skład zestawu wchodzą: zasilacz regulowany prądu stałego 2 uniwersalne mierniki amperomierz i woltomierz 3 pary przewodów długich 2 przewody krótkie badany obwód elektryczny z 4 opornikami Przygotowanie do pomiarów, budowa układu pomiarowego 1. Upewniamy się, że wszystkie potencjometry zasilacza (dodatek 1) są skręcone na minimum, zakresy mierników na maksymalne wartości. 2. Po wyborze badanego opornika składamy układ pomiarowy, czerwone przewody wtykamy do gniazd o przewidzianym wyższym potencjale, czarne o niższym. W miarę potrzeby eliminujemy inne opory używając 1 z 2 krótkich przewodów, spinając nimi oba końce danego opornika. 3. Po sprawdzeniu poprawności obwodu przez asystenta podłączamy zasilanie.

4. Na oporniku 4 dokonujemy pomiaru prądów przy różnych spadkach napięć. Zmieniając napięcie zasilacza przeprowadzamy, co najmniej 10 pomiarów. 5. Na opornikach, 1 i 3 dokonujemy jednokrotnego pomiaru spadku napięcia i płynącego prądu wg schematów przedstawionych na rys.3 a i b. 6. Pamiętamy by przy zmierzonych wartościach wielkości elektrycznych zanotować zakresy, na których zostały dokonane pomiary. 7. Po zakończeniu pomiarów ustawiamy potencjometry zasilacza na minimum, a zakresy mierników na maksymalne. Opracowanie wyników pomiarowych 1. ysujemy wykres charakterystyki prądowo napięciowej opornika 4. Zaznaczamy pola błędów. Metodą najmniejszych kwadratów znajdujemy przepis funkcji liniowej najlepiej opisującą punkty wykresu. Podajemy wartość oporu i błąd jego wyznaczenia. Następnie obliczamy wartość oporu na podstawie pojedynczego pomiaru. Porównujemy otrzymane wartości oporu i błędu jego wyznaczenia. 2. Wyznaczamy wartości oporów badanych oporników 1 i 3. Szacujemy błędy metodami różniczki zupełnej i logarytmicznej (wymiennie). 3. Znając spadki napięć i płynące prądy przez oporniki 1, 3 i 4 znajdujemy wartość oporu 2. LTEATUA 1. T. Dryński Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki PWN, Warszawa 1977 2. H. Szydłowski Pracownia fizyczna PWN, Warszawa 1979

DODATEK ZASLACZ STABLZOWANY Dana jest następująca charakterystyka wyjściowa urządzenia zasilającego (wyjściowa - gdyż podaje związek między napięciem i prądem dla zacisków wyjściowych urządzenia): u = const = U 0 dla i < 0 i = const = 0 przy u < U 0 ys. D1 co oznacza, że napięcie wyjściowe jest stałe i równe U 0 przy prądach obciążenia nie przekraczających 0, zaś przy natężeniu prądu obciążenia = 0 napięcie wyjściowe U gwałtownie spada od U 0 do zera (zasilacz zachowuje się jak idealne źródło prądowe). Ze względów praktycznych pożądana jest oczywiście możliwość nastawiania wartości zarówno napięcia, jak i natężenia prądu. Natomiast przy już nastawionych wartościach U 0, 0 warunki pracy zasilacza zależą jedynie od oporności układu obciążającego zasilacz. Analizę pracy zasilacza ułatwia konstrukcja geometryczna przedstawiona na rys. D2: obciążenie o oporności reprezentuje prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych u, i, nachylona pod kątem takim, że ~tg.

u > > U 0 A B C D 0 E i ys. D2 Gdy źródło zasilające jest nieobciążone, to jego napięcie wyjściowe wynosi U 0 (punkt A na rys. D2) i utrzymuje się przy tej wartości podczas zmniejszania oporności do wartości (oczywiście przy różnych wartościach źródło dostarcza różnych prądów). W punkcie C odpowiadającym charakterystycznej wartości, natężenie prądu wynosi 0. Przy dalszym zmniejszaniu oporności, poniżej wartości, natężenie prądu wyjściowego ma zawsze tę samą wartość, natomiast napięcie wyjściowe maleje i przy zwarciu zacisków urządzenia zasilającego (punkt E) osiąga zero woltów. egulacja prądu zasilacza FNE precyzyjna, COASE zgrubne. egulacja napięcia zasilacza