Egyszerű áramkörök vizsgálata

Hasonló dokumentumok
Transzformátor vizsgálata

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Fejlesztı neve: HORVÁTHNÉ SZŐCS MÁRTA. Tanóra / modul címe: AZ ÁRAMERİSSÉG ÉS A FESZÜLTSÉG MÉRÉSE

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

Egységes jelátalakítók

Mintavételező és tartó áramkörök

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

1. ÁRAMKÖRSZABÁLYOZÁS, ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGMÉRÉS

Földrajzi helymeghatározás

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

A7030 DIGITÁLIS-ANALÓG MULTIMÉTERHEZ

1. Ismertesse a villamos áramkörök szimulációjára használható szoftverek típusait! Az egyik csoportba az áramkör tervezéshez használható szoftverek

Egyszerű áramkör megépítése és bemérése

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás)

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

2. ábra Funkcionál generátor

Felhasználói Kézikönyv

Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. -os szögben megdöntött Mikola-csőben!

3. Térvezérlésű tranzisztorok

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Programozás I gyakorlat

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

Felhasználói kézikönyv

JAZZ KAROS MOTOR. Önzáró elektromechanikus motor manuális kioldóval. Egyfázisú, 230 V AC. Technikai adatok Mértékegység JAZZ

Egysejtű eukarióták mikroszkópikus megfigyelése

Felhasználói kézikönyv

Élesztőgomba megfigyelése

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Elektrotechnika alapjai

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

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

1. feladat Előzetes becslés:

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m]

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei évfolyam. 9. évfolyam

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DIGITÁLIS DISZKRÉT FÉLVEZETŐ EGYENÁRAMÚ PARAMÉTER TESZTELŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Project Management

Párhuzamos programozás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Programozható D.C. Elektronikus Terhelés

DU.IT14N Földbe rejtett motor

Elektronika Előadás. Teljesítmény-erősítők

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK

Felhasználói kézikönyv

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila

TYP UTR Elektronikus Hőmérsékletszabályozó UFS-2 Kezelési utasítás

ALES60. Infrasorompó DUPLASUGARAS. Telepítési kézikönyv. ISTRUZIONI ALES60 HUN POLITEC s r.l. 1 of 8

Felhasználás. Készülék jellemzők. Kalibra59

CAD-CAM

B+ B- A+ A- G Y 1 C1 2 3 C2 4

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Beszámoló: a kompetenciamérés eredményének javítását célzó intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Őcsény, november 20.

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

Lombhullató nyitvatermők megfigyelése

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

2014. évi kukoricakísérlet

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Elhelyezési és kezelési tanácsok

A környezettan tantárgy intelligencia fejlesztő lehetőségei

Tervezői segédlet. Cső- és külsőhőmérő

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda szeptember 18. Fekete Krisztina

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés Mikrobiológiai vizsgálatok modul. 1.

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

Azonosító jel: Matematika emelt szint

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

ZE-NC2011D. Beszerelési útmutató VW

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Egyenáramú alapmérések. Elektrolitok vezetőképességének mérése

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-178. Használati útmutató

A táblázatkezelő felépítése

Az utóbbi években az iparban, a kereskedelemben,

Átírás:

A kísérlet célkitűzései: Egyszerű áramkörök összeállításának gyakorlása, a mérőműszerek helyes használatának elsajátítása. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek) Tanulói V-A mérőműszer, digitális multiméter Vezetékek, krokodilcsipeszek Tanulói tápegység Eszközismertető 1. Áramerősség mérése A különböző erősségű áramok összehasonlításához mérnünk kell az elektromos áram erősségét. Ezt elvileg az áram bármely hatása alapján megtehetjük. Az áramerősség mérésére áramerősség-mérő műszert használunk. Az úgynevezett középállású demonstrációs műszer és a szélső állású műszer az elektromos áram mágneses hatása alapján működik, míg a digitális műszerben egy integrált áramkör "számítja ki", hogy milyen erősségű áram folyik a műszeren keresztül. Az áramerősség-mérő mindig azt az áramot méri, ami rajta keresztül folyik, ezért úgy kell az áramkörbe kötni, hogy rajta ugyanaz az áram folyjék keresztül, mint azon az áramköri elemen, amelynek az áramát szeretnénk megmérni. Ennek érdekében megszakítjuk az adott helyen az áramkört, és erre a helyre bekötjük az árammérőt. Azt mondjuk, hogy az árammérőt sorosan kötjük be az áramkörbe. 1. ábra Digitális multiméter 2. ábra Ampermérő bekötése 1. oldal

2. A feszültség mérése 3. ábra Voltmérő bekötése A feszültség méréséhez feszültségmérő műszert használunk. Működési elvük azonos az áramerősség méréséhez használt műszerekével. Egy műszer általában alkalmas áram és feszültség mérésére is. Természetesen ehhez a megfelelő módon kell őket használni. A feszültséget mindig két pont között kell meghatároznunk. A feszültségmérőt ehhez a két ponthoz csatlakoztatjuk. Ha egy telep feszültségét akarjuk megmérni, akkor a műszert a telep megfelelő pólusaihoz csatlakoztatjuk a helyes polaritással. Ha egy áramkörben valamely két pont között akarjuk megmérni a feszültséget, akkor a zárt áramkör ezen két pontjához csatlakoztatjuk a műszert. Erre a bekötésre azt mondjuk, hogy a műszert párhuzamosan kapcsoljuk az áramkörhöz. A feszültségmérő leolvasása ugyanolyan módon történik, mint az árammérő leolvasása. 3. Mérőműszerek használata A tanulói (mutatós) mérőműszer szélső állású mérőműszer. Ezért ennek bekötésekor figyelni kell a polaritásra. A műszer pozitív jelű kivezetéséhez azt a vezetéket kell csatlakoztatni, amelyik az áramforrás pozitív pólusával van kapcsolatban. Az áramforrás negatív pólusát a műszer megfelelő méréshatárát jelző kivezetésével kell összekapcsolni. A műszert mindig nagyobb méréshatárra kell bekapcsolni, mint a várható érték. A méréshatár a legnagyobb kitéréshez tartozó értéket jelenti. Balesetvédelmi figyelmeztetés Az elektromos eszközök szakszerűtlen használata életveszélyes! Az elkészített elektromos áramkör csak akkor helyezhető áram alá, ha előtte a laboratóriumi szaktanár megnézte azt! 2. oldal

1. feladat Olvasd le, hogy mekkora értékeket mutatnak a műszerek a 4. és 5. ábrán! Töltsd ki az 1. táblázatot! 2. feladat Méréshatár Műszer Érték 6 V 30 ma 12 V 1. táblázat Állíts össze egy áramkört, mely tartalmaz egy izzót és egy kapcsolót is! Készítsd el az áramkör kapcsolási rajzát! 6. ábra Kapcsolási jelek 3. oldal

Kapcsold be a tápegységet úgy, hogy az kb. 4 V feszültséget szolgáltasson! Mérd meg az áramkör három különböző pontjában az áramerősség nagyságát a tanulói mérőműszer segítségével! Ezeket a helyeket jelöld is meg a kapcsolási rajzodon! Mit tapasztalsz? I 1 I 2 I 3 2. táblázat Most végezd el a mérést ugyanezekben a pontokban digitális multiméter segítségével! I 1 I 2 I 3 3. táblázat Van-e különbség a két mérési eredmény között? Ha van, akkor mi okozhatja ezt?... Változtasd az áramforrás feszültségét! Most is mérd meg az áramerősséget a digitális multiméter segítségével az áramkör különböző pontjaiban! Töltsd ki a 4. táblázatot! 1. mérés 2. mérés 3. mérés I 1 4. táblázat I 2 I 3 Milyen állítás fogalmazható meg az áramerősséggel kapcsolatban?... 3. feladat Mérd meg, hogy mekkora feszültség esik az izzón, ill. mekkora feszültséget szolgáltat az áramforrás! Készítsd el az áramkörök kapcsolási rajzát és ott tüntesd fel, hogy hova kell bekötni a voltmérőt is! Változtasd az áramforrás feszültségét! Most is mérd meg a feszültségeket! 4. oldal

Mérés Tápegység állása 1. 1 V 2. 2 V 3. 3 V 4. 4 V 5. 5 V Tápegység által biztosított feszültség (V) 5. táblázat Az izzón eső feszültség (V) Milyen kapcsolat figyelhető meg a mért értékeid között?... Az ismeretek ellenőrzése: 1. Hogyan kell bekötni az ampermérőt? 2. Mit nevezünk méréshatárnak? 3. Mit mondhatunk az egyszerű áramkörök esetén a vezetékeken eső feszültségről? 4. Miért kell figyelni a tanulói mérőműszer bekötésénél a polaritásra? 5. Mekkora a váltószám a V és mv között? Felhasznált szakirodalom: Fizika 8. Elektromosságtan, fénytan Mozaik kiadó Szeged, 2014 5. oldal