WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI KATEDRA MIERNICTWA ELEKTRONICZNEGO LABOLATORIUM PODSTAW MIERNICTWA GRUPA: poniedziałek g.10 |
||
Ćwiczenie nr 4 |
Imię i nazwisko |
www.eti.3miasto.net |
Multimetry cyfrowe |
Data wykonania ćwiczenia |
22-XI-1999 |
|
Data odbioru sprawozdania |
|
|
Ocena zaliczenia |
|
|
Uwagi i podpis
|
Multimetry cyfrowe - opracowanie
Względny błąd dyskretyzacji
Błąd obliczam w poniższy sposób:
Rozdzielczość multimetru dla poszczególnych zakresów jest następująca:
dla Uz = 100 [mV] (99.99mV) rozdzielczość = 10 [V]
dla Uz = 1 [V] (999.9 V) rozdzielczość = 0.1 [mV]
dla Uz = 10 [V] (9.999 V) rozdzielczość = 10 [mV]
dla Uz = 100 [V] (99.99 V) rozdzielczość = 0.01 [V]
dla Uz = 1000 [V] (999.9 V) rozdzielczość = 0.1 [V]
Wartości błędów na poszczególnych zakresach :
Zakres 100 [mV] |
|||||||||||
Napięcie |
[V] |
0.010 |
0.020 |
0.030 |
0.040 |
0.050 |
0.060 |
0.070 |
0.080 |
0.090 |
0.100 |
Błąd |
% |
0.100 |
0.050 |
0.033 |
0.025 |
0.020 |
0.017 |
0.014 |
0.013 |
0.011 |
0.010 |
Zakres 1 [V] |
|||||||||||
Napięcie |
[V] |
0.100 |
0.200 |
0.300 |
0.400 |
0.500 |
0.600 |
0.700 |
0.800 |
0.900 |
1.000 |
Błąd |
% |
0.100 |
0.050 |
0.033 |
0.025 |
0.020 |
0.017 |
0.014 |
0.013 |
0.011 |
0.010 |
Zakres 10 [V] |
|||||||||||
Napięcie |
[V] |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
8.00 |
9.00 |
10.00 |
Błąd |
% |
0.100 |
0.050 |
0.033 |
0.025 |
0.020 |
0.017 |
0.014 |
0.013 |
0.011 |
0.010 |
Zakres 100 [V] |
|||||||||||
Napięcie |
[V] |
10.0 |
20.0 |
30.0 |
40.0 |
50.0 |
60.0 |
70.0 |
80.0 |
90.0 |
100.0 |
Błąd |
% |
0.100 |
0.050 |
0.033 |
0.025 |
0.020 |
0.017 |
0.014 |
0.013 |
0.011 |
0.010 |
Zakres 1000 [V] |
|||||||||||
Napięcie |
[V] |
100.0 |
200.0 |
300.0 |
400.0 |
500.0 |
600.0 |
700.0 |
800.0 |
900.0 |
1000.0 |
Błąd |
% |
0.100 |
0.050 |
0.033 |
0.025 |
0.020 |
0.017 |
0.014 |
0.013 |
0.011 |
0.010 |
Na podstawie obliczonych danych uzyskałem następujące wykresy:
Wykres nr 1:
Wykres nr 2:
Wykres nr 3:
Wykres nr 4:
Wykres nr 5:
Pomiary w obecności zakłoceń
Mierzone napięcie stałe było zakłócane sygnałem podobnym do napięcia sieci energetycznej. Częstotliwości zakłócające były równe odpowiednio: 50Hz, 75Hz oraz 100Hz. Otrzymane wyniki pomiarów potwierdzają, że woltomierz z integratorem jest odporny na zakłócenia o częstotliwości równej częstotliwości sygnału zakłócającego i jej wielokrotności.
W multimetrze integracyjnym okres całkowania standardowo wynosi 20ms (odpowiadający okresowi napięcia w sieci). Oprócz częstotliwości 50Hz tłumione są również jej wielokrotności, co jest dość ważne, gdyż oprócz sygnału 50Hz powstają też tzw. składowe harmoniczne wyższych rzędów. Gdy zakłócenie ma częstotliwości pośrednie to mamy do czynienia z zakłóceniami. Nastąpiło to w przypadku częstotliwości 75Hz kiedy okres wynosi 13,33ms, stąd też oscylacje wyników pomiaru wokół mierzonej wartości stałej.
Impulsy prądowe
Obliczenie liczby impulsów prądowych w jednym cyklu pomiarowym wykonane zostało według wzoru :
n= Tp⋅fwy
n - ilość impulsów
Tp - czas trwania cyklu, Tp = 0,2 [s]
dla fwy = 500 [Hz] dla fwy =1500 [Hz]
n = 0,2⋅500 n=0,2⋅1500
n = 100 n=300
Uwagi
Moje uwagi odnoszą się do sposobu punktowania wykonywanych ćwiczeń przez program nadzorujący przebieg poszczególnych ćwiczeń. Na podstawie porównywania otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi przez kolegów uważam je za niemiarodajne. Zdarzało się, że identycznie przeprowadzone etapy ćwiczenia na różnych stanowiskach bywały różnie punktowane. Niepełna ilość punktów była przydzielana również na skutek braku przewodzenia na nie zawsze w pełni sprawnych stykach używanych przewodów.
Nie zrealizowanie części dodatkowej było spowodowane wystąpieniem awarii w zasilaniu stanowisk laboratoryjnych w trakcie ćwiczenia.
1