3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS



Hasonló dokumentumok
2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Mérés és adatgyűjtés

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

Mérés és adatgyűjtés

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Elektromos áramerősség

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.

Hőérzékelés

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

10. Laboratóriumi gyakorlat TENZOMETRIKUS ÁTALAKÍTÓK

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Hőmérsékleti sugárzás

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

Vezetékek. Fizikai alapok

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Elektrotechnika- Villamosságtan

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Jelölt válaszai Prof. Mizsei János Opponens megjegyzéseire és kérdéseire

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

Elektromos töltés, áram, áramkör

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Elektromos áram, áramkör

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Szenzorok. 5. előadás

Speciális passzív eszközök

5. Laboratóriumi gyakorlat

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Elektromosság, áram, feszültség

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, egyenáram

Fizika minta feladatsor

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Összetett hálózat számítása_1

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Világítástechnikai mérés

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Digitális multiméterek

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Mérési hibák

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

3. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Fizika A2E, 8. feladatsor

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Hőmérsékletmérők és árammérők típusai, méretezése

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

Hőmérsékletmérés inels BUS System

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

Kontakt korrózió vizsgálata

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

Átírás:

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 1. A gyakorlat célja A Platina100 hőellenállás tanulmányozása kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd segítségével. Az érzékelő ellenállásának mérése a kiegyensúlyozatlan hídon mért feszültség alapján. Az R =f() jelleggörbe felrajzolása. Az érzékelőn a teljesítményveszteség meghatározása.. Elméleti bevezető.1. A hőellenállás Hőmérsékletváltozás következtében megváltozik az anyagok belső energiája, ami egy sor változást von maga után, mint például: a kristályrács módosulását, melegedést, térfogatváltozást, mind ez az anyag elektromos ellenállásának változását eredményezi. Az elektromos ellenállás változása a melegítésnek, az anyagban jelenlévő szennyeződéseknek, valamint a rácshibáknak tudható be. Hőmérsékletváltozáskor módosul a töltéshordozók mozgékonysága, tehát a vezetőképesség is. Az elektromos ellenállás változását a térfogat és a fajlagos ellenállás változása is okozza. Fémek esetében, amikor a hőtágulási állandó egy nagyságrenddel kisebb, mint a hőmérsékletfüggési fajlagos ellenállás-változás, a térfogatváltozás elhanyagolható. A szennyeződések jelenléte a termikus érzékenység csökkenéséhez vezet. Ezért a hőellenállások felépítéséhez igyekeznek minél tisztább fémeket használni. A hőmérséklet és az elektromos ellenállás közti összefüggés a következő: [ + ( ) ] R = R 1 0 α 0 (1) Ahhoz hogy egy fémből hőellenállást lehessen létrehozni, a következő feltételeket kell teljesítenie: α fajlagos ellenállás-változási állandó nagy, ez feltételezi a nagy hőmérsékletérzékenység megjelenését. a kezdeti hőmérsékleten mért R 0 ellenállás nagy kell legyen, hogy minél kisebb térfogatú hőellenállást kapjunk, valamint hogy a bekötő vezetékek ellenállása elhanyagolható legyen. 1

a jelleggörbe linearitása minél jobb legyen, hogy ne legyen szükség utólagos linearizálásokra. Kémiai tulajdonságok és paraméterek időbeli stabilitása az újrafelhasználhatóság céljából. Minél tisztább anyagszerkezet. Könnyű, olcsó előállíthatóság. R ellenállás R 0 kezdeti értékhez viszonyított hőmérséklet-okozta változása néhány hőellenállásként alkalmazott fémnél az 1. ábrán látható. A platina minden fent említett követelményt teljesít, az olcsó előállíthatóságon kívül. Rendkívül tiszta anyagszerkezet valósítható meg, aminek köszönhetően könnyen újrahasznosítható. Nincsenek módosulások a kristályrácsban, és a kristályrács szerkezete időben állandó. Kémiailag inaktív anyag. Érzékelőként 00 C és +600 C hőmérsékletintervallumban használják. A 0 C és +600 C hőmérséklet intervallumban etalon hőmérő készítésre is használható. Az ellenállás változás törvénye pozitív hőmérsékletekre a következő: R [ + ( ) + ( ) ] = R α α () 1 0 0 0 Negatív hőmérsékletekre: R 3 [ + ( ) + α ( ) + ( ) ] = R α α (3) 1 0 0 0 0 0... +100 C hőmérsékletváltozás 10mA változást okoz. A réznek magasabb a hőmérséklet-érzékenysége és a karakterisztikája is lineáris, de csak szűkebb intervallumban használható, mert nagy a kémiai aktivitása, hamar oxidálódik, különösen nagy hőmérsékleten. Kicsi a fajlagos ellenállása, ami szenzoroknál nagy teljesítményt segít elő. Használati intervallum 50 C és +180 C.

A nikkel esetében a fajlagos ellenállás és a hőmérséklet-érzékenység nagy, de a jelleggörbe nem lineáris. Ritkán használják, mert már 350 C hőmérsékleten módosul a kristályrács szerkezete. Ezen kívül könnyen oxidálódik, és korrózió támadja meg, különösen magas hőmérsékleten. A változás törvénye komplikált. Ezért csak szűk, 100 C és +600 C hőmérséklet-intervallumban használják. A vas rendelkezik a legmagasabb érzékenységi fokkal, mégis ritkán használják erősen nemlineáris jelleggörbéje miatt. Nem ellenálló a kémiai hatásokkal és a korrózióval szemben. A wolfram érzékenysége és linearitása a platináénál is jobb, de ritkán használják a kristályrács szerkezetének időbeni változása miatt, valamint nagyon törékeny. A hőellenállások névleges ellenállása 0 C hőmérsékleten van megadva, és értéke 50Ω, 100Ω, 500Ω, 1000Ω lehet. Az utóbbiakat főleg alacsony hőmérsékleten használják. A bekötőszálak befolyásának kiküszöbölése végett a hőellenállásokat 3 vagy 4 bekötőszállal is gyártják. Gyártáskor védelmet biztosítanak a külső behatások ellen, gondoskodnak arról, hogy hamar átvegye a környezet hőmérsékletét, ne befolyásolja a hőtágulás, és használható legyen egyen- és váltóáramban is. Az ellenállások átmérője 10μm, hosszúsága 10cm nagyságrendű. Más gyártási lehetőség a platinafilm, ami fémlerakódással valósítható meg. Az ellenállás változás tehetetlensége kisebb, mint normális esetben, de az érzékenysége is 50%-al csökken. Még használatosak hőellenállás alapú felületi szondák. Ezek kezdeti értéke kicsi, de a deformálásra is érzékenyek. Ezek gyártásukhoz nikkelt vagy fero-nikkel ötvözetet használnak.. Ellenállásmérés Wheatstone híddal Mivel a hőellenállások passzív szenzorok, szükség van külső tápláló áramkörökre, egy áramkör részei kell legyenek. A hőellenállásos mérőáramkörök nem egyensúlyban működő Wheatstone-hídra épülnek, a feszültség változás mértéke arányos az ellenállásváltozással ( R ) és ezen keresztűl a hőmérsékletváltozással.. Ábra. A Wheatstone híd 3

Kiegyensúlyozott Wheatstone híd esetében a hídon mért feszültség U=0. Ebben az esetben a híd ellenállásainak értékei között a következő összefüggés van: R = (4) R R1R3 ehát ha három ellenállás értéket ismerünk, a negyedik könnyen kiszámítható. Kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd esetében az ellenállások nem teljesítik a fenti összefüggést, így a hídon feszültség mérhető. A mért feszültség értéke: R R3 U = ( ) U (5) R + R R + R 1 3 Ahol U a tápfeszültséget jelöli. Az (5) összefüggésből visszaszámolható az R ellenállás értéke, ha a R 1, R, R 3, U, U ismert. R R1U + ( R1 + R ) U = R3 (6) R U ( R + R ) U 1 A fenti összefüggésből látható, hogy a hőellenállás értéke és a hidon mérthető feszültség arányos, de nem lineáris. Ezért a Wheatstone hídat gyakran linearizáló áramkör követi. Pontos mérés érdekében ki kell küszöbölni a hőellenálláson átfolyó áram okozta melegedést. Ezért az áramerősséget 10 0mA értékre korlátozzák. 3. A mérés menete I. A mérőstand összeállítása A mérőstandot a 3 ábra mutatja be, melynek adatai: R 1 = 100 Ω R = R 1 + Rd = 100 Ω + Rd R 3 = 0 Ω Rd dekadikus ellenállás A tápfeszültség legyen U = 5V. A Platina100-as hőelemet a Pt100_1 és Pt100_ csatlakozók közé kötjük. A dekadikus ellenállást az Rd_1 és Rd_ csatlakozók közé kötjük. Az ampermérőt az A+ és A- csatlakozók közé kötjük. A voltmérőt a V+ és V- csatlakozók közé kötjük. A tápfeszültséget beállítjuk 5V ra majd + és a földelés jel közé kötjük. 4

II Kigyensúlyozott Wheatstone híd 3. Ábra Pt100-as mérőstand A dekadikus ellenállást úgy változtatjuk, hogy a voltmérő 0 V-t mutasson. Lejegyezzük a dekadikus ellenállás értékét és kiszámítjuk R t: R = R 1 + Rd = 100 Ω + Rd III Kigyensúlyozatlan Wheatstone híd A hőellenállást a környezeti hőmérsékleten levő vízbe helyezzük. A vizet melegíteni kezdjük (Maximum 60 fokig!). Párhuzamosan olvassuk le a voltmérő, a referencia hőmérséklet és az ampermérő értékét. Kitöltjük a táblázat első három sorát. Grafikusan ábrázoljuk a feszültség értékét a hőmérséklet függvényében U = f(). IV Számítások Kiszámítjuk az ellenállás értékét (R P ) a (6) os összefüggésből. Kiszámítjuk a hőellenálláson elveszett teljesítményt az alábbi összefüggés alapján: P = R P I (7) 5

ahol I az ampermérőn mért áram és R P a kiszámított hőellenálás. Befejezzük a táblázat kitöltését. Ábrázoljuk grafikusan a hőellenállás változását, valamint a hőveszteséget a hőmérséklet függvényében R P =f() és P=f(). Hőellenállá s ( C) V I (V) (ma) R P (Ω) P (W) 4. Kérdések és feladatok 1. Az (5) ös összefüggés alapján igazoljuk a kiegyensúlyozási feltételt ( (4) es összefüggés ).. Igazoljuk, hogy a (6) os összefüggésben a feszültség változás ( U) és ellenállás változás ( R) nem lineárisan arányos! 3. Lehet-e használni a laboratóriumi gyakorlatban bemutatott mérőhídat, ha a használt hőmérséklet érzékelő nem hőellenállás hanem termisztor. Miért? 4. Hogyan kötjük be az áramkörbe a hőellenállást, ha 4 bekötőszállal rendelkezik? 5. Mutasunk be egy linearizáló áramkört! 6