Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn



Like dokumenter
Avdeling for ingeniørutdanning

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget.

Antall oppgavesider:t4 Antall vedleggsider: 1 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET

UNIVERSITETET I OSLO

(tel ) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

Avdelingfor ingeniørotdanning

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS Elektromagnetisme Fredag 31. august 2012 Kl 09:00 13:00 adm. Bygget, rom B154

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

Løsningsforslag til øving 5

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Forelesning nr.7 INF Kondensatorer og spoler

Fagnr: SO318E. Veslemøy Tyssø Eksamenstid, I fra - til: Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall oppgaver: 5

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Øving 3

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng)

EKSAMENSOPPGA VE. Antall sider inkludert forside: 5 Alle, også notater, kalkulator

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

~Høgskolen i Oslo. Side l. Avdelingfor ingeniørutdanning

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TIP1002 Tekniske tjenester

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4

Rapport TFE4100. Lab 5 Likeretter. Eirik Strand Herman Sundklak. Gruppe 107

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

EKSAMENSOPPGAVE. Fys-1002 Elektromagnetisme. Adm.bygget B154 Kalkulator med tomt dataminne, Rottmann: Matematisk formelsamling

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

Emnekode: Faglig veileder: Veslemøy Tyssø Bjørn Ena~bretsen. Gruppe(r): I Dato: Alle skrevne og trykte hjelpemidler, skrivesaker og kalkulator

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

«OPERASJONSFORSTERKERE»

Løsningsforslag til EKSAMEN

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s og kap. 16, s.

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

Forelesning nr.5 IN 1080 Mekatronikk. RC-kretser

UNIVERSITETET I OSLO

Elektriske kretser. Innledning

Case: Analyse av passive elektriske filtre

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s kap. 16, s

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer

For å finne amplituden kan vi f.eks. ta utgangspunkt i AB=-30 og siden vi nå kjenner B finner vi A :

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C. 1volt

En del utregninger/betraktninger fra lab 8:

Forelesning nr.8 INF 1410

Løsningsforslag til prøve i fysikk

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

HØGSKOLEN I STAVANGER

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer

EKSAMEN I FAG SIF 4012 ELEKTROMAGNETISME (SIF 4012 FYSIKK 2) Onsdag 11. desember kl Bokmål

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag. Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A)

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

Universitetet i Agder. Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N. Elektriske kretser og PLS-programmering

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad

UNIVERSITETET I OSLO

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer:

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C = 1volt

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Motstand, kondensator og spole

Av denne ligningen ser vi at det bare er spenning over spolen når strømmen i spolen endrer seg.

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE1002 Elenergisystemer VÅREN Privatister. VG1 Privatister elektrofag

EKSAMEN FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Tirsdag 27. mai 2008 kl

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Mandag 7. mai. Elektromagnetisk induksjon (fortsatt) [FGT ; YF ; TM ; AF ; LHL 24.1; DJG 7.

Eksamensveiledning. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN ELE1003 Automatiseringssystemer. Sist redigert 11/03/2019. Gjelder fra eksamen 2019.

FYS1120 Elektromagnetisme, Oppgavesett 11

E K S A M E N S O P P G A V E

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamensoppgave i TELE2001 Reguleringsteknikk

Automatiserte anlegg

Forelesning nr.12 INF 1410

a) Bruk en passende Gaussflate og bestem feltstyrken E i rommet mellom de 2 kuleskallene.

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL

Transkript:

Side 1 Høgskolen i Oslo Avdelingfor ingeniørutdanning Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Les igjennom ~ oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget. Les igjennom ~ oppgave før du begynner å løse den. Det kan være infomlasjon lenger nede i teksten som du kan ha glede av tidligere i oppgaven. Alle oppgaver teller en viss prosent - disponer din tid med omtanke. Vis mellomregninger og skisser - sammen med en ryddig og klar begnmnelse kan dette påvirke karakteren. Husk at dere ikke far testet ut program eller flytskjema - være rause med kommentarer. (*) Tillatte hjelpemidler er Kalkulator, uten mulighet for ekstern kommunikasjon Tekniske tabeller, fonnelsamlinger, lærebok.

Side 2 Oppgave l, 300/0 Elektroteknikk Grunnlag, Likespenning la) Beregn spenningen U når vi måler strømmen I til å være 1 ampere og R=20 ohm. Beregn avgitt effekt i R. Figur 1 lb) Beregn total motstand, R = 20 ohm, R2 = 10 ohm. Beregn avgitt effekt i R, U = 20V Figur 2 Ic) Beregn total motstand, R = 20 ohm, RI = 10 ohm, R2 = 5 ohm Beregn avgitt effekt i R2, U = 20V Figur 3

Side 3 Id) Angi differensialligningen for strømforløpet I når vi setter på likespenningen U i figur 4. Dersom vi bytter ut kondensatoren med en spole, hvilken ligning gjelder for likespenningen over en spole. Figur 4 le) Angi prinsippene for en likestrømsmotor, hvilke basis lover danner grunnlaget for at det overhodet er mulig å lage en motor. It) Hvilke funksjon har kommutatorene eller sleperingen på en likestrømsmotor. tg) Hvordan genereres likespenning. Angi hovedkomponenter og karakteristiske egenskaper.

Side 4 Oppgave 2, 20% Elektroteknikk 2a) Vi erstatter spenningskilden U med En vekselstrømskiide på 11 DV, 60Hz Figur 5 Når vi sier at spenningskilden har en effektiv verdi på 110 Volt, hva er da amplituden? 2b) Beregn strømmen i, når R = 100 ohm og C = 220 mikro Farad 2c) Dersom vi kobler en spole i serie med kondensatoren, hvilken induktans, i Henry, måtte denne ha for å kompensere kondensatorens virkning på fasevinkelen ved 60 Hz. 2d) Som oppgave 2c, men frekvensen er nå endret til 100Hz. Er kretsen nå induktiv eller kapasitiv? 2e) Vi sier at asynkronmotoren er den mest benyttede motoren i industrien, hvorfor? 2f) Dersom vi lager en trefase overføring kan vi overføre mer effekt pr. leder enn toleder systemene, hvorfor er dette mulig. Angi blant annet faseforholdene mellom de tre lederne, forskjell på linjespenning og fasespenning. 2g) En transformator har en primær og en sekundærvikling. Hvilken sammenheng har dette med spenningsforholdene på primær og sekundærsiden?

Side 5 Oppgave 3, 30% Instrumentering Ja) Hvordan måler vi temperatur? Hvilke fysiske lover benytter vi oss av og hvilke tiltak gjør vi for å opprettholde en viss nøyaktighet i målingen. 3b) Hvordan måler vi posisjon? 3c) Vi sier at et instrument har 1.3 % nøyaktighet. Dersom instrumentet har en skala på O - 12 bar. Hvilken absolutt feil kan instrumentet angi? 3d) Et instrument har svært god repeterbarhet. Dersom vi hører dette utsagnet medfører det at vi kan stole på at instrumentet viser korrekt verdi? 3e) Vi sier at enkelte typer instrumenter har "hysterese feil", Hva betyr dette? 3f) Hva oppnår vi ved å bruke to forskjellige måleprinsipper til å utføre samme måling?

Side 6 Oppgave 4, 20% Reguleringsteknikk Figur 6 4a) Figuren viser en tank for lagring eller blanding av væsker. Hvilke kritiske situasjoner kan oppstå ved normal og unormal drift av tanken. Hvilke instrumenter er spesielt montert for å detektere dette? 4b) Dersom tanken benyttes som en lagertank hvor vi ønsker å ha et konstant nivå men som kan endres på en enkel måte, hvordan vil du arrangere systemet rundt tanken. Velg regulator type og angi hvilke forholdsregler vi må ta. 4c) Hva slags prosesstype cr tanken når vi nivåregulerer? Hva mener vi med begrepet prosesstype? 4d) Dersom vi ønsker å temperatu regulere tanken. hvordan arrangerer vi oss med hensyn på regulatorer og hvilke hensyn må vi nå ta?

Side 7 4e) Hva slags prosesstype er tanken når vi temperaturregulerer? 4f) Når vi velger regulator tar vi først hensyn til prosessen, hva ser vi etter? 4g) Beskriv kort de forskjellige karakteristiske egenskapen til en P-regulator, I-regulator og D- regulator. 4h) Kombiner det du kan om elektro og instrumentering og skisser en svært enkel lokal temperatur regulering.