Ellenállás mérés Rezonancia módszer Híd módszer

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Váltakozó feszültség.
Advertisements

Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Ampermérő.
Elektromos ellenállás
IDŐFÜGGVÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA
Elektrotechnika 5. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Digitális elektronika
Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft.
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
Elektromos ellenállás
Elektromos alapismeretek
Az elektromos ellenállás
Elektromos mennyiségek mérése
Elektromos alapjelenségek
Vizsgálati módszerek Írta: Rauscher Ádám Bemutató: Kutsán György
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Virtuális méréstechnika Hálózati kommunikáció 1 Mingesz Róbert V
Multiméter története, használata, főbb jellemzői.
Elektromos áram Összefoglalás.
TECHNOLÓGIA & KONSTRUKCIÓ
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
EMC © Farkas György.
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
TAMOP /2/A/KMR INTERAKTÍV ANIMÁCIÓ Teljes feszültségválasz módszere Animáció indítása.
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Ma igazán feltöltőthet! (Elektrosztatika és elektromos áram)
Feszültség, ellenállás, áramkörök
Áramköri alaptörvények
Képalkotás lencsékkel Tvorba obrazu šošovkami
A hiba-előjel alapú FxLMS algoritmus analízise Orosz György Konzulensek: Péceli Gábor, Sujbert László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika.
Több fogyasztó az áramkörben
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
Analóg alapkapcsolások
Aktív villamos hálózatok
Összetett váltakozó áramkörök
MÉRÉSEK HÍDMÓDSZERREL
©Farkas György : Méréstechnika
A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás
© Farkas György : Méréstechnika
HIBASZÁMÍTÁS Példa: DC árammérés PCB áramkörben
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
Rezgőköri emlékeztető
 Farkas György : Méréstechnika
© Farkas György : Méréstechnika
 Farkas György : Méréstechnika
Farkas György : Méréstechnika
Georg Simon Ohm Életrajza..
A méréstechnológia, mérésszervezés. Az energetikai szakterület BSC kurzus tananyaga, olyan rendszerekkel, objektumokkal, jelenségek- kel, stb. foglalkozik,
Az elektromos áram.
Kísérletezés virtuális méréstechnika segítségével 2010 március
Készítette: Ónodi Bettina 11.c
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
Rézkábel hibái.
ELEKTRONIKA 2 (BMEVIMIA027)
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Áramkörök : Hálózatanalizis
Partner a méréstechnikában és az elektronikai tesztelésben.
Elektromos áramkör.
A villamos és a mágneses tér kapcsolata
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Udvarhelyi Nándor április 16.
Szerkezetek Dinamikája 3. hét: Dinamikai merevségi mátrix végeselemek módszere esetén. Másodrendű hatások rúdszerkezetek rezgésszámításánál.
Az ellenállás Ohm törvénye
Az elektromos áramnak is van mágneses hatása
Az elektromos áram.
Automatikai építőelemek 6.
Automatikai építőelemek 2.
Automatikai építőelemek 2.
Automatikai építőelemek 6.
Előadás másolata:

Ellenállás mérés Rezonancia módszer Híd módszer

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS MÓDSZEREK  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS MÓDSZEREK Direktmutató módszerek Áramgenerátor + feszültségmérő Osztóáramkör + feszültségmérő. Kis értékű ellenállások mérése. Mérés nagyfrekvencián

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS OHM - TÖRVÉNNYEL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS OHM - TÖRVÉNNYEL R = U / I U I I = állandó, pontos R U közvetlenül ellenállás értéket mutat A skála lineáris A feszültségmérő ellenállása elhanyagolhatóan nagy legyen a mérendő ellenálláshoz képest. Az áramgenerátor és a nagy bemenő ellenállású feszültségmérő csak elektronikus műszerekben valósítható meg.

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS VIRTUÁLIS FÖLDPONTTAL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS VIRTUÁLIS FÖLDPONTTAL RX Ug / RN= U / RX RN RX = RN U/Ug Ug = UF végkitérés Ug U RX = RN D, ahol D a kitérés U közvetlenül ellenállás értéket mutat A skála lineáris

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL U = UgRX / (RX +RN ) Ug RX RN U RX = RN U / (Ug - U) Ha Ug–t az UF végkitérésre állítjuk: Ug = UF RX = RN D / (1 - D), ahol D = U / Ug U közvetlenül ellenállás értéket mutat

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL RX D 1 ½ RN RX = RN D / (1 - D), ahol D = U/Ug RX = RN RX =  RX = 0 A skála hiperbolikus és egyenes állású (0) A hiperbolikus skála nagy méréstartományt ad, de nagyon pontatlan!

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL Ug RX RN U RX = RN D / (1 - D) A feszültségmérő ellenállása elhanyagolhatóan nagy legyen a mérendő ellenálláshoz képest, ez csak elektronikus műszerrel valósítható meg.

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL U = Ug RN / (RX +RN ) RX = RN (Ug - U) / U RX Ug Ha Ug = UF , akkor RX = RN (1 - D) / D U RN A feszültségmérő ellenállása az RN -nel párhuzamos, ezért nem kell, hogy nagy legyen a mérendő ellenálláshoz képest. Ez a változat elektromechanikus műszerrel megvalósítható.

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL RX = RN (1 - D) / D RX D 1 ½ RN RX = RN RX = 0 RX = U fordított skálával mutatja az ellenállás értékét A hiperbolikus skála nagy méréstartományt ad, de nagyon pontatlan!

ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS-MÉRÉS FESZÜLTSÉG-OSZTÁSSAL RX = RN (1 - D) / D RX Ug A hálózati tápegység nélküli elektromechanikus műszerben a táplálást elemmel oldják meg. U RN Ha nem mérünk, nem fogy az elem.

KISÉRTÉKŰ ELLENÁLLÁSOK MÉRÉSE  Farkas György : Méréstechnika KISÉRTÉKŰ ELLENÁLLÁSOK MÉRÉSE Ha R kicsi, vagy legalábbis összemérhető a csatlakozások I R átmeneti ellenállásával, akkor négypontos módszert kell alkalmazni.

Gyakorlati példa kis értékű ellenállás mérésére  Farkas György : Méréstechnika Gyakorlati példa kis értékű ellenállás mérésére Nyomtatott áramköri vezeték ÁRAMGENERÁTOR FESZÜLTSÉGMÉRÉS Gyártási hiba NÉGYTŰS MÓDSZER

ELLENÁLLÁS MÉRÉS NAGYFREKVENCIÁN  Farkas György : Méréstechnika ELLENÁLLÁS MÉRÉS NAGYFREKVENCIÁN Modell: Koncentrált elemes helyettesítő kép Módszer: rezonancia elv