Aan de totstandkoming van dit boekje hebben meegewerkt: HET ELEKTROCARDIOGRAM (ECG).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de totstandkoming van dit boekje hebben meegewerkt: HET ELEKTROCARDIOGRAM (ECG)."

Transcriptie

1

2 HET ELEKTROCARDIOGRAM (ECG). Zoals iedere spier die beweegt in ons lichaam een elektrische spanning afgeeft, geeft ook het hart bij iedere hartslag een elektrische spanning af. Deze spanning, die door het hart wordt afgegeven, heeft een kenmerkende vorm en is bij iedereen ongeveer gelijk. De spanning ziet eruit zoals is aangegeven in figuur 1. Aan de totstandkoming van dit boekje hebben meegewerkt: Hans Bosch Herman Ossevoort Wim Leliveld Adres: Figuur 1. Het verloop in de tijd van het ECG. Het is deze spanning die we nodig hebben om verder mee te werken in de hartslagmeter. De hoge piek in het ECG van figuur 1 (aangeduid met R) wordt in de hartslagmeter gedetecteerd en verder verwerkt. Doordat ons bloed een goede geleider is voor elektriciteit hoeft de spanning afkomstig van het hart niet in de onmiddellijke omgeving van het hart te worden afgenomen, maar is het mogelijk om de spanning af te nemen bij de beide polsen en op een van beide onderbenen. Het opnemen van het ECG gebeurt met elektroden. Elektroden zorgen voor een goed contact met de huid, zodat de spanning van het ECG kan worden afgenomen. Om dit goede contact te bewerkstelligen wordt tussen de elektrode en de huid een sponsje met wat keukenzout oplossing aangebracht. Aan iedere elektrode is een draad bevestigd. Deze draden gaan naar de hartslagmeter en voeren zo de spanning, afkomstig van het hart, naar de meter. De aansluiting van deze drie draden is weergegeven in figuur 2. Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Elektrotechniek Leerstoel SPS (Signal Processing Systems)/ medische elektrotechniek E-hoog, vloer 3 Den Dolech AZ, Eindhoven Website: Voor inlichtingen kun je terecht bij: Herman Ossevoort, tel , h.j.m.ossevoort@tue.nl Hans Blom, tel , j.a.blom@tue.nl Geert v. d. Boomen, tel , g.j.a.v.d.boomen@tue.nl Harrie Kuipers, tel , h.m.kuipers@tue.nl 2 19

3 IC1 zorgt ervoor dat de spanning waarop de schakeling werkt constant op 5 volt blijft ook al verliest de batterij wat spanning. Alleen als de batterij bijna leeg is zal de hartslagmeter niet meer correct kunnen werken. In het totaalschema zijn ook een drietal meetpunten gegeven, die je kunt bekijken met een oscilloscoop. Mocht je na deze uitleg nog vragen hebben, dan kun je terecht bij de mensen die op bladzijde 19 vermeld staan. Figuur 2. Aansluiting van de drie elektroden aan de hartslagmeter. Voordat de werking van de hartslagmeter verklaard kan worden moet je eerst wat eenvoudige basiskennis hebben van elektronica. Deze basiskennis bestaat uit het globaal begrijpen van de volgende zaken: elektrische spanning, weerstand, elektrische stroom, Wet van Ohm, condensator en operationele versterker. De laatste term zal in het vervolg worden afgekort tot op-amp, afkomstig van het Engelse operational amplifier, De genoemde zaken zullen nu een voor een besproken worden. ELEKTRISCHE SPANNING, STROOM, WEERSTAND EN DE WET VAN OHM. Een weerstand is een onderdeel waar de elektrische stroom moeilijk doorheen kan lopen. In figuur 3 is een weerstand getekend en tevens is aangegeven hoe een weerstand in een (elektronisch) schema wordt aangegeven. In zo'n schema geeft men alle onderdelen aan met behulp van symbolen. Deze symbolen zijn gemakkelijk te tekenen en voor iedereen duidelijk omdat ze internationaal zijn. Door gebruik te maken van symbolen die iedereen kent wordt verwarring voorkomen. Ieder type elektronisch onderdeel heeft zijn eigen symbool. Figuur 3. Afbeelding van een weerstand (links) en het symbool van een weerstand zoals dat gebruikt wordt in een schema. 18 3

4 De gekleurde ringen op een weerstand vormen een code waarmee men de waarde van de weerstand vastlegt. De manier waarop je met deze code de waarde van een weerstand kunt bepalen vind je in de Handleiding bij de bouw van de hartslagmeter. Een weerstand kun je vergelijken met een dunne buis of een halfopen kraan waar water doorheen stroomt. Het water wordt in de buis rondgepompt door een waterpomp, zoals is aangegeven in figuur 4. 4 Figuur 4, Watercircuit, De pomp P zorgt ervoor dat het water door de buis blijft stromen. Daartoe moet de pomp het water door het dunne stuk buis heen persen. Om het water door het dunne stuk buis heen te persen is het nodig dat de waterdruk links van het dunne stuk buis hoger is dan de waterdruk rechts van het dunne stuk buis. Omdat het water niet vanzelf door de dunne buis stroomt maar er door geduwd moet worden door de pomp, zeggen we dat de dunne buis weerstand levert tegen de waterstroom. Het dikke stuk buis is zo dik dat dit praktisch geen weerstand biedt tegen de doorgang van het water. Alle zojuist genoemde dingen in het watercircuit van figuur 4 (pomp, waterstroom, druk, dunne buis en dikke buis) kun je ook herkennen in het elektrische circuit van figuur 5. Figuur 5. Elektrisch circuit Een waterbak waar via een nauwe uitgang water uit kan stromen heeft dus de eigenschap om stoten water om te zetten in een min of meer gelijkmatige stroom water. Dit doet iedere waterbak. Met z'n drieën achter elkaar zorgen de waterbakken ervoor dat van de losse emmers water die in de linker bak worden geworpen aan de uitgang van de rechter bak een constante stroom water is gemaakt. Ook is te begrijpen, dat de stroom uit de bakken groter zal worden als je meer emmers per minuut erin leeggooit. Doordat de waterstroom die uit de rechter bak stroomt constant is, moet ook het waterniveau in de rechter bak constant zijn. Dat betekent dat ook de waterdruk op de bodem van het rechter vat constant is. Door iedere condensator van de teller voor te stellen als een waterbak en iedere weerstand als een dunne buis is de teller te zien als het systeem van drie bakken die pulsen van elektrische stroom omzetten in een constante stroom. De constante druk die in de rechter bak aanwezig is kunnen we nu vertalen in een constante elektrische (gelijk-) spanning. Met deze spanning wordt het afleesmetertje aangestuurd. Versterker 2 (op-amp IC4.4) is toegepast omdat de spanning die de teller geeft niet geschikt is om het afleesmetertje direct op de teller aan te sluiten. De weerstanden R23, R24, R25 en R26 bepalen wat de maximale en de minimale waarde van de hartslag is die op het metertje kan worden weergegeven. De werking van het alarm voor een te hoge hartslag is als volgt. De gelijkspanning die uit de teller komt wordt toegevoerd aan de + aansluiting van op-amp IC4.1 ( vergelijker 1 ). Op de aansluiting van deze op-amp heb je met behulp van R20 de spanning V ref1 ingesteld die overeenkomt met de waarde van de hartslag die je te hoog vindt. Als nu de gemeten hartslag zo hoog wordt dat de gelijkspanning, die uit de teller komt, hoger wordt dan de spanning die met R20 is ingesteld op de - aansluiting van de op-amp, dan zal de uitgang van opamp IC4.1 5 volt afgeven; dat is uitgelegd bij de beschrijving van de operationele versterker hierboven. Via weerstand R27 zal dan het rode lampje met nummer D1 branden. Het alarm voor een te lage hartslag werkt op overeenkomstige wijze. Nu wordt de gelijkspanning uit de teller toegevoerd aan de + aansluiting van op-amp IC4.2 ( vergelijker 3 ). Op de aansluiting van deze op-amp is met behulp van R22 de spanning ingesteld die overeenkomt met een hartslag die je te laag vindt. Als de gemeten hartslag zo laag is dat de gelijkspanning uit de teller lager is dan de spanning die ingesteld is op de aansluiting dan zal de uitgang van de op-amp 0 Volt afgeven. Via de weerstand R28 zal dan het rode lampje met nummer D3 branden. De functie van IC1 (een spanningsregelaar) is de spanning waarmee de gehele schakeling werkt constant te houden. Deze spanning bedraagt 5 volt zoals in het totale schema van de hartslagmeter is aangegeven. De constante spanning is nodig omdat het metertje alleen dan zinvol geijkt kan worden als de schakeling op een constante spanning werkt. Dit kun je niet bereiken door het apparaat aan te sluiten op alleen maar een batterij omdat iedere batterij leeg loopt en langzaam zijn spanning verliest. 17

5 In figuur 19 zijn alleen de voor de uitleg belangrijke onderdelen weergegeven. IC3 is een geïntegreerde schakeling, een zogenaamde timer. De werking van deze timer is als volgt. De puls, die door pulsvormer 1 gemaakt wordt, telkens wanneer er een hartslag door de elektroden wordt opgenomen van de huid, wordt aan de ingang van de timer (aansluiting 2 van IC3) doorgegeven. De uitgang van de timer (aansluiting 3) is normaal 0 Volt (laag). Merkt de timer echter, dat zijn ingang laag wordt (dus dat er een puls begint op zijn ingang), dan maakt hij onmiddellijk zijn uitgang 5 Volt (hoog). Tegelijkertijd begint hij de condensator C6 via weerstand R15 op te laden. Als hij merkt dat de condensator vol is, maakt hij zijn uitgang weer 0 Volt. Zoals bij de beschrijving van de condensator hierboven is uitgelegd, hangt de oplaadtijd van een condensator alleen af van de waarde van de weerstand en de condensator. Die waarden hebben wij zo gekozen dat de oplaadtijd ongeveer 0,2 seconde is. Op de uitgang van de timer ontstaan dus pulsen met een vaste duur van 0,2 seconde. De lengte van de puls op de ingang is onbelangrijk, omdat de timer alleen op het begintijdstip van de puls reageert. Zolang de puls op de ingang korter is dan de puls op de uitgang (en dat is in ons geval zeker zo, als pulsvormer 1 goed is ingesteld) heeft de duur van de puls op de ingang geen enkele invloed. Op de uitgang van pulsvormer 2 is zo een puls ontstaan waarvan de duur exact bekend is. Dit herhaalt zich bij iedere hartslag zodat bij iedere hartslag dezelfde puls door IC3 wordt afgegeven. Daarmee is de werking van pulsvormer 2 verklaard. Het volgende blokje uit het blokschema is de teller die de identieke pulsen uit pulsvormer 2 omzet in een gelijkspanning. De teller is opgebouwd uit drie weerstanden en drie condensatoren en is weergegeven in figuur 20 samen met een waterbak-voorstelling van de teller. Het elektrische circuit van figuur 5 is in wezen hetzelfde als het watercircuit van figuur 4. Het enige dat veranderd is, is de naamgeving van de onderdelen, maar alle onderdelen in het elektrische circuit doen hetzelfde met elektrische stroom als de onderdelen in het watercircuit doen met de waterstroom. De verandering van de namen van de onderdelen vind je in onderstaande tabel. WATERCIRCUIT ELEKTRISCH CIRCUIT Waterpomp Elektrische pomp (batterij) Waterstroom Elektrische stroom (I) Waterdruk Elektrische druk (spanning V) Dunne buis Weerstand (R) Dikke buis Geleider (= doorverbinding, hetgeen inhoudt dat de weerstand praktisch nul is.) In deze tabel zijn ook de afkortingen gegeven die men gebruikt voor de elektrische grootheden. Deze zijn: voor de stroom de hoofdletter I; voor de spanning de hoofdletter V en voor de weerstand de hoofdletter R. De aansluiting van de batterij waar de (elektrische) stroom uit komt wordt de positieve pool van de batterij genoemd. De aansluiting waar de stroom de batterij ingaat wordt de negatieve pool van de batterij genoemd. Deze twee polen van de batterij zijn op de batterij zelf aangegeven met een + teken respectievelijk een teken. In het watercircuit zegt men dat er over de dunne buis druk staat die het water door de dunne buis duwt. De druk wordt in stand gehouden door de pomp. In het elektrische circuit zegt men dit over de weerstand een spanning staat die er voor zorgt dat de elektrische stroom door de weerstand kan blijven lopen. Hier zorgt de batterij ervoor dat de spanning gehandhaafd wordt. Er blijkt een eenvoudig verband te bestaan tussen de elektrische grootheden spanning, weerstand en stroom. Deze relatie wordt de Wet van Ohm genoemd en luidt: Figuur 20. De teller uit het blokschema met de waterbak-voorstelling ervan. De verklaring van de teller is het eenvoudigst te begrijpen door eerst alleen naar de waterbak-voorstelling te kijken. Als in de linker waterbak een emmer water wordt gegooid dan zal het water door de dunne buis naar de middelste bak lopen en vandaar naar de rechter bak. De manier waarop het water uit de linker bak loopt is redelijk constant. Er wordt dus op een pulsvormige manier (nl. afzonderlijke emmers) water in de linker bak geworpen terwijl het water al veel geleidelijker uit deze bak stroomt. 16 Stroom = Spanning Weerstand Of als we gebruik maken van de zojuist ingevoerde afkortingen: V I = (Wet van Ohm) R 5

6 In de Wet van Ohm moet je de stroom, spanning en weerstand invullen in de juiste eenheden die voor deze grootheden gelden. Deze eenheden zijn: voor de spanning : Volt (V) voor de stroom : Ampère (A) voor de weerstand : Ohm (Ω) Voorbeeld (zie figuur 6). Figuur 6. Eenvoudig elektrisch circuit bestaande uit een batterij verbonden met een weerstand. De stroom die in dit circuit door de weerstand loopt berekenen we met de Wet van Ohm: 9V I = = 0,001 A = 1 ma 9000 waar de letter m staat voor milli en een duizendste voorstelt. Een iets ingewikkelder circuit vind je in figuur 7. Dit circuit komt veel voor in de hartslagmeter en het is daarom van belang het goed te begrijpen. Figuur 18. Instelling van de waarde van de spanning op de aansluiting van de op-amp met nummer IC4.3. Op deze manier ingesteld zorgt de op-amp ervoor dat zijn uitgang alleen 0 V is wanneer de R-top van het ECG uit versterker 1 aanwezig is. De rest van de tijd is hij 5V. Dit volgt immers uit de werking van de op-amp. Zoals uitgelegd bij de bespreking van de op-amp: is de spanning op de negatieve ingang hoger dan die op de positieve, dan is de uitgangsspanning laag, en andersom. Je kunt nu ook begrijpen hoe je R21 moet instellen: stel je de spanning V ref2 te laag in met R2I, dan zal de R-top van het ECG nooit beneden de ingestelde spanning komen en ontstaan er geen pulsen. Het groene lampje D2 zal dan nooit branden. Stel je de spanning V ref2 te hoog in met R21, dan komen er ook andere toppen van het ECG beneden de ingestelde spanning en ontstaan er teveel pulsen. Het groene lampje zal dan meerdere keren opflitsen per hartslag of continu branden. Is de spanning goed ingesteld, dan zal het groene lampje keurig een keer per hartslag kort opflitsen. De pulsen zijn aanwezig op de uitgang van op-amp IC4.3. Dat is aansluiting 8 van IC4. Op deze plaats in het totale schema zijn de pulsen aanwezig zoals beschreven bij het blokschema. Deze pulsen duren niet alle even lang. Het volgende gedeelte van het totale schema zorgt ervoor dat er pulsen gemaakt worden die alle even lang duren. Dit volgende gedeelte is dus pulsvormer 2 uit het blokschema. Hoe het er uit ziet in het totale schema is aangegeven in figuur Figuur 7. Elektrisch circuit bestaande uit een batterij en twee weerstanden. Figuur 19. Pulsvormer 2. 15

7 De functie van een schema is om op een overzichtelijke manier te laten zien uit welke onderdelen een elektronisch apparaat is opgebouwd en op welke manier die onderdelen met elkaar zijn verbonden. Het schema kan goede diensten bewijzen bij reparaties, mocht er onverhoopt later eens iets stuk gaan. Je kunt dan in het schema zien hoe je het apparaat moet repareren en met welke onderdelen. De bespreking van het totale schema starten we bij de plaats waar de drie elektroden aan de hartslagmeter bevestigd worden. Dat is de plaats die in het blokschema overeenkomt met versterker 1. Versterker 1 uit het blokschema bevindt zich in IC2 en bestaat uit 4 op-amps. We bespreken deze versterker verder niet maar nemen aan dat hij het ECG zoveel versterkt dat het verder in de hartslagmeter verwerkt kan worden. Aan de uitgang van versterker 1 is dan het versterkte ECG aanwezig. Deze uitgang van versterker 1 is de uitgang van op-amp IC2.3 en komt overeen met de aansluiting van het kastje van IC2 met nummer 8. Voor de verklaring van pulsvormer 1 uit het blokschema, zie figuur 17. Figuur 17 is een klein stukje uit het totale schema. Dit stukje volgt onmiddellijk na de uitgang van versterker 1. Het is nu van belang in te zien hoe de spanning berekend wordt die is aangegeven met V uit. Dit gaat als volgt in zijn werk. Eerst reken je de stroom uit die in de draad loopt. Dat doe je met de Wet van Ohm: de totale weerstand die op de batterij is aangesloten bedraagt 8000 Ω Ω en is dus Ω. De stroom die dan door de draad loopt is 0,5 ma. Ga dit voor jezelf na. Door beide weerstanden loopt dus dezelfde stroom. Als we de Wet van Ohm in een andere vorm schrijven krijgen we: Spanning = Stroom Weerstand waarin het * teken vermenigvuldigen betekent. Gebruik makend van de afkortingen krijgen we: V = I R (Wet van Ohm) Nu kun je de waarde van V uit in figuur 7 berekenen. Immers de stroom die door R2 loopt heb je daarnet berekend en deze is 0,5 ma groot. De waarde van de weerstand R2, waar deze stroom doorheen loopt is l0.000 Ω De spanning die nu over deze weerstand staat bedraagt: V uit. = 0,5 ma Ω = 0,0005 A Ω = 5V De waarde van de spanning V uit is dus 5 Volt. De schakeling van figuur 7 wordt een spanningsdeler genoemd, omdat V uit altijd een vaststaand deel van de ingangsspanning is. 14 Figuur 17. Opbouw van de pulsvormer 1 uit het blokschema. Het versterkte ECG komt de op-amp (IC4.3) binnen op de aansluiting met het + teken. Op de aansluiting met het teken staat een spanning V ref2 die bepaald wordt door de instelling van de potentiometer R21. Hoe deze spanning op de aansluiting van de op-amp ontstaat is verklaard bij de Wet van Ohm, waar we de spanningsdeler beschreven. De weerstand R21 is in feite een instelbare spanningsdeler. Door met een schroevendraaier aan weerstand R21 te draaien kun je de spanning op de - aansluiting van de op-amp veranderen tussen 0 Volt en 2,5 Volt. De hartslagmeter werkt correct als de spanning op de aansluiting van de op-amp zo groot is dat alleen de top R van het ECG beneden de spanning op de aansluiting kan komen. Dit is weergegeven in figuur 18. DE CONDENSATOR Een condensator is een onderdeel dat je kunt opladen en ontladen. In de figuur hieronder zijn de typen condensatoren getekend die in de hartslagmeter worden gebruikt. Tevens is het symbool van een condensator getekend. Figuur 8. De typen condensatoren die in de hartslagmeter gebruikt worden en het symbool van een condensator. 7

8 Een condensator kun je vergelijken met een waterbak die een bepaalde inhoud heeft. Zie figuur 9. HET TOTALE SCHEMA Nu kunnen we overgaan tot de verklaring van het totale schema van de hartslagmeter. Het totale schema vind je in figuur 16. Figuur 9. Een condensator kan vergeleken worden met een waterbak. De hoeveelheid elektriciteit die in een condensator kan worden opgeslagen komt overeen met de inhoud van de waterbak. Zoals de inhoud van een waterbak wordt aangegeven met het volume van de bak, zo wordt de inhoud van een condensator (dat is de hoeveelheid elektriciteit die erin kan) aangegeven met de capaciteit van de condensator. De capaciteit wordt aangegeven met de eenheid micro-farad en wordt afgekort tot µf. Een condensator kun je ontladen door de beide aansluitdraadjes van de condensator met elkaar te verbinden. In dat geval sluit je de condensator kort en zal de elektriciteit die er in zit direct weglopen. Je kunt een condensator ook ontladen met een weerstand zoals aangegeven in figuur 10. Figuur 10. Ontladen van een condensator met een weerstand. Merk op dat het ontladen van een condensator met een kortsluiting niet echt verschilt van het ontladen met een weerstand. Immers een kortsluiting is een weerstand met de waarde nul Ω. Het ontladen van de condensator komt overeen met het leeglopen van de waterbak. De snelheid waarmee de waterbak leegloopt wordt bepaald door stand van de kraan. Omdat de snelheid waarmee de condensator zich ontlaadt afhangt van de waarde van de weerstand die wordt aangesloten, kun je de kraan aan de waterbak vergelijken met de weerstand aan de condensator. Figuur 16. Totale schema van de hartslagmeter 8 13

9 allemaal precies even lang duren. Het blokje dat is aangegeven met pulsvormer 2 zorgt ervoor dat de pulsen allemaal een gelijke duur krijgen en dus identiek zijn aan elkaar. Pulsvormer 2 wordt gevormd door IC3; als op de ingang van deze geïntegreerde schakeling een puls verschijnt van een willekeurige lengte, geeft hij aan zijn uitgang een puls af van een vaste lengte. De identieke pulsen gaan vervolgens een teller in die de pulsen omzet in een gelijkspanning. Dat gebeurt in feite door het gemiddelde te bepalen. Als er veel pulsen zijn, is het gemiddelde hoog, zijn er weinig pulsen, dan is het gemiddelde laag. Dit wordt verduidelijkt in figuur 15. Je krijgt dan de volgende overeenkomst: Kleine weerstand, kraan ver open waterbak snel leeg. Grote weerstand, kraan bijna dicht waterbak loopt langzaam leeg. Als een condensator wordt opgeladen via een weerstand zoals in figuur 11 is Aangegeven, dan wordt de snelheid waarmee de condensator zich oplaadt alleen bepaald door de waarde van de weerstand en de condensator. Figuur 11. Het opladen van een condensator via een weerstand. Figuur 15. Het tellen van het aantal pulsen (= het aantal hartslagen) per minuut. Het principe is dus dat de gelijkspanning in waarde afhangt van het aantal pulsen dat per minuut de teller binnen komt. Door deze gelijkspanning via versterker 2 toe te voeren aan een metertje dat geijkt is kan de hartslag worden afgelezen. De gelijkspanning die uit de "teller" komt wordt vergeleken met een andere spanning die je zelf kunt instellen door te draaien aan R20. De spanning die je zelf kunt instellen (V ref1 ) komt overeen met een bepaalde hartslag waarvan je vindt dat die te hoog is voor jou. Het vergelijken van de twee spanningen gebeurt in het blokje dat is aangegeven met vergelijker 1. Als de gelijkspanning uit de teller hoger wordt dan de spanning die je zelf hebt ingesteld dan zorgt vergelijker 1 ervoor dat het rode lampje nummer D1 gaat branden. Zo wordt aangegeven dat de gemeten hartslag te hoog is. Het alarm voor een te lage hartslag werkt net zo. Met dien verstande dat nu het andere rode lampje (D3) gaat branden als de gelijkspanning die uit de teller komt lager is, dan de door jou met R22 ingestelde spanning V ref3. Het blokje vergelijker 3 zorgt ervoor dat dit gebeurd. Het instellen van de spanningen die overeenkomen met de hartslagen per minuut waarbij een van beide rode lampjes moet gaan branden heb je op de bouwmiddag met een schroevendraaier gedaan. 12 Denk maar aan de vergelijking met de waterbak. Deze heeft een zekere inhoud (vergelijk: de waarde van de condensator) en wordt gevuld door een kraan waarvan je weet hoever die open staat (vergelijk de waarde van de weerstand) en dus hoeveel water hij doorlaat. Als je de inhoud van de waterbak en de stand van de kraan weet, dan weet je ook wanneer de bak vol zal zijn. Zo kun je ook uitrekenen wanneer de condensator vol zal zijn. DE OPERATIONELE VERSTERKER (OP-AMP). Een op-amp is in feite een ingewikkeld elektrisch circuit, dat is samengesteld uit vele weerstanden, condensatoren en andere elementen. De werking van de op-amp wordt hieronder beschreven. Dit elektrisch circuit is uitgevoerd als geintegreerde schakeling, wat wil zeggen dat hij zeer sterk verkleind is en op een minuscuul plaatje van het materiaal silicium (een zogenaamde chip ) is ondergebracht. Vier op-amps zitten op een chip die weer in een kastje zit. De chip zit in een kastje om hem te beschermen als je ermee werken moet. Zo'n kastje is getekend in figuur 12. De aansluitdraden van de op-amps bevinden zich aan de buitenkant van het kastje. Om precies vast te leggen welke aansluiting welke is, worden de aansluitingen genummerd van 1 tot en met 14. Aansluiting 1 wordt aangegeven doormiddel van een klein rondje op het kastje. Ook deze nummering is in figuur 12 aangegeven. 9

10 Figuur 12. Kastje waarin zich vier op-amps bevinden. De nummering van de aansluitingen begint bij het rondje en loopt verder rondom het kastje. Het symbool van een op-amp is weergegeven in figuur Figuur 13. Symbool van een op-amp. De op-amp doet het volgende: Wanneer de spanning op de aansluiting waar een + teken bij staat hoger is dan de spanning op de aansluiting waar een - teken bij staat, dan is de uitgangsspanning van de op-amp 5V. Omgekeerd, als de spanning op de + aansluiting lager is dan de spanning op de - aansluiting, dan is de uitgangsspanning van de op-amp 0 volt. De op-amp vergelijkt dus de spanningen op de + en de aansluitingen en aan deuitgangspanning kun je zien welke van de twee het grootst is, en wordt comparator genoemd. BLOKSCHEMA VAN DE HARTSLAGMETER We beginnen met de verklaring van het blokschema van de hartslagmeter. Een blokschema laat alleen de principes zien waar een apparaat mee werkt zonder dit de details aan bod komen. De bestudering van een blokschema is een goed middel om er achter te komen hoe een apparaat in hoofdlijnen werkt. Als je deze hoofdlijnen eenmaal begrepen hebt is het niet moeilijk meer om de werking van de hartslagmeter in zijn geheel te begrijpen. Het blokschema van de hartslagmeter is getekend in figuur 14. Figuur 14. Het blokschema van de hartslagmeter. Het hartslagsignaal (ECG) zoals de elektroden dit van de huid opnemen, heeft de vorm zoals gegeven in figuur 1. Deze spanning heeft een waarde V in ongeveer 1 mv (0,001 Volt) en is veel te klein om mee verder te werken. Daarom wordt het ECG eerst versterkt tot een spanning van enkele Volts waarmee verder te werken is in de schakeling. Het gedeelte van de hartslagmeter dat voor deze versterking zorgt is in het blokschema weergegeven met versterker 1. Op de print zit deze versterker in het kastje dat met lc2 is aangegeven. Tevens wordt in deze versterker het ECG-signaal op zijn kop gezet, zodat de grootste piek in het signaal naar beneden wijst. Dat is nodig voor de verdere verwerking van het signaal. Vervolgens wordt er een puls gemaakt van het ECG Een puls is een spanningsvorm, zoals weergegeven in het blokschema rechts van het blokje pulsvormer 1. In feite is pulsvormer 1 een vergelijker, net als de twee vergelijkers die hieronder beschreven staan. Vandaar dat er tussen haakjes vergelijker 2 bij staat. Hoe deze vergelijker pulsen vormt, wordt verderop beschreven. Pulsvormer 1 zorgt er dus voor dat het ECG in een puls wordt omgezet. Bij elke puls flitst het groene lampje (D2) even op. De pulsen die pulsvormer1 maakt, telkens wanneer een hartslag wordt opgenomen met de elektroden, duren niet alle even lang. Voor een juiste werking van het tweede deel van de hartslagmeter hebben we echter pulsen nodig die 11

Inleiding. Aantekeningen. Dit verslag beschrijft de werking van en de te verrichte metingen aan De Hartslagmeter.

Inleiding. Aantekeningen. Dit verslag beschrijft de werking van en de te verrichte metingen aan De Hartslagmeter. Inleiding Aantekeningen Dit verslag beschrijft de werking van en de te verrichte metingen aan De Hartslagmeter. Het is een project van de Leerstoel SPS, faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit

Nadere informatie

WAAR S C H U W I N G!!!

WAAR S C H U W I N G!!! VOORAF De handleiding die nu voor je ligt is de bouwbeschrijving van de hartslagmeter; deze handleiding bevat alle informatie die nodig is om de hartslagmeter in elkaar te zetten. Er wordt geen aandacht

Nadere informatie

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Deze handleiding is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. Op een eenvoudige manier en in begrijpelijke tekst leer je stapsgewijs wat elk elektronica-onderdeel

Nadere informatie

Repetitie Elektronica (versie A)

Repetitie Elektronica (versie A) Naam: Klas: Repetitie Elektronica (versie A) Opgave 1 In de schakeling hiernaast stelt de stippellijn een spanningsbron voor. De spanningsbron wordt belast met weerstand R L. In het diagram naast de schakeling

Nadere informatie

Opgave 5 V (geschreven als hoofdletter) Volt (voluit geschreven) hoeft niet met een hoofdletter te beginnen (volt is dus goed).

Opgave 5 V (geschreven als hoofdletter) Volt (voluit geschreven) hoeft niet met een hoofdletter te beginnen (volt is dus goed). Uitwerkingen 1 Opgave 1 Twee Opgave 2 30 x 3 = 90 Opgave 3 Volt (afgekort V) Opgave 4 Voltmeter (ook wel spanningsmeter genoemd) Opgave 5 V (geschreven als hoofdletter) Volt (voluit geschreven) hoeft niet

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A)

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) OPGAVE 1 Welke spanning leveren de combinaties van 1,5 volt-batterijen? Eerste combinatie: Tweede combinatie: OPGAVE 2 Stel dat alle lampjes

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 6 Het gedrag van een condensator in een schakeling... 7 Opgaven... 8 Opgave: Alarminstallatie... 8 Opgave:

Nadere informatie

Elektriciteit, wat is dat eigenlijk?

Elektriciteit, wat is dat eigenlijk? Achtergrondinformatie voor de leerkracht Te gebruiken begrippen tijdens de les. Weetje!! Let op de correcte combinatie lampjes en batterijen -- 1,2 V lampjes gebruiken met de AA-batterijen van 1,5 V ---

Nadere informatie

Gestabiliseerde netvoeding

Gestabiliseerde netvoeding Gestabiliseerde netvoeding Een gestabiliseerde voeding zet de netspanning van 23 volt wisselspanning om in een stabiele gelijkspanning. Dit gebeurt door middel van een handvol relatief eenvoudige elementen

Nadere informatie

7,6. Samenvatting door A woorden 12 april keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde Systemen. Systemen

7,6. Samenvatting door A woorden 12 april keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde Systemen. Systemen Samenvatting door A. 1243 woorden 12 april 2013 7,6 12 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Natuurkunde Systemen Systemen We onderscheiden 3 soorten gegevensverwerkende systemen: meetsysteem: meet een grootheid

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Elektriciteit. Elektriciteit

Elektriciteit. Elektriciteit Elektriciteit Alles wat we kunnen zien en alles wat we niet kunnen zien bestaat uit kleine deeltjes. Zo is een blok staal gemaakt van staaldeeltjes, bestaat water uit waterdeeltjes en hout uit houtdeeltjes.

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat.

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Uitwerkingen 1 A Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Een ideale spanningsbron levert bij elke stroomsterkte dezelfde spanning.

Nadere informatie

SYSTEMEN 11/3/2009. Deze toets bestaat uit 3 opgaven (28 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes!

SYSTEMEN 11/3/2009. Deze toets bestaat uit 3 opgaven (28 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes! NATUURKUNDE KLAS 4 PROEFWERK HOOFDSTUK 3: AUTOMATISCHE SYSTEMEN OOFDSTUK 3: A 11/3/2009 Deze toets bestaat uit 3 opgaven (28 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes!

Nadere informatie

Fig. 5.1: Blokschema van de 555

Fig. 5.1: Blokschema van de 555 5 Timer IC 555 In de vorige drie hoofdstukken hebben we respectievelijk de Schmitt-trigger, de monostabiele en de astabiele multivibrator bestudeerd. Voor ieder van deze schakelingen bestaan in de verschillende

Nadere informatie

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING 2 ELEKTRISCHE STROOMKRING Om elektrische stroom nuttig te gebruiken moet hij door een verbruiker vloeien. Verbruikers zijn bijvoorbeeld een gloeilampje, een motor, een deurbel. Om een gloeilampje te laten

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door Roy 1370 woorden 5 maart 2017 6,8 14 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova Samenvatting h4 NaSk1 4.1 Elke keer dat je een apparaat aanzet,

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Signaalverwerking

Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Natuurkunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Natuurkunde 1. Mechanica 2. Golven en straling 3. Elektriciteit en magnetisme 4. Warmteleer Rechtlijnige

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1 Nota s: Energie voor de lamp 1. Probleemstelling 50 2. Transport van elektriciteit in een kring 50 2.1. Wat is een elektrische stroomkring? 50 2.2. Stromen van water - stromen van elektriciteit 51 2.3.

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 5 Opgaven... 6 Opgave: Alarminstallatie... 6 Opgave: Gelijkrichtschakeling... 6 Opgave: Boormachine... 7 1/7

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Alles om je heen is opgebouwd uit atomen. En elk atoom is weer bestaat uit protonen, elektronen en neutronen.

Alles om je heen is opgebouwd uit atomen. En elk atoom is weer bestaat uit protonen, elektronen en neutronen. 2 ELEKTRICITEITSLEER 2.1. Inleiding Je hebt al geleerd dat elektriciteit kan worden opgewekt door allerlei energievormen om te zetten in elektrische energie. Maar hoe kan elektriciteit ontstaan? En waarom

Nadere informatie

Zelf een simpele ionisatiekamer bouwen

Zelf een simpele ionisatiekamer bouwen Zelf een simpele ionisatiekamer bouwen Simpele ionisatiekamer Een ionisatiekamer is een detector voor ioniserende straling, zoals alfa-, bèta- en gammastraling. Ten gevolge van ionisaties wordt de lucht

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit)

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit) Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit) Samenvatting door een scholier 1671 woorden 2 december 2012 5,6 55 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Natuurkunde overal Natuurkunde H2 elektriciteit

Nadere informatie

Inleiding elektronica Presentatie 1

Inleiding elektronica Presentatie 1 Inleiding elektronica Presentatie 1 2 Versie: 18 augustus 2014 Inleiding Elektronica Presentatie 1 16-9-2013 Praktische Elektronica, talk of the day! 2 1 Doel van deze module Herkennen van de algemene

Nadere informatie

Om een lampje te laten branden moet je er een elektrische stroom door laten lopen. Dat lukt alleen, als je een gesloten stroomkring maakt.

Om een lampje te laten branden moet je er een elektrische stroom door laten lopen. Dat lukt alleen, als je een gesloten stroomkring maakt. Samenvatting door een scholier 983 woorden 8 april 2011 6,8 988 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova Natuurkunde H5 par 1 t/m 5 samenvatting Par. 1 Een stroomkring maken Om een lampje te laten branden

Nadere informatie

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring 1 Elektriciteit Oriëntatie Om met je auto of een tractor te kunnen rijden heb je elektriciteit nodig. Ook voor verlichting en je computer is veel elektriciteit nodig. Ook als je de mobiele telefoon aan

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt. We kennen twee soorten lading:

Nadere informatie

Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!!

Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!! Basisregels voor de stroomverzorging in miniaturen!!!!!!!!!!! Bij vele gesprekken met modelbouwvrienden heb ik vastgesteld dat er weinig bekend is over de grondregels van de elektrotechniek. Daarom wil

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

4,1. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2.

4,1. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november 2012 4,1 51 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Pulsar Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2. Hoofdstuk 3 Stroom, spanning en weerstand. * Elektrische

Nadere informatie

Elektrotechniek voor Dummies

Elektrotechniek voor Dummies Elektrotechniek voor Dummies Het programma Spoedcursus Elektrotechniek voor dummies Spanning/stroom Vermogen Weerstand (Resistantie) Wet van Ohm Serie/Parallel AC-DC Multimeter Componenten Weerstand Draadweerstand

Nadere informatie

1.3 Informatieverwerking

1.3 Informatieverwerking 1.3 Informatieverwerking Bij de mens invoer verwerking uitvoer Bij de computer invoer verwerking uitvoer St-Willibrord scholengemeenschap 4 2.2 De stroomkring Vooraleer je de batterij of de transformator

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l Opgave 1 Een kompasnaald staat horizontaal opgesteld en geeft de richting aan van de horizontale r component Bh van de magnetische veldsterkte van het aardmagnetische veld. Een spoel wordt r evenwijdig

Nadere informatie

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten.

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten. Les in het kort De leerlingen onderzoeken op welke manieren je twee of meer lampjes op één batterij kunt aansluiten (parallel of serie) en welk effect dat heeft op de felheid van de lampjes. Ze gaan uitproberen

Nadere informatie

Sensoren Introductie Weerstandtechniek Brug van Wheatstone Basis Opamp schakelingen Opampschakelingen voor gevorderden

Sensoren Introductie Weerstandtechniek Brug van Wheatstone Basis Opamp schakelingen Opampschakelingen voor gevorderden Mechatronica/Robotica Mechanical Systems ELA Sensoren Sensoren Introductie Weerstandtechniek Brug van Wheatstone Basis Opamp schakelingen Opampschakelingen voor gevorderden Sessie 2: Basisschakelingen

Nadere informatie

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? werkblad experiment 4.5 en 5.4 (aangepast) naam:. klas: samen met: Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? De weerstand R van een voorwerp is te bepalen als men de stroomsterkte

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd.

Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd. Tentamen Signaal Verwerking en Ruis Dinsdag 10 13 uur, 15 december 2009 Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd. 1. Staprespons van een filter [elk

Nadere informatie

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas:

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas: Namen: Klas: Windmolenpark Houten Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten Ontwikkeld door: Geert Veenstra Gerard Visker Inhoud Probleem en hoofdopdracht Blz 3 Samenwerking

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

8-VOUDIGE BEZETMELDER

8-VOUDIGE BEZETMELDER Handleiding 8-VOUDIGE BEZETMELDER Werkt met de volgende systemen: alle systemen, analoog én digitaal, gelijkspanning en wisselspanning. Werkt niet met de volgende systemen: - Werkt met de volgende protocollen:

Nadere informatie

b. Bereken de vervangingsweerstand RV. c. Bereken de stroomsterkte door de apparaten.

b. Bereken de vervangingsweerstand RV. c. Bereken de stroomsterkte door de apparaten. Oefenopgaven vervangingsweerstand en transformator 1 Twee lampjes L1 en L2 staan in serie: R1 = 5,0 Ω en R2 = 9,0 Ω Bereken de vervangingsweerstand van de twee lampjes. gegeven: R1 = 5,0 Ω, R2 = 9,0 Ω

Nadere informatie

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Lesbrief

Elektronicapracticum. een toepassing van complexe getallen. Lesbrief Elektronicapracticum een toepassing van complexe getallen Lesbrief 2 Inleiding Bij wiskunde D heb je kennisgemaakt met complexe getallen. Je was al vertrouwd met de reële getallen, de getallen die je op

Nadere informatie

TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31)

TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31) 23 juli 2015, 9.00-12.00 uur Dit tentamen bestaat uit twee opgaven

Nadere informatie

Blad 1. Het simulatiespel Bijlage - Simulatiespel 100 gele kaartjes = energiepunten. Digibord Afbeelding van technische tekening

Blad 1. Het simulatiespel Bijlage - Simulatiespel 100 gele kaartjes = energiepunten. Digibord Afbeelding van technische tekening Les in het kort De leerlingen onderzoeken op welke manieren je twee of meer lampjes op één batterij kunt aansluiten (parallel of serie) en welk effect dat heeft op de felheid van de lampjes. Ze gaan uitproberen

Nadere informatie

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1

VANTEK Discovery set. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N991240#1 9 9 1. 2 4 0 VANTEK Discovery set N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 Inhoudsopgave Binair rekenen Pulse en Countermodule blz. 3 Informatieverwerking Input en outputmodules blz.

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. spanning 2007-2008 hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op van elektrische lading die stroomt. We kennen

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Dag 1. Klussen in huis. Opdracht 1 Een veiligheidssymbool ontwerpen

Dag 1. Klussen in huis. Opdracht 1 Een veiligheidssymbool ontwerpen Dag 1 Opdracht 1 Een veiligheidssymbool ontwerpen Klussen in huis Jij en je partner werken als grafisch ontwerpers bij het bedrijf Veza voor Veiligheidszaken. Een klant heeft jullie ingehuurd om een symbool

Nadere informatie

Practicum Zuil van Volta

Practicum Zuil van Volta Practicum Zuil van Volta Benodigdheden Grondplaat, aluminiumfolie, stuivers (munten van vijf eurocent), filtreerpapier, zoutoplossing, voltmeter, verbindingssnoeren, schaar Voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Fig. 2. Fig. 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 U (V) 0,5. -20 0 20 40 60 80 100 temperatuur ( C)

Fig. 2. Fig. 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 U (V) 0,5. -20 0 20 40 60 80 100 temperatuur ( C) Deze opgaven en uitwerkingen vind je op https://www.itslearning.com en op www.agtijmensen.nl Wat je moet weten en kunnen gebruiken: Zie het boekje Systeembord.. Eigenschappen van de invoer-elementen (sensor,

Nadere informatie

Weerstand. Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm. Cursus Radiozendamateur 1

Weerstand. Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm. Cursus Radiozendamateur 1 Bron: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand.htm Cursus Radiozendamateur 1 DOELSTELLINGEN: Kennis: - Inzicht in de fenomenen spanning, stroom, weerstand en vermogen. - De kleurcodes van

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen)

Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen) Repetitie magnetisme voor 3HAVO (opgavenblad met waar/niet waar vragen) Ga na of de onderstaande beweringen waar of niet waar zijn (invullen op antwoordblad). 1) De krachtwerking van een magneet is bij

Nadere informatie

Wisselspanningen. Maximale en effectieve waarde. We gaan de wisselspanning aansluiten op een weerstand. U R. In deze situatie geldt de wet van Ohm:

Wisselspanningen. Maximale en effectieve waarde. We gaan de wisselspanning aansluiten op een weerstand. U R. In deze situatie geldt de wet van Ohm: Wisselen Maximale en effectieve waarde We gaan de wissel aansluiten op een weerstand. I I G In deze situatie geldt de wet van Ohm: I = We zien een mooie sinusvormige wissel. De hoogste waarde word ook

Nadere informatie

Het thermisch stemmen van een gitaar

Het thermisch stemmen van een gitaar Het thermisch stemmen van een gitaar In dit experiment wordt bestudeerd hoe snaarinstrumenten beïnvloed kunnen worden door warmte. Door gebruik te maken van elektriciteit is het mogelijk om instrumenten

Nadere informatie

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2 Meetinstrumenten. 3, 1, 3, 1, 4 1,.1 Hz 4 o +1...+ o C PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: Figuur 1 Figuur - H.O.Boorsma. http://www.edutechsoft.nl/ 1

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 A. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 A R = 50V 2A R = 25Ω 2 Een

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2018 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2018 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2018 theorietoets deel 1 1. Spelen met water (3 punten) Water wordt aan de bovenkant met een verwaarloosbare snelheid in een dakgoot met lengte L = 100 cm gegoten en dat

Nadere informatie

Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden. 1 Formules gebruiken Verkennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-b Werken met formules Formules gebruiken Inleiding Verkennen Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Nadere informatie

Stroom, spanning en weerstand. Student booklet

Stroom, spanning en weerstand. Student booklet Stroom, spanning en weerstand Student booklet Stroom, spanning en weerstand - INDEX - 2006-04-06-16:51 Stroom, spanning en weerstand De analogie die vaak wordt gebruikt om te visualiseren wat er in een

Nadere informatie

Logische schakelingen

Logische schakelingen Logische schakelingen Logische schakelingen Stel: we maken een schakeling met twee schakelaars en één lamp. Dan kunnen we dat op de volgende manieren doen: We maken een serieschakeling van de twee schakelaars:

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

POWER LINE. Lesmateriaal plus proeven over elektriciteit. Een lespakket van Zoleerjemeer

POWER LINE. Lesmateriaal plus proeven over elektriciteit. Een lespakket van Zoleerjemeer POWER LINE Lesmateriaal plus proeven over elektriciteit Een lespakket van Zoleerjemeer POWER LINE Colofon Zoleerjemeer Een uitgave van Zoleerjemeer www.zoleerjemeer.nl 2013 A. Elsinga, alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION NON COMMERCIAL 4.0 2014 B. MALENGIER M. C. CIOCCI

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION NON COMMERCIAL 4.0 2014 B. MALENGIER M. C. CIOCCI THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION NON COMMERCIAL 4.0 2014 B. MALENGIER M. C. CIOCCI WITH SUPPORT OF: VZW DE CREATIEVE STEM De Joule Dief kit Proficiat met je aankoop van de Ingegno

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE PROEF. VTI Sint-Laurentius. Pakketweegschaal. Industriële informatie & communicatietechnologie SCHOOLJAAR 2010-2011.

GEÏNTEGREERDE PROEF. VTI Sint-Laurentius. Pakketweegschaal. Industriële informatie & communicatietechnologie SCHOOLJAAR 2010-2011. VTI Sint-Laurentius De school voor Wetenschap, Techniek en Technologie Pr. Thuysbaertlaan 1 9160 Lokeren www.vti-lokeren.be info@vti-lokeren.be GEÏNTEGREERDE PROEF Pakketweegschaal Industriële informatie

Nadere informatie

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken.

Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. Experiment 5 5 Onderdelen van een autonome PV-installatie Onderzoeken welke onderdelen noodzakelijk zijn om een PV-installatie autonoom te laten werken. grondplaat 1 zonnemodule 1 halogeenlamp 1 motor

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

Deel 1 De Operationele versterker

Deel 1 De Operationele versterker Deel 1 1)Symbool Henry Torfs 6TIICT 1/11 2)Inwendige + werking 2.1)Inwendige structuur van de Op-Amp Verschilversterker Versterker Eindtrap Henry Torfs 6TIICT 2/11 3)Werking De operationele versterker

Nadere informatie

Naam: examennummer:.

Naam: examennummer:. Naam: examennummer:. Geef de uitwerking van de opgaven steeds op de lege zijde rechts naast de opgave. Geef duidelijk de onderdelen aan. De vragen moeten op de stencils beantwoord worden. Lever geen andere

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Wet van Ohm J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 µa. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 µa R = 50V 2µA R = 2,5 10

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

jaar: 1989 nummer: 10

jaar: 1989 nummer: 10 jaar: 1989 nummer: 10 Gegeven een cylindervomtige geleider van 1 m lengte met een diameter van 5 mm. De weerstand van de geleider is R. De draad wordt uitgerekt tot een lengte van 1,2 m terwijl het volume

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0.1 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel.. 2

Inhoudsopgave. 0.1 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel.. 2 Inhoudsopgave 01 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel 2 1 01 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel I Figuur 1: Schematische voorstelling van een deel van een axon Elk

Nadere informatie

Over jezelf. Begripstest Elektriciteit BEGIN DE TEST [DOELGROEP: VMBO EN HAVO/VWO-ONDERBOUW]

Over jezelf. Begripstest Elektriciteit BEGIN DE TEST [DOELGROEP: VMBO EN HAVO/VWO-ONDERBOUW] Begripstest Elektriciteit [DOELGROEP: VMBO EN HAVO/VWO-ONDERBOUW] Deze begripstest gaat over het onderdeel elektriciteit. Als het goed is weet je al veel dingen over dit onderwerp. Met behulp van deze

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes 3 IC, opamp, spanningsdeler 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Een condensator op- en ontladen 6 De 555 timer 7 Het frequentieafhankelijke gedrag

Nadere informatie

Breadboard voeding 5V / 3,3V

Breadboard voeding 5V / 3,3V www.budgetronics.eu - www.budgetronics.nl - www.budgetronics.com - www.budgetronics.tel Breadboard voeding 5V / 3,3V Een handige breadboard voeding die je project van de juiste spanning voorziet. Het gewenste

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een voorwerp maken om

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie