Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Kapacita kondenzátorů - Laboratorní cvičení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

TRENNSTELL TRAFO LTS 604 I – L - 043

MULTIMETER METEX M-3650B HM – L - 466

MULTIMETER METEX M-3650B HM – L - 463

MULTIMETER METEX M-3850D 6 – L – 077 / 01

LCR METER 5030 5 – L – 055 / 1

RLC MESSER TYP E317 C – L – 5 – 391 - 117

KAPACITNÍ DEKÁDA C – L – 5 – 389 - 021

ODPOROVÁ DEKÁDA A1 – L - 085

ODPOROVÁ DEKÁDA A1 – L - 086

  1. POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ

    1. Pro nepřímé metody

    • Zapojíme obvod podle schématu

    • Nastavíme si hodnotu napětí

    • Provedeme měření každého kondenzátoru

    • Po každém Měření odečteme hodnotu proudu z A-metru

    • Hodnoty zapíšeme do tabulky a zbylé vypočítáme

      1. Pro přímé metody

    • U této metody provádíme měření na třech přístrojích

    • Na každém přístroji změříme všechny kondenzátory

    • Hodnoty zapíšeme do tabulky a zbylé vypočítáme

      1. Můstkové metody

    • Připravíme si kapacitní a dvě odporové dekády

    • Zapojíme obvod podle schématu

    • Pro každý kondenzátor nastavíme hodnotu na kapacitní dekádě

    • Pomocí odporových dekád poté vyvažujeme na nejmenší odchylku

    • Naměřené údaje zapíšeme do tabulky a zbylé vypočítáme

  2. TABULKY

    1. Nepřímá metoda

Č. M. C U [ V ] f [ Hz ] I [ mA ] Cx ∆C δ [ % ] C1 2700 pF 100 50 0.08 2550 pF 150 pF 5,9 C2 330 nF 100 50 11.7 372 nF 42 nF 12,7 C3 515 pF 100 50 0.02 636 nF 121 pF 23,5 C4 0,1 μF 100 50 3.9 0,124 μF 0,024 μF 24 C5 0,5 μF 100 50 17.2 0,54 μF 0,04 μF 8 C6 0,16 μF 100 50 5.7 0,18 μF 0,02 μF 12,5
  1. Přímá metoda

METEX M – 385 OD

Č. M. C Cx ∆C δ [ % ] C1 2700 pF 2530 pF 170 pF 6,3 C2 330 nF 370 nF 40 nF 12 C3 515 pF 552 pF 37 pF 7,18 C4 0,1 μF 0,22 μF 0,12 μF 122 C5 0,5 μF 0,55 μF 0,05 μF 10 C6 0,16 μF 0,19 μF 0,03 μF 18,7

RLC MESSER TYP E317

Č. M. C Cx ∆C δ [ % ] C1 2700 pF 2430 pF 270 pF 10 C2 330 nF 363 nF 33 nF 10 C3 515 pF 518 pF 3 pF 0,6 C4 0,1 μF 0,11 μF 0,01 μF 10 C5 0,5 μF 0,53 μF 0,03 μF 6 C6 0,16 μF 0,18 μF 0,02 μF 12,5

LCR METER 5030

Č. M. C Cx ∆C δ [ % ] C1 2700 pF 2510 pF 190 pF 7 C2 330 nF 370 nF 40 nF 12 C3 515 pF 557 pF 42 pF 8 C4 0,1 μF 0,12 μF 0,02 μF 20 C5 0,5 μF 0,55 μF 0,05 μF 10 C6 0,16 μF 0,18 μF 0,02 μF 12,5
  1. Můstková metoda

Č. M. C R3 [ Ω ] R4 [ Ω ] Cl Cx ∆C δ [ % ] C1 2700 pF 500 400 3 nF 2400 pF 300 pF 11 C2 330 nF 500 501 369 nF 370 nF 40 nF 12 C3 515 pF 500 300 1 nF 600 pF 85 pF 16.5 C4 0,1 μF 500 600 105 nF 0,12 μF 0.02 μF 20 C5 0,5 μF 500 500 550 nF 0.55 μF 0.05 μF 10 C6 0,16 μF 500 500 164 nF 0.164 μF 0.004 μF 2.5
  1. VYHODNOCENÍ

Nepřímá metoda je rychlá a přesná. Přesná u malých kapacit díky změně zapojeni ampérmetru a voltmetru. Měření kapacit u kondenzátorů pomocí můstků je velice zdlouhavé a při nesprávné manipulaci s dekádami i docela nepřesné. Všechny přímá měřící metody jsou velice nenáročné a rychlé a musíme říct že i poměrně přesné. Nejpřesnější metodou se mi jevila metoda s RLC Messerem u které procentní chyba přesáhla 10% jen v jednom případě.

Témata, do kterých materiál patří