Politechnika Świętokrzyska w Kielcach |
||
Laboratorium Metrologii II |
||
Nr ćwiczenia: 4 |
Temat: |
Grupa:
|
Data wykonania:
|
Wykonawcy:
|
Nr zespołu:
|
Data oddania:
|
Ocena: |
Cel ćwiczenia
Badanie właściwości metrologicznych przetwornika w stanie statycznym na przykładzie przetwornika Halla.
Celem ćwiczenia jest wykreślenie, na podstawie otrzymanych wyników pomiarów, charakterystyk określających zależność napięcia od prądu magnesującego i prądu sterującego, a także wyznaczenie stałej przetwarzania, błędu nieliniowości i zakresów przetwarzania przetwornika.
Wykaz przyrządów pomiarowych
-2x miliamperomierz analogowy elektromagnetyczny 0-300mA
-woltomierz cyfrowy
-2x zasilacz regulowany
Schematy
pomiarowe
Tabele pomiarowe
a) Pomiar charakterystyki dla
dla
Lp. |
|
|
mV |
mA |
|
1 |
0,46 |
0 |
2 |
1,4 |
10 |
3 |
2,32 |
20 |
4 |
3,31 |
30 |
5 |
4,27 |
40 |
6 |
5,22 |
50 |
7 |
6,12 |
60 |
8 |
7,08 |
70 |
9 |
8,1 |
80 |
10 |
9,06 |
90 |
11 |
10,03 |
100 |
12 |
10,94 |
110 |
13 |
11,92 |
120 |
14 |
12,86 |
130 |
15 |
13,81 |
140 |
dla
Lp. |
|
|
mV |
mA |
|
1 |
0,92 |
0 |
2 |
2,79 |
10 |
3 |
4,63 |
20 |
4 |
6,5 |
30 |
5 |
8,41 |
40 |
6 |
10,25 |
50 |
7 |
12,13 |
60 |
8 |
13,97 |
70 |
9 |
16,01 |
80 |
10 |
17,97 |
90 |
11 |
19,76 |
100 |
12 |
21,64 |
110 |
13 |
23,5 |
120 |
14 |
25,29 |
130 |
15 |
27,34 |
140 |
Dla
Lp. |
|
|
mV |
mA |
|
1 |
1,4 |
0 |
2 |
4,21 |
10 |
3 |
7,02 |
20 |
4 |
9,9 |
30 |
5 |
12,82 |
40 |
6 |
15,57 |
50 |
7 |
18,41 |
60 |
8 |
21,18 |
70 |
9 |
24,27 |
80 |
10 |
27,08 |
90 |
11 |
29,88 |
100 |
12 |
32,83 |
110 |
13 |
35,52 |
120 |
14 |
38,31 |
130 |
15 |
41,26 |
140 |
b) Pomiar charakterystyki dla
dla
Lp. |
|
|
mV |
mA |
|
1 |
0 |
0 |
2 |
1,02 |
1 |
3 |
2,06 |
2 |
4 |
3,15 |
3 |
5 |
4,2 |
4 |
6 |
5,24 |
5 |
7 |
6,33 |
6 |
8 |
7,35 |
7 |
9 |
8,39 |
8 |
10 |
9,45 |
9 |
11 |
10,49 |
10 |
12 |
11,5 |
11 |
13 |
12,55 |
12 |
14 |
13,63 |
13 |
15 |
14,57 |
14 |
dla
Lp. |
|
|
mV |
mA |
|
1 |
0 |
0 |
2 |
1,85 |
1 |
3 |
3,9 |
2 |
4 |
6,04 |
3 |
5 |
7,96 |
4 |
6 |
10,01 |
5 |
7 |
12 |
6 |
8 |
14,01 |
7 |
9 |
16 |
8 |
10 |
17,86 |
9 |
11 |
20,06 |
10 |
12 |
22,05 |
11 |
13 |
24,01 |
12 |
14 |
25,86 |
13 |
15 |
27,9 |
14 |
dla
Lp. |
|
|
mV |
mA |
|
1 |
0 |
0 |
2 |
2,79 |
1 |
3 |
5,86 |
2 |
4 |
8,9 |
3 |
5 |
11,83 |
4 |
6 |
14,65 |
5 |
7 |
17,8 |
6 |
8 |
20,75 |
7 |
9 |
23,67 |
8 |
10 |
26,43 |
9 |
11 |
29,62 |
10 |
12 |
32,48 |
11 |
13 |
35,55 |
12 |
14 |
38,46 |
13 |
15 |
41,25 |
14 |
Wykresy
Przykładowe
obliczenia
Uwagi i wnioski
Hallotron jest urządzeniem wykorzystywanym m.in. do pomiarów indukcji i prądu..
Słuszność jego zastosowania potwierdzają otrzymane przez nas charakterystyki. W miernictwie liniowość jest najczęściej pożądaną cechą przyrządów, a badany przez nas Hallotron wykazuje wręcz prostoliniowe charakterystyki.
Z powodzeniem można to urządzenie zastosować do pomiaru np. prędkości obrotowej..
Element generujący indukcję magnetyczną umieszczamy na obracającym się przedmiocie, a hallotron zasilamy stałym prądem.. Na zaciskach napięciowych otrzymujemy napięcie zmienne o częstotliwości odpowiadającej częstotliwości obracania się przedmiotu.. Zliczając szczyty otrzymanego przebiegu w czasie, łatwo możemy policzyć prędkość obrotów.. Ponadto hallotron jest urządzeniem mogącym „wykryć” w jakim położeniu obracający przedmiot aktualnie się znajduje umożliwiając reakcję np. odpowiedniej automatyki..
Zespół
nr 4