Nyitott mágneskörű induktív jelátalakítók

Hasonló dokumentumok
A befogott tartóvég erőtani vizsgálatához III. rész

Castigliano- és Betti-tételek összefoglalása, kidolgozott példa

2. MECHANIKA-VÉGESELEM MÓDSZER ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) II. előadás

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

Szabályozó áramlásmérővel

2. Közelítő megoldások, energiaelvek:

Anyagmozgatás Gyakorlati segédlet. Gyakorlatvezetı: Dr. Németh Gábor Ph.D. egyetemi adjunktus. Sopron, 2009

Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok. 1. Bevezetés: 2.A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei

Elektromosság. Alapvető jelenségek és törvények. a.) Coulomb törvény. Sztatikus elektromosság

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

1.9. Feladatok megoldásai

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

Általános beállítások

Harmonikus rezgőmozgás

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Az alállomási tréningszimuláció alapjai

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról május hó 55.

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

Schöck Isokorb Q, Q-VV, QP, QP-VV típus

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

A késdobálásról. Bevezetés

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

és vágánykapcsolás geometriai terve és kitűzési adatai

= M T. M max. q T T =

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Hőterjedési formák. Dr. Seres István. Fizika I. Hőterjedés. Seres István 1

--'-'--1 számú előterjesztés

Kábel-membrán szerkezetek

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

perforált lemezek gyártás geometria

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, SZEPTEMBER 1.

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

T 201 KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

1. Egydimenziós, rugalmas, peremérték feladat:

J ~15-. számú előterjesztés

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

Kidolgozott mintapéldák szilárdságtanból

2. Közelítő megoldások, energiaelvek:

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Tankönyv fej.: 19. Q x. hőmérséklet. hőfelvétel/leadás

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Jegyezze meg a teljes potenciális energia értelmezését! Írja fel és tanulja meg a külső erőrendszer potenciálját!

Bepattanó kötés kisfeladat

Alfa Laval lemeztechnológia

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE

Q~ számú előterjesztés

Elektrotechnika Feladattár

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

43. sz. laboratóriumi gyakorlat. A villamos fogyasztás mérése

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Parabola - közelítés. A megoszló terhelés intenzitásának felvételéről. 1. ábra

Molnár Károly. Világítási hálózatok

Három erő egyensúlya kéttámaszú tartó

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

+ 6 P( E l BAL)+ 6 P( E l K ZEJ>);

(/ri. számú előterjesztés

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

között december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Pulzátor határok nélkül...

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A


á TÜVRheinland l 2009/2 A GÉPIPARl TUDOMÁNYOS EGYESÜLET MŰSZAKI FOLYÓIRATA Nemzetközi tanúsítások Oktatás, képzés 44 oldal LX.

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

MÉRÉSEK NÉGYSZÖG KERESZTMETSZETŰ CSŐTÁPVONALON

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

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

HOGYAN IS MOZOG EGY TÖMEGES RUGÓ? I.

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

TR-4651 TRANSISCOPE-M 11 OSZCILLOSZKOP EMG-1563

0 Motor nélkül karima F fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

Elektrotechnika. Ballagi Áron

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

:J számú előterjesztés

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

HASZNÁLATI UTASÍTÁS TYPE TR-0465 PLLFÜGGV~NYGENERÁTOR

Átírás:

Nyitott mágneskörű induktív jeátaakítók Eméeti aapok Az induktív jeátaakítók a mérendő mennyiséget emozduás induktivitás (), ietve köcsönös induktivitás vátozássá aakítják át. Emozduás Jeátaakító Induktivitás vátozás G.6.1. ábra Nyitott mágneskörű induktív jeátaakító be/kimeneti modeje Az induktivitás kiszámítása a mágneses Ohm-törvény aapján a következő: beheyettesítve: Θ = N I, Ψ I Φ = N =, N NI = R = N m I N Λ aho N a tekercs menetszáma Λ = 1/ R m a mágneses vezetőképesség. A mágneses vezetőképesség áandó keresztmetszetű homogén mágneses tér esetén: aho µ 0 A Λ = µ, = µ µ a mágneses permeabiitás, r 7 Vs µ 0 = 4π 10 a vákuum mágneses permeabiitása, Am A : a mágneses vezető keresztmetszete, : a mágneses vezető hossza.

Az induktivitás így: A = N µ. Az induktivitás a fenti képet aapján vátozik ha: 1. N menetszám vátozik,. Az A keresztmetszet vagy a mágneses vezető hossza vátozik (geometria), 3. µ permeabiitás vátozik. Geometriai tényező vátozásán aapuó induktív átaakítók ehetnek: 1. nyitott mágneskörű,. zárt mágneskörű. Ha az induktív átaakító mágneskörének erővonaai főként, vagy tejes egészében vasmagban haadnak, akkor zárt mágneskörű induktív átaakítóró beszéünk. Ha az induktív átaakító mágneses körének erővonaai főként, vagy tejes egészében a evegőben haadnak, akkor nyitott mágneskörű induktív átaakítóró beszéünk. A mérés során a nyitott mágneskörű mérőátaakítókka fogakozunk. A vasmagos nyitott mágneskörű egyszerű átaakító a G.6.. ábrán átható. x G.6.. ábra A nyitott mágneskörű induktív jeátaakító szerkezeti vázata A mérőátaakító egyszerű tekercs, ameyben vasmag mozdu e. A tekercs induktivitása a vasmag heyzetének függvénye. A jeegzetes görbeaakot a G.6. 3. ábrán áthatjuk. A görbeaak a következő képette közeíthető (tapasztaati formua, azaz nem evezetés eredménye): x k ( x) = ( max 0 ) e + 0, (G.6.1) aho x : a tekercs és a vasmag középpontjainak távosága, : a tekercs hossza (a vasmag a tekerccse azonos hosszúságú),

0 : a égmagos tekercs induktivitása, max : a tekercs maximáis induktivitása, k : az átaakítóra jeemző áandó. Az átaakítóra jeemző ismeretenek száma három:, és, így minimáisan három k 0 mérési pont fevétee szükséges ahhoz, hogy a fenti közeítő képetet feírhassuk. Az a tény, hogy 0 égmagos tekercs statikus karakterisztikája a görbe infexióva (x) rendekezik, ehetővé 18 max teszi, hogy bizonyos 16 tartományon beü keő inearitású mérést 14 vaósítsunk meg. A G.6.4. ábrán egy 1 nyitott mágneskörű 10 küönbségi átaakítót átunk. 8 A G.6.5. ábrán átható a G.6.4. átaakító 1-6 4 es és -es tekercs 0 induktivitásának vátozása, a vasmag kö- -50-40 -30-0 -10 0 10 0 30 40 50 x mm zéppontjának emozduása függvényében. G.6.3. ábra A két tekercs közös A nyitott mágneskörű induktív jeátaakító vasmagja miatt a tekercsek egy tekercsének statikus jeeggörbéje között kö- csönös induktivitás is van és ez befoyásoja a karakterisztikát. Ennek x ismeretében a tekercsek impedanciájára írható: (x) mh max ( M ) ( M ) Z 1 jω + = 1 Z jω +. = 1 G.6.4. ábra Összetett, nyitott mágneskörű induktív jeátaakító szerkezeti vázata a tápfeszütség és, Z a tekercsek impedanciája. Z1 Ha a küönbségi átaakítót két azonos nagyságú impedanciáva hídba kapcsojuk, akkor a híd üresjárási (a terheő impedancia végteen értékéné) kimeneti feszütsége a (G.6.) összefüggés szerint vátozik, aho U

U ki Z 1 1 U Z 1 Z = U =. (G.6.) Z 1 + Z Z 1 + Z 50 40 30 (x) 1 1 + + M 0 (x) mh 10 0 M x -10 1 - -0-30 -40-50 -40-30 -0-10 0 10 0 30 40 50 X mm G.6. 5.ábra Beheyettesítve a kimeneti feszütség összefüggésébe és egyszerűsítve: U ki U 1 =. (G.6.3) + + M 1 A nevező köze áandó, ezért a kimeneti feszütség heyzetfüggését az 1 görbe adja. A negatív irány - vátakozó feszütségű tápáás miatt fázisfordítást jeent. Az ábrán átható, hogy a kéttekercses átaakító ineáris tartománya ényegesen nagyobb. A G.6.6. ábrán hídkapcsoás átható, aho U ki = U. Z 1 Z 3 Z 1 + Z Z 3 + Z 4 Z1 Z U ki Z 3 Z 4 U G.6.6. ábra Négytekercses, nyitott mágneskörű induktív jeátaakító hídba kapcsova Ha δ =, híd kimeneti feszütségének egyenetébő evezethető a következő öszszefüggés: = δ. A aboratóriumi U ki U gyakorat során tehát a négytekercses szerkezetű induktív jeátaakítót ke hasznánunk, hogy az összes inearizáó kapcsoást (híd, differenciá transzformátor) vizsgáni tudjuk. Ennek a mérőátaakítónak a szerkezeti feépítését a G.6.7. jeű ábra szeméteti. Fontos fehívnunk a figyemet arra, hogy a tekercseé-

i ( ) G.6.7. ábra Négy tekerccse feépüő jeátaakító szerkezete G.6.8. ábra Öninduktivitás és kapacitás mérőműszer 7. méréshatár vátó. 3 4 1 sek iránya a inearizáó kapcsoásokná miyen fontos szerepet játszik. A gyakoraton a négy tekercs x ( öninduktivitási tényező, x tekercs vasmagjának emozduása) statikus karakterisztikáját egyenként, egy öninduktivitás-mérő műszerre fogjuk fevenni, ameynek az eőapi feépítését és főbb kezeő szerveit a G.6.8. ábrán mutatjuk be. Az ábrán évő számozott téteek a következők: 1. háózati kapcsoó,. az impedancia mérőbokk csatakozó kábeei, 3. mérés indítógomb nem foyamatos üzemmódban, 4. üzemmód (foyamatos, egyenkénti) kapcsoó, 5. mérendő impedancia (induktivitás, kapacitás) kiváasztó, 6. az impedancia járuékos jeemzőinek (G, R, tg δ ) kiváasztó kapcsoója, A fent eírt műszer segítségéve az eméeti részben tárgyat, harang jeeggörbe fevéteét tudjuk evégezni. Ez akkor esz pontos, ha a vasmag emozduását egy miiméterné kisebbre váasztjuk. A nyitott mágneskörű, induktív jeátaakító vizsgáatát továbbiakban küönböző inearizáó kapcsoásokban a SCOPE oszcioszkóp emuációs program segítségéve végezzük e. Ez utóbbi programró részetesen is beszéünk a következőkben. A SCOPE program működése és akamazása A PC-SCOPE szoftver nem más, mint egy oszcioszkóp emuáció. A tervezése úgy történt, hogy képes egyen vaamennyi PCXXX típusú adatgyűjtőve együttműködni. Azon tú, hogy a szeméyi számítógépet képes egy egyszerű oszcioszkóppá aakítani, többet szogátatásokra is képes: az oszcioszkóp képernyőjén megjeenő adatok etároása fájban, az etárot adatok újra megjeenítése, az etárot adatok konvertáása ASCII vaós vagy egész formátumban, az etárot adatok átviteének ehetősége MATAB környezetbe. A szoftver átaános jeemzői a következők: többcsatornás oszcioszkóp emuáció, egyszerre több csatornát képes etároni, de maximum csak két kijeöt csatorna jeét tudja megjeeníteni vaós időben, két képernyőn dogozik - konfiguráó kép és vaósidejű oszcioszkóp ernyő,

PC-SCOPE Ver 1.1 Hardware Scan Run Fie Base Addr. = (Hex) 0 Channe A = 0 DMA (1/3) = 1 Channe B = 1 INT. ( 7 ) = 3 Scan: 0 V. Range : ± 5 V Card: PC-718 oad Fie = FUN1.DAT Save Fie = TEMP.DAT PC-SCOPE Ver 1.1 Copyright (C) 1989. By Advantech Co., td. OPERATION MESSAGE Use or, enter to seect G.6.9. ábra A SCOPE program főmenüje, a hardver konfiguráó menü megnyitásakor Hardware Scan Run Fie Card type Base address DMA Interrupt V. range Channes oad Save Quit G.6.10. ábra A SCOPE program egördített menüi néhány vaódi oszcioszkóp funkció (küönböző triggereési ejárások). A konfiguráó kép hasznáata A konfiguráó főmenüben a és a kurzor mozgató bientyűkke ehet mozogni (G.6.9. ábra). A főtéteek (Hardware, Scan, Run és a Fie) egördüő menüit úgy ehet megnyitni, hogy az emített kurzor mozgatókka a főtétere áunk és enter-t ütünk. A főtéteek egördüt áapotát - az amenüket - a G.6.10. ábra szeméteti. A hardver opció a tényeges PCXXX típus (XXX = 711, 718, 818) megadására szogá. A Base address funkcióban az eőzőekben definiát kártya típus hardver címét ke hexadecimáisan megadni vigyázva, hogy ez a hardver cím ne kerüjön más interfész egységge azonos címre. A PC718 és a PC818 típusú adatgyűjtő kártyák DMA csatornákat is fehasznának az Típus Votage Range Unipoáris Bipoáris PC711 ± 5 V PC718, 818 10 V, 5 V, V, 1V ± (10 V, 5 V,,5 V, 1 V, 0,5 V) G.6.1. tábázat Küönböző típusú adatgyűjtő kártyák ehetséges méréstartományai adatátvite ebonyoításához. A DMA opcióban az egyes vagy a hármas csatorna adható meg vigyázva, hogy ez a megadott DMA csatornát más egység ne hasznája. A PC711 típusú adatgyűjtő kártyán kívü minden más típus haszná interrupt szintet. Az Interrupt amenüben megadható a...7 csatornák bármeyike, meyiket más egység nem haszná. A Votage Range opcióban az egyes adatgyűjtő moduokra jeemző bemenő jetartomány adható meg, ameyet a G.6.1. tábázat szemétet. A Scan menüben ke megadni, hogy mey induó anaóg csatornátó (start channe) ke a mérést ekezdeni s meyik számú csatornáná ke a etapogatást befejezni (stop channe). A csatornák kijeöését befoyásoja, hogy aszimmetrikus vagy szimmetrikus

jebemenet vane konfiguráva. Adatgyűjtő típusa Jeforrás Csatorna tartomány PC718 aszimmetrikus 0-15 A ehetséges PC818 aszimmetrikus 0-15 eseteket a PC718 szimmetrikus 0-7 G.6.. tábázat PC818 szimmetrikus 0-7 szeméteti. A PC711 aszimmetrikus 0-7 Run főtéte teszi ehetővé, G.6.. tábázat hogy beépjünk A bemenő csatornák jeege és darabszáma küönböző adatgyűjtő kártyákná az oszcioszkóp emuációba és ugyanakkor a képernyőn egy hagyományos oszcioszkópéhoz nagyon hasonó kép ép eőtérbe. A Fie menü főtéte feadata a mérési fájok ementése, konvertáása vagy emezrő vaó visszaovasása utóagos anaízis céjábó. A következő afunkciók taáhatók meg benne: oad - egy eőzőeg emezre mentett fáj visszatötése és az oszcioszkóp emuációban vaó újra megjeenítése (d. ott), e funkció azonban csak a fáj kijeöésére szogá, magát a megjeenítést az emuáció végzi, Save - az emuáció aatti mentéskor annak fájnak a kijeöése (megnevezése), ameybe a mérési adatokat menteni kívánjuk, Convert - az eőzőekben ismertetett fájkezeési funkciók (oad, Save) egy speciáis - csak az oszcioszkóp emuáció áta értemezett - adatformátumot haszná s azért, hogy más programok is képesek egyenek fedogozni az adatokat e funkció átkonvertája ASCII egésszé (a fáj kiterjesztése PRN esz) vagy vaóssá (a fáj kiterjesztése RE esz) az amenüben történt kijeöéstő függően (a harmadik konvertáási ehetőséget - bináris egész - nem hasznájuk), Quit - kiépés a DOS operációs rendszerbe. G.6.11. ábra Oszcioszkóp üzemmód képe Az oszcioszkóp üzemmód A G.6.11. ábra szeméteti a számítógép képernyőjének feépítését oszcioszkóp üzemmódban. Ez a képernyő feépítésében nagyon hasonó egy hagyományos oszcioszkóp ernyőjéhez és úgy ke hasznánunk, mintha vaóban egy oszcioszkóppa enne dogunk. A és kurzor bientyűkke mozoghatunk a képernyő speciáisan kiaakított asó részének feső sorában, aho az aábbi beáítási ehetőségek adódnak (d. a G.6.1. ábrát). A Time/Div opcióva közvetetten a mintavétei frekvencia áítható be ietve az x tengeyen fevett időépték vátoztatható. A csatornák számáva osztott Time/Div értéket

A kártya típusa Aapidő nevezzük aapidőnek. Az aapidő beáítható tartományát PC-711 5,0 ms - 100 s és összefüggését a mintavétei PC-718, 818 0,5 ms - 100 s frekvenciáva a G.6.3 tábázat G.6.3 tábázat szeméteti. A Dispay funkció azt jezi, hogy hány csatorna jeét rajzotatjuk ki a képernyőre. A váasztási ehetőség a következő: Channe A vagy Channe B ietve mindkettő (Channe A&B). Megegyezés szerint a képernyő feső részén az A csatorna, míg az asó feében a B csatorna mérései jeennek meg. Egy csatorna mérése esetén az egész képernyő feüeten történik a kijeöt csatornaje megjeenítése. A Trigger funkcióban csak akkor történik meg a kijeöt csatornán a mérés, ha a mérendő je fevette a trigger fetéteeknek megfeeő értékeket. Pédáu, ha a trigger poaritás pozitív és a szintje 5 V, akkor csak abban az esetben indu e a kijeöt csatornán a mintavéteezés, amikor a jeszintje meghaadja a + 5 votot. A trigger mező (abak) három részre osztott, ameyben specifikáni ke a trigger jenek tekintett csatornát (pédáu Channe A), a trigger je poaritását (pédáu ) és végü a trigger je szintjét (pédáu 5V). A V. Scae ehetőséget kíná (T)race (G)rid (S)weep H.(C)opy az ordináta- (je-) tengey átskáázására. A beáítható skáa-faktorok: 1,, 5 és 10. G.6.1. ábra A Cursor funkció az x és y tengeyeken évő értékek pontosabb eovasását teszi ehetővé, mive úgy működik, hogy egy az x- (idő-)tengeyre merőeges marker vonaat mozgatva pontos eovasását adja meg - numerikusan - az egyes tengeyek értékének. A marker vonaat két módon ehet mozgatni a képernyőn: Ctr és Ctr bientyű kombinációva foyamatos bara ietve jobbra mozgatást, míg a Page Up és a Page Down ugyaniyen irányba ugrásokka haadást idézhetünk eő. A tengeyeken eovasott numerikus értékek a Time ietve a Cursor mezőben jeennek meg. A következőkben a parancsadó funkciókka és bientyűkke fogakozunk (d. a G.6.1. ábrát). A (T)race funkciót a <T> eütéséve vátoztatjuk meg. Amennyiben a Trace funkció áapota bekapcsot (ine), akkor a jee megjeenítése foytonos, míg (dot) áapotban szaggatott vonaa történik. A (G)rid paranccsa a tengey osztások rácsozatának megjeenítését ehet be (on), ietve ki (off) kapcsoni. A (S)weep paranccsa váaszthatunk a horizontáis etérítés foyamatos (repeat) vagy egyszer (singe) áapota között. A H.(C)opy a képernyőn megjeenő információ mátrix nyomtatóra vaó kiviteét indítja e. A funkció bientyűkke oyan feadatokat végeztethetünk e a SCOPE programma, ameyeket egy anaóg oszcioszkóp már nem enne képes végrehajtani. Ezek a feadatok a fáj kezeéshez kapcsoódnak (d. a G.6.13. ábrát). A OAD feadatkör az F1 funkció bientyűhöz van rendeve. Ez ehetővé teszi régebben ementett SCOPE fájok újbói megjeenítését.

OAD SAVE CEAR CHANNE F1 F F3 F4 G.6.13. ábra Aapidő Mintavétei frekvencia 100 s 0,5 Hz 50 s 1,0 Hz 0 s,5 Hz 10 s 5,0 Hz 5 s 10,0 Hz s 5,0 Hz 1 s 50,0 Hz 0,5 s 100,0 Hz 0, s 50,0 Hz 0,1 s 500,0 Hz 50 ms 1,0 KHz 0 ms,5 KHz 10 ms 5,0 KHz 5 ms 10,0 KHz ms 5,0 KHz 1 ms 50,0 KHz 0,5 ms 100,0 KHz C1 G.6.4. tábázat U U C3 G.6.14. ábra Impedancia módszer mérési erende- zése R U 1 C4 C Ennek fetétee, hogy a konfiguráó menü Fie apontjában évő oad opcióban heyes Scope fáj nevet adtunk meg az F1 enyomása eőtt. A SAVE (F) feadat a mért jeek etároására szogá, amennyiben a konfiguráó menü Fie apontjában évő Save opcióban heyes Scope fáj nevet megadtunk az F működtetése eőtt. A Cear (F3) hatására törődik az oszcioszkóp képernyője. A Channe (F4) feadatkörre megvátoztatható a mérő csatorna, ameyet meg kívánunk jeeníteni. Miután megnyomtuk az F4 funkció bientyűt, megadhatjuk annak a csatornának a számát, ameyet megjeeníteni kívánunk. Hasonó szerepe van a szóköz (Space bar) bientyűnek is. Amennyiszer enyomjuk, annyiszor növei meg eggye a megjeenítendő csatorna sorszámát. Amennyiben eértük a Scan opcióban megadott egnagyobb sorszámú csatornát és újbó szóközt ütünk, akkor a egkisebb csatorna sorszámná foytatódik a kijezés. Végü fogajuk össze a G.6.4. tábázatba az aapidőkhöz tartozó mintavétei frekvenciákat. Javasot mérési módszerek és erendezések az induktív jeátaakító vizsgáatához mérésadatgyűjtőve Az öninduktivitási tényezőt a G.6.8. ábrán bemutatott céműszeren kívü ún. impedancia módszer (G.6.14. ábra) segítségéve is meg tudjuk határozni. E a mérési módszer akamazásának az a fetétee, hogy a mérendő induktivitásnak kicsi egyen az ohmos eenáása. E fetéte tejesüése azt jeenti, hogy a tekercsnek megfeeő a jósági tényezője. A kapcsoásbó átható, hogy mérjük a generátor U és az induktivitáson eső U feszütségek pianatértékét. Az egyszerűség kedvéért és a gyakorati szempontok miatt eha-

nyagojuk az induktivitás ohmos részét, mive ez két nagyságrendde kisebb (kb. 8 ohm), mint a referencia eenáás értéke ( R=800 ohm ). Tekintette arra, hogy az emített adatgyűjtők egnagyobb mintavétei frekvenciája 100 khz és két csatornajeet mérünk, cészerű a generátor frekvenciáját 6,5 khz-re váasztani. A generátor ampitúdóját 5 V effektív értékre váasztjuk, ameyet a generátor saját anaóg műszerén áítunk be. Figyemeztetés! A fent eírt kapcsoást és a beáításokat a gyakoratvezetőnek minden körümények között eenőriznie ke és csak az ő jóváhagyásáva kapcsoható a mérőkör az adatgyűjtőre. 1 U1 (C0high) U(C1high) C0,C1ow A C1-C4 pontokat nagysebességű (PC- 818/718 típusú) adatgyűjtőhöz ke csatakoztatni a következőképpen: 3 4 a hangfrekvenciás generátor 5 ohmos kimenetének födpontját (C3) az adatgyűjtő nuás és egyes csatornájának OW pontjára, majd ezt a pontot az induktivitás egyik pontjára (C4) és az Ut adatgyűjtő anaóg födpontjára kötjük, AGND G.6.15. ábra a hanggenerátor 5 ohmos meegpontját (C1) az adatgyűjtő nuás csatornájának HIGH pontjára kötjük, az induktivitás referencia eenáássa közösített pontját (C) az adatgyűjtő egyes csatornájának HIGH jeű pontjára ke csatakoztatni. Figyemeztetés! U 4 1 3 U ki Amennyiben nem a hangfrekvenciás generátor 5 ohmos kimenő pontját hasznájuk a mérőkör tápáására, úgy az adatgyűjtő kártya ( ára kb. 130 000 Ft!!) és a szeméyi számítógép (ára kb. 150 000 Ft) azonna tönkremegy, mive a hangfrekvenciás generátor többi kimeneti pontján több száz vot is megjeenhet! G.6.16. ábra Differenciá transzformátoros kapcsoás A eírt mérési módszer esetén a meghatározni kívánt öninduktivitási tényező az aábbi függvény szerint vátozik: = f U, U, ω, R, aho x= xm x M ( ) x = jeenti a vasmag egy meghatározott heyzetét, más néven a jeátaakító munkapontját. A G.6.15. ábra mutatja a négytekercses nyitott mágneskörű, induk-

tív jeátaakító hídkapcsoását adatgyűjtőhöz vaó bekötését. Az ábra jeöései megegyeznek az impedancia módszerné tárgyatakka. Ugyanez a mérőátaakító vizsgáható még kihasznáva a tekercsek közötti köcsönös induktivitás hatását is a G.6.16. ábra szerinti kapcsoásban is.