- •Лабораторная работа № 1 измерение постоянных и переменных токов и напряжений
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 исследование параметров электрического сигнала осциллографическими методами
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы:
- •Упражнение 1 Визуальное наблюдение и измерение параметров электрического сигнала электронным осциллографом в режиме "линейной развертки"
- •Упражнение 2 Измерение фазового сдвига и частоты электрических сигналов осциллографическими методами
- •Контрольные вопросы:
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 градуировка шкал термоэлектрических и полупроводниковых термометров
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы Подготовка к выполнению работы
- •Упражнение 1
- •Упражнение 2
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 измерение уровня жидкости емкостным уровнемером
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы Упражнение 1
- •Упражнение 2
- •Контрольные вопросы
Порядок выполнения работы Подготовка к выполнению работы
1. Изучить инструкции по эксплуатации приборов.
2. Проверить наличие заземления у стандартных электроприборов.
3. Включить вольтметр ВК2-20 в сеть и дать прогреться 15-20 минут.
Упражнение 1
Собрать схему в соответствии с рис. 3. Опустить один из спаев термопары в термостат с тающим льдом и после установления показаний вольтметра (~ 5 мин) зарегистрировать их.
Рис. 3. Схема подключения термоэлектрического термометра
2. Опустить второй (измерительный) спай термоэлектрического термометра в термостат и по завершению процесса охлаждения спая произвести измерение разностной термо-ЭДС.
3. Поместить “измерительный” спай в сосуд с кипящей водой и измерить величину термо-ЭДС.
4. Используя формулу (1) определить коэффициент 12 для алюмель-хромелевой термопары. Построить градуировочную таблицу Т-т для интервала температур 0-100 0С по образцу показанному ниже, где U т, а U* - значение термо-ЭДС, взятое из стандартной градуировочной таблицы для алюмель-хромелевого термоэлектрического термометра.
5. Сравнить значения U и U* для одинаковых температур, определить температурный интервал, в котором имеет место наибольшее расхождение U=U-U*
6. Определить температуру в аудитории.
Таблица 1
-
Т, 0С
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
U, mВ
U*, mВ
Тс, 0С
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
U, mВ
U*, mВ
Упражнение 2
1. Установить измерительный спай термопары в электрическую печь вместе с полупроводниковым терморезистором, как показано на рис.4.
2. Подать от источника питания напряжение 8 ÷ 20 В на нагревательный элемент электропечи и провести измерение температурной зависимости сопротивления терморезистора в интервале температур 30-70 0С. При проведении измерений необходимо следить за тем, чтобы скорость изменения температуры не превышала 1 0С/мин.
Полученные результаты занести в табл. 2.
Таблица 2
Т, 0С |
U, mВ |
R |
lnR |
T, 0C |
U, mВ |
R |
lnR |
T, 0C |
U, mВ |
R |
lnR |
25 |
|
|
|
45 |
|
|
|
65 |
|
|
|
30 |
|
|
|
50 |
|
|
|
70 |
|
|
|
35 |
|
|
|
55 |
|
|
|
75 |
|
|
|
40 |
|
|
|
60 |
|
|
|
80 |
|
|
|
3. Построить график зависимости R(T).
4. Используя метод “медианных центров” построить график зависимости ln R от 1/Т, где Т=Т 0С+273 - абсолютная температура, как показано на рис. 5.
Примечание. Метод медианных центров - один из методов графического определения вида математической модели по экспериментальным данным.
Рис.4. Схема лабораторной установки для градуировки полупроводникового термометра сопротивления: 1 - регулируемый источник питания; 2 - вольтметр ВК2-20; 3 - мультиметр ВР-11А; 4 - электрическая печь; 5 - полупроводниковый термометр сопротивления; 6 - термоэлектрический термометр; 7 - термостат
Все поле экспериментальных точек делят на несколько областей (см. рис. 5). В каждой области находят медианный центр. Для этого проводят горизонтальную линию, выше и ниже которой число точек одинаково (например, по две точки в каждой области), а затем вертикальную линию, справа и слева от которой число точек также одинаково. Медианные центры, лежащие на пересечении линий, соединяют плавной линией.
Рис.5. Иллюстрация применения метода медианных центров для определения вида математической модели зависимости lnR от Т-1
5. Убедиться в том, что зависимость ln R ~ f (1/T) близка к линейной и, экстраполируя ее прямой линией до пересечения с осью ординат, определить энергию активации носителей (U) в материале полупроводникового резистора и величину предэкспоненциального множителя R0в (2).
