„Laboratórium 1 - 2. Mérés: Alapmérések” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
(6 közbenső módosítás, amit 6 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Vissza|Laboratórium 1}} | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
106. sor: | 108. sor: | ||
* '''Adja meg mérés eredő bizonytalanságát, az összes hibakomponens "worst case" alapú összegzésével!''' | * '''Adja meg mérés eredő bizonytalanságát, az összes hibakomponens "worst case" alapú összegzésével!''' | ||
[[ | [[File:Labor1 Kép30.gif]] | ||
Valamelyik félhullám esetén valamelyik dióda nem vezet, tehát szakadásnak vehető, a másik dióda vezet, tehát egy 0,6V-os generátornak tekinthető. Ekkor felírható az ideális erősítő invertáló bemenetére a csomóponti áram: <math> | Valamelyik félhullám esetén valamelyik dióda nem vezet, tehát szakadásnak vehető, a másik dióda vezet, tehát egy 0,6V-os generátornak tekinthető. Ekkor felírható az ideális erősítő invertáló bemenetére a csomóponti áram: <math> | ||
154. sor: | 156. sor: | ||
<math> | <math> | ||
h = \pm (o.v. + o.r.\frac{{U_{ | h = \pm (o.v. + o.r.\frac{{U_{max} }} | ||
{{U_{ | {{U_{mert} }} + \frac{{0,001}} | ||
{{U_{mert} }} \cdot 100\% ) = \pm 0,074\% | {{U_{mert} }} \cdot 100\% ) = \pm 0,074\% | ||
</math> | </math> | ||
<li>Rajzolja fel a dual-slope átalakító blokkvázlatát és ismertesse a működését! Fejezze ki a | <li><b>Rajzolja fel a dual-slope átalakító blokkvázlatát és ismertesse a működését! Fejezze ki a | ||
mért feszültséget! | mért feszültséget!</b> | ||
Zoltán István: Méréstechnika 91-92 old. | |||
<li><b>10 V effektív értékű szabályos valamilyenjelet mérünk akármilyenérték-mérő AC voltmérővel. | <li><b>10 V effektív értékű szabályos valamilyenjelet mérünk akármilyenérték-mérő AC voltmérővel. | ||
277. sor: | 280. sor: | ||
DC feszültségmérés pontossága: +/- (0.05% o.v. + 0.005% o.r)</b> | DC feszültségmérés pontossága: +/- (0.05% o.v. + 0.005% o.r)</b> | ||
<li><b>Egy oszcilloszkóp bemenete 1 | <li><b>Egy oszcilloszkóp bemenete 1 MOhm ellenállással és a vele párhuzamosan kapcsolódó 30 pF értékű | ||
kapacitással modellezhető. A mérendő jelet egy 5 MOhm-os soros ellenálláson keresztül | kapacitással modellezhető. A mérendő jelet egy 5 MOhm-os soros ellenálláson keresztül | ||
vezetjük az oszcilloszkóp bemenetére. Mekkora kapacitású kondenzátort kell a soros | vezetjük az oszcilloszkóp bemenetére. Mekkora kapacitású kondenzátort kell a soros | ||
ellenállással párhuzamosan kapcsolni ahhoz, hogy a jel hozzávezetés frekvenciafüggetlen | ellenállással párhuzamosan kapcsolni ahhoz, hogy a jel hozzávezetés frekvenciafüggetlen | ||
legyen?</b> | legyen?</b> | ||
Akkor frekvenciafüggetlen ha a két párhuzamos kapcsolás időállandója egyenlő. Ez azt jelenti hogy Rs*C=Ro*Co. Ebből az egyenletből kifejezhető C. C=6pF. | |||
<li><b>Adott egy fojtótekercs, melynek 30 Ohm ellenállása és 400 Ohm a reaktanciája. 40 V, | <li><b>Adott egy fojtótekercs, melynek 30 Ohm ellenállása és 400 Ohm a reaktanciája. 40 V, | ||
50 Hz tápfeszültség esetén mekkora az áram abszolút értéke és fázisszöge? Mekkora az | 50 Hz tápfeszültség esetén mekkora az áram abszolút értéke és fázisszöge? Mekkora az | ||
290. sor: | 294. sor: | ||
<li><b>Rajzolja fel egy három voltmérős teljesítménymérés fazor ábráját!</b> | <li><b>Rajzolja fel egy három voltmérős teljesítménymérés fazor ábráját!</b> | ||
[[Kategória:Villamosmérnök]] | |||
[[ |
A lap jelenlegi, 2020. szeptember 20., 18:45-kori változata
A mérésről
Házihoz segítség
Beugró kérdések kidolgozása
Ezt a részt még aktualizálni kell, meg valami pofásabb formára kéne hozni. Az első kérdéseknél megadtam az alapot, a többit is így kéne megformázni - Régi wikioldal
1. Egy digitális feszültségmérő 2 V-os méréshatárában 0.050 V-ot mutat. Mekkora a kvantálásból származó hiba?
Kvantálási hiba: digitális műszer utolsó számjegyének/digitjének hibája, százalékban a mért értékre vonatkoztatva. Itt:
2. Egy Deprez-műszer segítségével soros Ohm-mérőt építünk. Mekkorára válasszuk az Rs soros ellenállást, ha a mérendő ellenállás névleges értéke R = 1 kOhm, és maximális mérési pontosságot szeretnénk elérni? Mekkora a mérés bizonytalansága abban az esetben, ha a műszer osztálypontossága 0.5%?
o.p. Analóg műszer kitérésének hibája a maximális kitérésre vonatkoztatva, százalékban [angolul accuracy], esetleg % jel nélkül jelezve [angolul class] : Ebből relatív (a mért értékre vonatkoztatott) mérési hibát így kapunk:
Hogyan mérünk egy árammérővel, és egy soros ellenállással ellenállást ? Megmérjük először csak a soros ellenálláson átfolyó áramot: , majd megmérjük a mindkét ellenálláson átfolyó áramot: . A fenti egyenletekből: illetve amire még később szükség lesz: Majd ezek tudatában elkezdjük addig variálni az utóbbit, amíg benne nem lesz az osztálypontosság (ugyanis más mérési hibát nem ismerünk). R hibája az árammérés hibájára vonatkoztatva (Amper/Ohm a mértékegysége, de tök mindegy). . R relatív hibája :
Ennek kell a minimumát keresni szerint (for advanced users: az az érték, ahol az szerinti derivált nulla: )
Nevezővel beszorozhatunk sosem lesz nulla Ha akkor
Egy Deprez-rendszerű feszültségmérővel egyenfeszültséget mérünk. A műszer skálabeosztása lineáris, végkitérése 100 osztás, méréshatára 10 V, osztálypontossága
1%. A műszer kitérése 65 osztás. Mekkora a mért feszültség értéke, és a mérés
bizonytalansága?
6,5V-ot mértünk, és az osztálypontosság fenti definíciója alapján
Rajzolja fel az általános Wheatstone-híd kapcsolását, és adja meg a kiegyenlítés feltételét! Egymással átellenesen: párhuzamos(soros(, ),soros(, )). A híd kimeneti feszültségét a bemeneti feszültségből feszültségosztással kapjuk: . Kiegyenlített a híd, ha , azaz .
5. 1 V csúcsértékű 50 Hz frekvenciájú szimmetrikus háromszögjelet mérünk Deprezműszerrel. A méréshez aktív egyutas egyenirányítót használunk. A kapcsolásban használt ellenállások mindegyike R = 1 kOhm +/- 1%, a diódafeszültség Ud = 0.6 V a műszer végkitérése 1 V, és osztálypontossága 0.5%, a műveleti erősítő ideálisnak tekinthető.
- Adja meg a kapcsolási rajzot, és a műszer által mért jelalakot!
- Milyen értéket mutat a műszer?
- Adja meg mérés eredő bizonytalanságát, az összes hibakomponens "worst case" alapú összegzésével!
Valamelyik félhullám esetén valamelyik dióda nem vezet, tehát szakadásnak vehető, a másik dióda vezet, tehát egy 0,6V-os generátornak tekinthető. Ekkor felírható az ideális erősítő invertáló bemenetére a csomóponti áram: Látszik, hogy invertáló erősítő, és erősítése 1 lesz, ha az ellenállások megegyeznek.
A műszer absz. középértékét méri (integrálás, háromszögek területe..): -ot mutat a műszer.
Ehhez még hozzájön az osztálypontosságból adódó hiba:
Így a mérés bizonytalansága 6%.
Jelalak | Effektív érték | Abszolút középérték | Csúcsérték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mér | mutat | szorzó | mér | mutat | szorzó | mér | mutat | szorzó | |
Szinusz | |||||||||
Háromszög | |||||||||
Négyszög |