7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL



Hasonló dokumentumok
6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

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

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

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

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Elektronika Oszcillátorok

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

DR. KOVÁCS ERNŐ MŰVELETI ERŐSÍTŐK MÉRÉSE

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

EHA kód: f. As,

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Világítástechnikai mérés

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

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

Mûveleti erõsítõk I.

11. Laboratóriumi gyakorlat GYORSULÁS MÉRŐK

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Elektronika 2. TFBE5302

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Villamosságtan szigorlati tételek

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Szupravezető alapjelenségek

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

RC tag mérési jegyz könyv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

M ű veleti erő sítő k I.

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Mérés és adatgyűjtés

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Pótlap nem használható!

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Elektrotechnika Feladattár

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II.

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Integrált áramkörök/2 Digitális áramkörök/1 MOS alapáramkörök. Rencz Márta Ress Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (4) akkreditált státuszhoz

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Digitális multiméterek

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Elektronika 2. TFBE1302

Átírás:

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív távolságmérés elvének bemutatása, az L=f(x) és C=f(x) karakterisztikák felrajzolása. 2. Elméleti bevezető 2.1. Kapacitív elmozulásmérés Az elmozulás-mérő kapacitív érzékelők alapja a sík vagy hengerkonenzátor. A síkkonenzátor kapacitásképlete a következő: S C = ε (1) A képletből kitűnik, hogy a kapacitást meghatározó három komponens a fegyverzetek közti távolság (), a fegyverzetek területe (S), a ielektrikum permittivitása bármelyikének változása befolyásolhatja az elmozulást. A fegyverzetek közti távolság változtatásával csak szűk, maximum 2 3mm hosszúságú elmozulás mérhető. A kapacitás-változás nem lineáris, értéke csökken a fegyverzetek közti távolság növekeésével, egy aott távolság elérése után a trauktor nem elég érzékeny a távolságváltozásra. 1. Ábra. A kapacitás változása a fegyverzetek közötti távolság változásával 46

ε S A kapacitás C = képletéből kifejezhető a trauktor érzékenysége: ± x C ε S s = = 2. Az érzékenység változása nem lineáris, értéke erősen csökken a távolság növekeésével, μm nagyságrenű változás esetén viszont magas. 2 Ábra. A kapacitás változása a távolság függvényében Differenciálerösítő beépítésével javíthatjuk a jelleggörbe linearitását (3. ábra). A távolság változásával a C 1 kapacitás növekszik, és C 2 csökken, vagy forítva. A két konenzátor egy hí párhuzamos sarkaira van kötve. 3. Ábra. Differenciális kapacitásmérés A fix fegyverzeteken a potenciál a következő: U 1 + x x U 2 (2) 2 2 47

A fegyverzetek közti feszültség: + x + x U 1 U 2 = x (3) 2 U tehát a karaktrisztika lineáris. A kapacitásváltozás feszültségváltozássá alakítása Sauty híal történhet. A két konenzátort a hí párhuzamos ágaiba kötjük, a másik két ágba azonos értékű ellenállások kerülnek. A hí akkor van kiegyenlítve, ha a mozgó fegyverzet a fix fegyverzetek közti távolság felénél van, a műszer által mutatott kitérés, feszültségkülönbség zérus. A mozgó fegyverzet elmozulásakor a hí kizökken az egyensúlyi helyzetből. 4. Ábra Diferenciális konenzátor mérése Sauty híal A túl nagy elmozulás, valamint a fix és mozgó fegyverzet közti rövizár elkerülése végett ielektrikum réteget helyeznek a fegyverzetek közé. Ezért a kapacitásképletben két új fixkapacitás jelenik meg a változókapacitásoknak megfelelően. Szigetelőként kvarcot (ε R =4 5), porcelánt (ε R =6 7) lehet használni. A hiat 5kHz frekvenciájú szinuszos feszültséggel lehet táplálják. 2.2. Inuktív elmozulásmérés A pozíció-változást kétféleképpen mérhetjük: saját- vagy mutuális inuktivitás változással, amely a tekercsben lévő vasmag elmozulása miatt változhat vagy a vasmag vastagságának megváltozásának tulajonítható inukcióváltozással. Pozíciómérés mozgó vasmaggal: a vasmag a mozgó renszerrel össze van kapcsolva, így a renszer mozgása maga utá vonja a vasmag mozgását, azaz a mágneses inukció nemlineáris megváltozását (lás 5. Ábra). A mágneses kör nyitott. 5-3 mm-es tartományban használható elmozulásmérésre. 48

A parazita hatások kiküszöbölésére valamint a karakterisztika linearizálására a ifferenciális változatot használhatjuk. Ez két egymás melletti tekercsből áll. Amikor a vasmag elmozul, akkor behatol az egyik tekercsbe, miközben kicsúszik a másikból. Ezek nagy érzékenységű trauktorok kétirányú elmozulást mérhetünk vele feltételezve, hogy a zéró pozíció a két tekercs találkozásánál van (lás 5. Ábra). Mérési tartomány: ± 1 - ±15 mm. 5 Ábra. Pozíciómérés mozgó vasmaggal 6 Ábra. Differenciális pozíciómérés mozgó vasmaggal Az inuktivitás mérésére váltóáramú hiat használhatunk. A két tekercset a hí két egymás melletti ágába helyezzük. A hiat nem kiegyensúlyozva használjuk így a mért feszültség arányos lesz az elmozulással. 49

7 Ábra. Inukciómérésre használatos váltóáramú hí E két tekercs impeanciája x elmozulásra: Z x) = jω ( L + L) + r Z ( x) = j ( L L) + r (4) 1( 2 ω A híon mért feszültség az alábbi lesz: U 2 jω L R ( jωl + r + R) 2 + ω 2 ( L) 2 (5) Az (5) összefüggésből látszik, hogy minél nagyobb a L inuktivitás változás, a hi kimenetén mért feszültség (U ) annál nagyobb. Az inuktivitás változás, illetve az ezt előiéző elmozulás változás és a kimeneti feszültség közötti összefüggés nem lineáris. A kiselmozulások mérésére használt sikkonenzátor passziv érzékelő, ezért műkötetésére konicionáló áramkört használunk. A kapacitiv szintérzékelőknél használt konicionáló áramkört itt is felhasználhatjuk. A kapacitiv elmozulás érzékelőt mint változtatható konenzátort az astabil multivibrátor megfelelő bemeneteire kapcsolva, a kimeneteken a négyszögjel frekvenciája arányos lesz az elmozulással. 3. A gyakorlat menete 3.1. Inuktív távolságmérés A vasmagra helyezett tekercset 5 mm ként végigvezetjük a vasmagon. A tekercs kivezetésein mérjük az inuktivitást és kitöltjük az 1. táblázatot. Ábrázoljuk a mért inuktivitást a távolság függvényében L=f(x). 3.1. Kapacitív távolságmérés A használt konenzátor síkkonenzátor. A konenzátorlapok méretei: - szélesség: L =.115 mm - magasság: h =.95 mm A fegyverzetek közötti távolság (x) változtatható. Ismert a vákuum permittivitása: ε =8.8854E-12, a levegő relativ permitivitása ε r = 1. A mérések előtt kalibráljuk az inuktivitás mérőt (nullpont kompenzálás). A kapacitív távolságmérő kivezetéseit a konenzátormérőre, valamint a CD447 astabil multivibrátor 1-es és 3-as bemenetei közé csatlakoztatjuk. A fegyverzetek közötti távolságot.5 mm-ként változtatjuk -5 mm-ig és leolvassuk a konenzátor értékét és az astabil multivibrátor kimenetén a frekvenciát. Kitöltjük a 2 táblázat első három sorát. A távolságot tovább változtatjuk, mig a konicionáló áramkőr kimeneti frekvenciája nem 5

változik, vagy nagyon kis mértékben móosúl. Lejegyezzük cm-ként a távolságot és a megfelelő frekvencia értéket, meghosszabbitva a táblázatot. A konenzátor értéke az alábbi összefüggés alapján változik: C ε = S x (6) ahol S a konenzátorlap felülete. Kiszámítjuk a konenzátor értékét az (6) összefüggésből. Az ereményeket a 2. táblázat 4-ik sorába irjuk. Kiszámoljuk az abszolut mérési hibát az alábbi összefüggésből: ε abs = C számított - C mért (7) Az aatokat a 2 táblázat 5-ik sorába irjuk. Ábrázoljuk a konenzátor kapacitásának értékét, valamint az astabil multivibrátor kimeneti frekvenciáját az elmozulás függvényében. Megforítjuk a mozgó fegyverzetet és igy a konenzátor fémrétegei közé ε r relatív permittivitású és vastagságú szigetelőréteg kerül. Megismétejük a mérést és kitöltjük a 3. táblázatot. Ábrázoljuk a konenzátor értékének változását és a frekvencia változást az elmozulás függvényében. Inuktív távolságmérés X [mm] L mért [mh] 1. Táblázat. Kapacitiv távolságmérés szigetelőréteg nélkül X [mm] C mért [pf) F [khz] C 1 számított [pf] ε [pf] 2. Táblázat 51

Kapacitiv távolságmérés szigetelőréteggel X [mm] C mért [pf] F [khz] 3. Táblázat. 4. Kérések és felaatok: 1. Milyen mérőáramkört, konicionáló áramkört javasolna az inuktív távolságmérés esetében az inuktivitás mérésére? 2. Magyarázza el a konenzátormérésre használt Sauty hí műköését, vezesse le az egyensúly feltételeket! 3. Mi az előnye a szigetelőréteggel végzett kapacitív elmozulásmérésnek a szigetelőréteg nélkül végzett méréssel szemben? 4. Amennyiben az ábrázolt karakterisztikák nem lineárisak, keressenek megfelelő linearizáló áramkört! 52