PW SiMR gr 2.2 zespół A
SPRAWOZDANIE
1). Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą techniczną pomiarów rezystancji, impedancji, indukcyjności i pojemności.
2). Pomiar rezystancji
Schemat układu do pomiaru rezystancji metodą techniczną. Oznaczenia: R - rezystor regulacyjny; A - amperomierz magnetoelektryczny; V - woltomierz magnetoelektryczny; W - wyłącznik; Rx - rezystancja mierzona; P - przełącznik.
Dla każdego badanego rezystora wykonujemy pomiary przy położeniu przełącznika w pozycji I i II . Zmierzone wartości Uv i IA zamieszczamy w tabelce .
Rezystancję obliczamy z zależności:
Rx = Uv/IA
Ponieważ obliczona wartość Rx jest obarczona błędem metody, w przypadku pozycji przełącznika I , wynikającym z pominięcia spadku napięcia na amperomierzu. Wartość poprawną oblicza się z zależności:
pa = - RA
przy czym pa oznacza poprawkę, którą dodajemy do wyniku, aby uwzględnić spadek napięcia na amperomierzu.
Natomiast w przypadku pozycji przełącznika II , błąd metody wynika z pominięcia poboru prądu Iv przez woltomierz. Wartość poprawną oblicza się z zależności:
pv = Uv ^ 2 / IA(RvIA - Uv)
przy czym pv oznacza poprawkę, którą dodajemy do wyniku, aby uwzględnić pobór prądu przez woltomierz.
Wszystkie obliczenia zamieszczamy w tabelce.
Element |
Pozycja |
Uv |
IA |
Rv |
RA |
Rx |
pv |
pa |
R'x |
badany |
przełącznika |
[V] |
[mA] |
|
|
|
[] |
|
|
Rx1 |
I |
1,3 |
28 |
|
1,04 |
46,4 |
|
-1,04 |
45,36 |
|
II |
1,27 |
28,2 |
1270 |
|
45 |
1,65 |
|
46,65 |
Rx2 |
I |
1,31 |
13 |
|
1,04 |
100,8 |
|
-1,04 |
99,76 |
|
II |
1,29 |
13,5 |
1290 |
|
95,6 |
7,64 |
|
103,24 |
Rx3 |
I |
29,5 |
15 |
|
1,04 |
1966,7 |
|
-1,04 |
1965,66 |
|
II |
29,5 |
15,5 |
29500 |
|
1903,2 |
131,25 |
|
2034,45 |
Rx4 |
I |
29,3 |
7,5 |
|
1,04 |
3906,7 |
|
-1,04 |
3905,66 |
|
II |
29,3 |
8 |
29300 |
|
3992,5 |
523,21 |
|
4515,71 |
3). Pomiar impedancji, indukcyjności i pojemności.
Schemat układu do pomiaru impedancji, indukcyjności, rezystancji i pojemności. Oznaczenia:
Z - element badany; A - amperomierz; V - woltomierz; W - watomierz; AT - autotransfomator.
Wykorzystując pomiary U , I wyznaczamy pojemność kondensatora z zależności:
C = 1/ 2fXC = 1/2fZ = I/2fU
Reaktancję pojemnościową oraz impedancję wyznaczamy z zależności:
XC = Z = U/I
Wykorzystując pomiary U, I oraz P oraz zależności pomiędzy nimi wyznaczamy indukcyjność cewki jako:
L =
gdzie: impedancja cewki Z=U/I ; rezystancja cewki RL=Zcosφ=Ucosφ/I
poniweaż cosφ=P/UI, to RL=P/I2
Ostatecznie indukcyjność cewki obliczamy z zależności
Reaktancje indukcyjną obliczamy z zależności
XL=ωL
W przypadku obwodu szeregowego pojemności oraz indukcyjność obliczamy z zależności podanych wcześniej, natomiast reaktancję indukcyjna obliczamy ze związku:
XL=ωL
a reaktancję pojemnościową z zależności:
natomiast rezystancję obliczamy z zależności:
Element badany |
U |
I |
P |
Z |
R |
XL |
XC |
L |
C |
Lśr |
Cśr |
|
[V] |
[A] |
[W] |
[Ω] |
[H] |
[μF] |
[H] |
[μF] |
|||
konden- sator |
220 |
0,32 |
1 |
687,5 |
0 |
|
687,5 |
|
4,63 |
|
4,52 |
|
260 |
0,36 |
1,5 |
722,2 |
0 |
|
722,2 |
|
4,40 |
|
4,52 |
cewka |
160 |
0,40 |
7 |
400 |
43,75 |
397,60 |
|
1,27 |
|
1,14 |
|
|
240 |
0,75 |
24,5 |
320 |
43,56 |
317,02 |
|
1,01 |
|
1,14 |
|
obwód szeregowy |
240 |
0,24 |
52 |
1000 |
|
430,11 |
1001,48 |
1,37 |
3,18 |
1,375 |
3,12 |
|
260 |
0,25 |
59 |
1040 |
|
436,42 |
1040,75 |
1,38 |
3,06 |
1,375 |
3,12 |
4.) Wnioski