Projektowanie systemów pomiarowych

Podobne dokumenty
Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

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

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

2.3. Pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych. (1h wykładu)

Czujniki i Przetworniki

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

PODSTAWY ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

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

Ćwiczenie 4 BADANIE MULTIMETRÓW DLA FUNKCJI POMIARU NAPIĘCIA ZMIENNEGO

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

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

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

Politechnika Warszawska

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

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

Laboratorium Podstaw Pomiarów

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

1. OCZYWISTE OCZYWISTOŚCI

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

CENNIK MIERNIKÓW TABLICOWYCH ANALOGOWYCH SERIA BASIC

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Escort 3146A - dane techniczne

2/57. Pomiar mocy. Watomierz analogowy Watomierz cyfrowy Przetworniki AC/DC (RMS) Wykład nr

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

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Przystawki prądowe (AC) seria MINI

Ćwiczenie 2. Temat: Metody i narzędzia pomiarowe Cel ćwiczenia

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

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

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

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

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

Politechnika Białostocka

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

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

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych

Laboratorium Metrologii I Nr ćwicz. Ocena dokładności przyrządów pomiarowych 3

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

Podstawy miernictwa. Mierniki magnetoelektryczne

Technik mechatronik modułowy

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

Politechnika Białostocka

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Politechnika Białostocka

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Narzędzia pomiarowe Wzorce Parametrami wzorca są:

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości Robert Rzepakowski

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

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

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

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

TRANZYSTOR UNIPOLARNY MOS

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

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

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

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Przerywacz napięcia stałego

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

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

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2012/2013 Zadania dla grupy elektronicznej na zawody III stopnia

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3

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

BM829 Multimetr TRMS(AC+DC),T1,T2,dual LCD,USB Brymen

Pomiary napięć przemiennych

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

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Fluke True-rms z serii 170 Multimetry cyfrowe

Laboratorium Podstaw Pomiarów

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

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

Wzmacniacze operacyjne

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych.

BADANIE STATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 123: Półprzewodnikowe złącze p-n

Transkrypt:

Projektowanie systemów pomiarowych 03 Konstrukcja mierników analogowych Zasada działania mierników cyfrowych Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych 1

Analogowe przyrządy pomiarowe Podział ze względu na zasadę działania: magnetoelektryczne elektromagnetyczne elektrodynamiczne ferrodynamiczne elektrostatyczne http://www.grainger.com

Mierniki magnetoelektryczne liniowe odchylenie w zależności od prądu przepływającego przez ustrój pomiarowy, mierzy wartość średnią (do pomiaru napięć przemiennych niezbędne są dodatkowe przetworniki), 3 kierunek odchylenia wskazówki zależny jest od kierunku przepływającego prądu

Mierniki elektromagnetyczne mierzą wartość skuteczną, nieliniowa podziałka, stosunkowo duży pobór mocy 4

Znaki graficzne na mierniku analogowym

Konwersja sygnału tzw. kondycjonowanie sygnału pomiarowego Dzielnik napięcia 6

Przekładnik prądowy zasada działania 7

Przekładnik napięciowy (prąd przemienny) 8

Multimetry cyfrowe podstawowe funkcje - pomiar napięć stałych - pomiar napięć przemiennych, - pomiar prądów stałych i przemiennych, - pomiar rezystancji, - pomiar temperatury (z użyciem termopary), - pomiar częstotliwości i okresu sygnału, - badanie złącz półprzewodnikowych 9

Multimetry cyfrowe schemat blokowy

Multimetry cyfrowe wartość średnia czy skuteczna (RMS) Przybywa urządzeń pobierających prąd w krótkich impulsach, a nie jak kiedyś w sposób ciągły; można do nich zaliczyć choćby komputery PC i napędy o zmiennej prędkości obrotowej. Urządzenia tego typu powodują, że pomiar prądu z wykorzystaniem tradycyjnych mierników reagujących na wartość średnią staje się niedokładny. Ten sam problem dotyczy napięć zmiennych w czasie. Należy pamiętać, że typowy miernik rejestruje wartość średnią (rysunek - average value) http://elektronikab2b.pl

Mówiąc o natężeniu prądu przemiennego, zazwyczaj mamy na myśli jego wartość skuteczną RMS (Root Mean Square), czyli taką, która w ciągu pojedynczego okresu wywoła na obciążeniu ten sam efekt cieplny, co przepływ prądu stałego o tej samej wartości. Najpopularniejszą metodą pomiaru wartości skutecznej jest wyprostowanie prądu przemiennego, wyznaczenie wartości średniej przebiegu wyprostowanego i pomnożenie wyniku przez współczynnik 1,1 (crest factor). Współczynnik ten reprezentuje zależność pomiędzy wartością średnią i skuteczną idealnego przebiegu sinusoidalnego. Jednak w przypadku, gdy wejściowy przebieg nie jest idealną sinusoidą, powyższa zależność nie jest prawdziwa. To właśnie jest powodem błędnych wyników wskazań w przypadku mierników reagujących na wartość średnią prądu. http://elektronikab2b.pl

Rzeczywista wartość skuteczna (True RMS) W celu poprawnego pomiaru wartości skutecznej prądu należałoby wcześniej zarejestrować i obejrzeć jego kształt. Miernik reagujący na wartość średnią może być wykorzystany wyłącznie w przypadku idealnej fali sinusoidalnej. W innych przypadkach jedynym rozwiązaniem zapewniającym dokładny pomiar jest zastosowanie miernika rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS). Nowoczesne mierniki True RMS korzystają ze specjalnych elektronicznych technik pomiaru pozwalających na precyzyjne wyznaczenie wartości skutecznej prądu zarówno w przypadku przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych. Współczynnik szczytu Jednym z istotnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę, wybierając miernik True RMS, jest współczynnik szczytu (crest factor). Mówi on o stopniu odkształcenia przebiegu i jest definiowany jako iloraz wartości szczytowej do wartości skutecznej (rys. 3). Dla idealnej sinusoidy współczynnik szczytu wynosi 1,414 i jest tym większy, im bardziej jest odkształcony sygnał (rys. 4). Oznacza to, że miernik True RMS o współczynniku szczytu równym 1,5 w dalszym ciągu nie będzie mierzył poprawnie wartości skutecznej przebiegów silnie odkształconych i może być wykorzystany tylko do pomiaru przebiegów niewiele odbiegających kształtem od idealnej sinusoidy. Do większości zastosowań związanych z pomiarem mocy wystarczające są mierniki o współczynniku szczytu rzędu 3. http://elektronikab2b.pl 13