popsat základní díly síťového napájecího zdroje zjednodušeně popsat návrh síťového transformátoru malého výkonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "popsat základní díly síťového napájecího zdroje zjednodušeně popsat návrh síťového transformátoru malého výkonu"

Transkript

1 . Základní elektronické obvody.. Síťové napájecí zdroje Čas ke studiu: hodina Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět popsat základní díly síťového napájecího zdroje zjednodušeně popsat návrh síťového transforátoru alého výkonu Výklad! Úvod Pro napájení elektronických zařízení z rozvodné sítě se používají síťové napájecí zdroje, které slouží k získání stejnosěrných napětí, potřebných pro činnost elektronických obvodů, ze kterých je dané zařízení složeno. Obr.. ukazuje blokové schéa síťového napájecího zdroje. Obr.. Blokové schéa síťového napájecího zdroje! Základní části síťového napájecího zdroje Síťový napájecí zdroj obsahuje tyto základní části : Síťový transforátor (Tr), usěrňovač (), vyhlazovací filtr (F), stabilizátor napětí (S). Střídavé napětí z rozvodné sítě je poocí síťového transforátoru sníženo na napětí, vhodné pro získání požadovaného stejnosěrného napětí. K přeěně střídavého napětí na stejnosěrné napětí slouží usěrňovač. Poněvadž výstupní napětí usěrňovače obsahuje střídavou složku, která se ůže částečně přenášet do užitečného signálu zpracovávaného elektronickýi obvody, je k výstupu usěrňovače připojen vyhlazovací filtr, který zenšuje zvlnění stejnosěrného napětí. Většina elektronických zařízení vyžaduje pro svou činnost konstantní stejnosěrné napětí, jehož hodnota je nezávislá na zěnách síťového napětí a zěnách zatěžovacího proudu. Proto je za usěrňovač s filtre připojen stabilizátor napětí.

2 ! Transforátory Pro napájení usěrňovačů s alý výstupní napětí je nutná transforace síťového napětí 3V/50 Hz na požadovanou hodnotu napětí poocí napájecího transforátoru, který zároveň ůže sloužit k izolačníu oddělení elektronického zařízení od rozvodné napájecí sítě. Pro výrobu transforátorů se nejčastěji používají jádra složená z plechů typu E, C, nebo v poslední době používané transforátory s toroidní jádre. Vinutí je provedeno z ěděných vodičů se saltovanou izolací kruhového nebo obdélníkového průřezu. Pro běžnou technickou praxi vyhovuje přibližný návrh napájecího transforátoru (přesný výpočet lze najít v odborné literatuře). Přenášený výkon z priární na sekundární stranu je ožno určit ze vztahu: n P i η i i [W, V, A] (.) kde: η. účinnost transforátoru 0,8 až 0,95 i, i..hodnoty napětí a proudu sekundárního vinutí transforátoru Průřez jádra transforátoru (středního sloupku) určíe ze vztahu: P S [c, W, T] (.) B kde hodnota agnetické indukce B 0,9 až, T u E jádra a,5 T u C jádra. Nejčastěji se volí B T S P. Vztah (.) platí pro běžné hodnoty frekvence f50hz a proudové hustoty J s,5 3,5 A /. Počet závitů na jeden volt pak určuje vztah: N V 4, 44 fbs (.3) pro f50hz : 45 N V [V -, T, c ] (.4) S Počet závitů jednotlivých vinutí určíe ze vztahu: N i ku N V [V -, V] (.5) i kde k 0,9 0, 97 k u u,03,05 pro priární vinutí pro sekundární vinutí

3 Průěry vodičů vinutí se pak určí ze znalosti proudu, tekoucího vinutí ze vztahu: Síťové napájecí zdroje d i i [, A, A/ ] (.6) 0,785 J s kde proudová hustota J s,5a / pro vnitřní a 4A / pro vnější vinutí. Po předběžné výpočtu se provede kontrola, zda se vinutí vejde do okna transforátoru s ohlede na proklady vrstev, ipregnaci, atd.! sěrňovače sěrňovače jsou zařízení, která slouží k přeěně střídavé elektrické energie na stejnosěrnou, přičež základníi stavebníi prvky, které se při jejich stavbě používají jsou usěrňovací diody (případně tyristory), přičež je využita základní vlastnost přechodu P-N a to usěrňovací jev. sěrňovače ůžee rozdělit podle několika hledisek: a) podle počtu fází ) jednofázové - slouží předevší pro napájení enších elektronických zařízení ) trojfázové - napájecí zdroje výkonových obvodů - ěniče, ss otory apod. 3) - fázové b) podle způsobu řízení ) neřízené - usěrňovače s diodai ) polořízené - usěrňovače s diodai a tyristory 3) řízené - usěrňovače s tyristory c) podle způsobu zapojení ) uzlové ) ůstkové 3) jednocestné d) podle tvaru usěrněného napětí ) jednopulsní ) dvojpulsní 3) trojpulsní 4) šestipulsní 5) n - pulsní Při výpočtech usěrňovacích obvodů jsou provedena určitá zjednodušení: zanedbání závěrného proudu diody, přechod ze závěrného do propustného sěru je pokládán za ideální (jsou zanedbány koutační vlastnosti prvků, což je ožno pro všechny typy současných křeíkových diod při usěrňování střídavého napětí průyslového kitočtu). V další popisu jsou uvažovány pouze jednofázové usěrňovače alého výkonu. Shrnutí pojů.. Základní části síťového napájecího zdroje, transforátory, základní rozdělení usěrňovačů. 3

4 Otázky... Specifikujte základní části síťového napájecího zdroje.. veďte postup návrhu síťového transforátoru... Jednofázový jednocestný jednopulsní usěrňovač Čas ke studiu: hodina Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět provést analýzu činnosti jednocestného jednopulsního usěrňovače určit střední hodnotu napětí a proudu na odporové zátěži Výklad! sěrňovač bez filtračního kondenzátoru Na obr.. je uvedeno zapojení jednocestného jednopulsního usěrňovače s odporovou zátěží. Obr.. Jednocestný usěrňovač s odporovou zátěží Vnitřní odpor usěrňovače je tvořen diferenciální odpore diody v propustné sěru a vnitřní odpore zdroje napětí: R R + R s dp i (.7) Pro aplitudu proudu pak platí: R s + R z (.8) 4

5 Střední hodnota usěrněného proudu je pak dána vztahe: AV ωt d ωt [ ωt ] sin( ) ( ) cos( ) 0 0 Napětí na zátěži, vyvolané proude AV : (.9) AV R 0 s [ sin( ωt) Rs sin( ωt) ] d( ωt) Rs AV (.0) Při výstupu usěrňovače naprázdno ( 0) je napětí: AV AV 0 0, 45 R : Při chodu nakrátko je hodnota proudu usěrňovače ( 0) z (.) AVk R s (.) Dioda je naáhána závěrný napětí : R (.3) Nevýhodou uvedeného zapojení je velké zvlnění usěrněného napětí, které se zenšuje filtrací poocí filtru, jenž propouští na zátěž jen stejnosěrnou složku a odstraní nežádoucí, vyšší haronické. Tento lze realizovat buď poocí sběrného kondenzátoru (filtr typu dolnofrekvenční propust), nebo v sérii se zátěží zapojenou nárazovou tluivkou (filtr typu hornofrekvenční zádrž). Základní zapojení jednocestného usěrňovače se sběrací kondenzátore ukazuje obr..3. Obr..3 Jednocestný usěrňovač s kapacitní filtre a) bez zátěže b) s odporovou zátěží 5

6 Činitel zvlnění, který je určen poěre střídavé a stejnosěrné složky výstupního napětí usěrňovače, je ožno pro toto zapojení vyjádřit vztahe: z p 600 [%, A, V, µf] (.4) C z a platí pro síťový kitočet f 50Hz. Napěťové naáhání diody pak je: R (.5) Nabíjecí proces je dán nabíjecí časovou konstantou τ N R s C a navíc závisí na kitočtu, neboť počet aktivních časových úseků závisí na kitočtu. Při dienzování diod vycházíe z následujících vztahů: FAV > z, RRM >, FSM > (.6) Rs přičež FAV je přípustná střední hodnota propustného proudu diody při kapacitní zátěži. Shrnutí pojů.. Jednocestný, jednopulsní usěrňovač, střední hodnota napětí a proudu, odporová zátěž, filtr, činitel zvlnění. Otázky... Specifikujte pojy : střední hodnota napětí a proudu, napětí naprázdno a proud nakrátko u daného typu jednopulsního usěrňovače. Vysvětlete význa filtračního kondenzátoru u jednocestného jednopulsního usěrňovače..3. Jednofázový dvoucestný dvoupulsní usěrňovač Čas ke studiu: hodina Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět provést analýzu činnosti dvoucestného dvoupulsního usěrňovače určit střední hodnotu napětí a proudu na odporové zátěži 6

7 Výklad! Dvoucestný dvoupulsní usěrňovač v uzlové zapojení Menšího zvlnění výstupního usěrněného napětí na výstupu usěrňovače lze dosáhnout tzv. uzlový nebo ůstkový zapojení. Obr..4. ukazuje uzlové zapojení jednofázového usěrňovače s kapacitní filtre. Obr..4 Jednofázový dvoucestný dvoupulsní usěrňovač v uzlové zapojení a) bez kapacitního filtru b) s kapacitní filtre dvoucestného zapojení bez kapacitního filtru je střední hodnota usěrněného proudu a napětí dána vztahy: AV AV 0 0 sin ( ω t) d( ω t) [ cos( ω t) ] 0 [ sin( ω t) R sin( ω t) ] d( ω t) s R R s s AV (.7) (.8) Napětí při chodu naprázdno: AV 0 0, 9 (.9) Proud při chodu nakrátko: AVk R s (.0) 7

8 Naáhání diod v závěrné sěru: R (.) Dienzování diod: Z FAV > RRM > FSM > (.) Rs přičež FAV je přípustná střední hodnota propustného proudu diody při kapacitní zátěži. dvojcestného uzlového zapojení s kapacitní filtre je běhe každé periody dobíjen kondenzátor dvakrát. Činitel zvlnění usěrňovače je ožno urči ze vztahu: Z p 300 [%, A, V, µf] (.3) C Z! Dvoucestný dvoupulsní usěrňovač v ůstkové zapojení Obr..5 Jednofázový dvoucestný dvoupulsní usěrňovač v ůstkové zapojení a) s kapacitní filtre b) bez kapacitního filtru Obr..5 ukazuje ůstkové zapojení dvoupulsního usěrňovače, jehož výhodou je, že napájecí transforátor je jednodušší (úspora ědi), i když je zapotřebí dvojnásobného počtu usěrňovacích diod (dvojnásobný úbytek napětí na diodách). Pro hodnoty napětí, proudu a činitele zvlnění platí stejné vztahy.7,.8,.9,.0,.3. Napěťové naáhání diod je poloviční: R (.4) Vnitřní odpor usěrňovače je větší, poněvadž jsou v usěrňovací cestě zapojeny dvě diody v sérii. R R + R (.5) s dp i 8

9 Dienzování diod: Z FAV > RRM > FSM > (.6) Rs přičež FAV je přípustná střední hodnota propustného proudu diody při kapacitní zátěži. Výpočet hodnoty filtrační kapacity se provádí často poocí noograů, kde jsou vyneseny pro různé hodnoty součinu f R C různé závislosti paraetrů usěrňovače, např. zvlnění nan norované s zatěžovací odporu R s. R Z Při první připojení usěrňovače k napájecí síti ůže dojít ke zničení usěrňovacích diod naděrný nabíjecí proude vyhlazovacího kondenzátoru, který nesí přesáhnout hodnotu FSM diody. Může-li k touto jevu dojít, předřazuje se ochranný odpor R, který oezí nabíjecí proud. Při filtraci napětí o nízké kitočtu nebo protéká-li filtre vysoká hodnota zatěžovacího proudu, je nutno použít L nebo LC filtr, který vykazuje alý úbytek napětí na indukčnosti a vysokou filtrační schopnost. Nevýhodou je velká hotnost (užití prakticky jen u výkonových usěrňovačů). Miniální indukčnost tluivky lze přibližně určit z nerovnosti: o in L in RZ 0 f (.7) Za R Z dosazujee v případě proěnného odporu největší hodnotu (nejenší proud). Obr..6 ukazuje zatěžovací charakteristiky jednotlivých usěrňovačů. Obr..6 Zatěžovací charakteristiky usěrňovačů Shrnutí pojů.3. Dvoucestný, dvoupulsní usěrňovač, uzlové a ůstkové zapojení, střední hodnota napětí a proudu, odporová zátěž, filtr, činitel zvlnění, zatěžovací charakteristiky usěrňovačů. 9

10 Otázky.3.. Specifikujte pojy : střední hodnota napětí a proudu, napětí naprázdno a proud nakrátko u dvoupulsního usěrňovače v uzlové a ůstkové zapojení. Zdůvodněte výhody usěrňovače v ůstkové zapojení.. Vysvětlete poje zatěžovací charakteristika usěrňovače, a vliv filtračního kondenzátoru na její tvar..4. Zdvojovače a násobiče napětí Čas ke studiu: 30 inut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět vysvětlit poje zdvojovač a násobič napětí a objasnit princip jejich činnosti Výklad! Zdvojovač napětí Úkole zdvojovačů a násobičů napětí je dodat na výstupní straně vyšší stejnosěrné napětí, než je vstupní napětí střídavé. Dále popsaný způsob je používán zejéna u vysokonapěťových usěrňovačů se zanedbatelnou zátěží. Jako ožný příklad lze uvést násobič pro získání anodového napětí pro obrazovku barevného televizního přijíače. Obr..7 Zdvojovač napětí 0

11 Na obr.l.7 je uvedeno základní zapojení zdvojovače napětí se dvěi diodai a dvěi kondenzátory. Dioda D slouží jako jednocestný usěrňovač, přes kterou je v kladné půlperiodě nabíjen kondenzátor C, při záporné půlperiodě je obdobně nabíjen přes diodu D kondenzátor C. Napětí na zátěži je pak dáno součte napětí na obou kondenzátorech. Pro případ, že ke zdvojovači není připojena zátěž (R z ) a zanedbáe úbytky napětí na diodách v propustné sěru, bude výsledné napětí na kondenzátorech rovno dvojnásobku vrcholového napětí u.! Násobič napětí Obr..8 Násobič napětí Pro získání stejnosěrného napětí, které je větší než dvojnásobek vstupního střídavého napětí se používá například Delonův násobič napětí, jehož principiální zapojení je uvedeno na obr..8. Pro konkrétní zapojení je ožné pro dostatečně vysokou ipedanci zátěže získat na kondenzátorech C a C 4 výsledné napětí, které je rovno čtyřnásobku aplitudy vstupního střídavého napětí u. Rozšíření tohoto zapojení o další diody a kondenzátory je teoreticky ožné získat jakýkoliv násobek vrcholové hodnoty vstupního napětí u (pro nekonečnou ipedanci zátěže). Shrnutí pojů.4. Zdvojovač napětí, násobič napětí. Otázky.4.. Popište princip činnosti zdvojovačů a násobičů napětí.

12 .5. Filtry Čas ke studiu: hodina Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět vysvětlit probleatiku filtrace výstupního napětí vysvětlit rozdíl ezi pasivní filtre a vyhlazovací filtre s tranzistore Výklad! RC a LC filtry Ve většině případů, kdy napájíe síťový napájecí zdroje elektronická zařízení usíe provádět před případnou stabilizací ještě filtraci výstupního napětí za usěrňovače. Účinnost filtru posuzujee podle činitele filtrace (vyhlazení), který udává kolikrát zenšuje filtr aplitudu první haronické. Nejjednodušší filtrační prvke je kondenzátor, který se řadí za usěrňovač. Jeho úkole je zenšit zvlnění usěrňovače buď na hodnotu již přío použitelnou pro některé obvody bez velkých nároků na čistotu napájecího napětí nebo na hodnotu použitelnou pro další filtrační řetězec. Obr..9 sěrňovač s filtrační kondenzátore Výsledný činitel zvlnění p závisí převážně na zapojení usěrňovače, velikosti zatěžovacího odporu a kapacitě filtračního kondenzátoru C. Pro praktické návrhy jsou sestaveny vzorce, poocí kterých lze s dostatečnou přesností stanovit činitel zvlnění pro kitočet sítě 50 Hz při znáé zátěži a kapacitě filtračního kondenzátoru nebo stanovit velikost kondenzátoru při znáé zátěži a požadované činiteli zvlnění p. Vztah pro jednocestný usěrňovač á tvar : 600 p [%, kω, µf] (.8) R C z

13 a pro dvoucestný usěrňovač pak : p 300 [%, kω, µf] (.9) R C z Pro napájení citlivějších obvodů je třeba napájecí napětí dále filtrovat. Možné další způsoby jsou uvedené na obr..0. Obr..0 Zapojení vyhlazovacích filtrů RC a LC Pro určení činitele zvlnění p výstupního napětí u lze pro výše uvedený typ filtrů použít vztahy: p 300 p R C [%, kω, µf] (.30) z pro jednocestné usěrnění, respektive : p 600 p R C [%, kω, µf] (.3) z pro usěrnění dvoucestné.! Vyhlazovací filtr s tranzistore Zapojení tohoto filtru je uvedeno na obr... Obr.. Tranzistorový vyhlazovací filtr RC 3

14 Úpravou RC filtru podle obr.. lze dosáhnout stejného činitele filtrace, s kondenzátore C, který je podstatně enší než původní hodnota C. Poěr kapacit těchto kondenzátorů závisí na proudové zesilovací činiteli tranzistoru β. C C [µf, µf, -] (.3) β Mio to lze v tranzistorové filtru použít podélného odporu R nohe větší hodnoty, než byl odpor R v původní filtru, protože proud procházející odpore R je opět v poěru proudového zesilovacího činitele tranzistoru enší než proud celého filtru. Takto lze dále zenšit činitel zvlnění tranzistorového filtru. Shrnutí pojů.5. Filtr RC, LC, vyhlazovací filtr s tranzistore, činitel zvlnění. Otázky.5.. Vysvětlete princip filtrace výstupního napětí, ožnost použití RC a LC filtrů.. Objasněte princip vyhlazovacího filtru s tranzistore. V če spočívá jeho hlavní výhoda?.6. Paraetrické stabilizátory napětí Čas ke studiu: hodina Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět vysvětlit princip činnosti paraetrického stabilizátoru napětí se ZD Výklad! Paraetrický stabilizátor napětí se Zenerovou diodou Téěř ve všech elektronických zařízeních se setkáváe s nutností stabilizovat alespoň některá napájecí napětí. Je-li zařízení napájeno ze sítě, je nutné za usěrňovač s filtre zařadit vhodný stabilizátor nebo regulátor napětí. jednoduchých elektronických zařízení, které nevyžadují velkou přesnost stabilizace se často používají tzv. paraetrické stabilizátory napětí, využívající vlastností nelineárních prvků, například Zenerovy diody. Typická voltapérová charakteristika této diody je uvedena na obr... 4

15 Obr.. Voltapérová charakteristika Zenerovy diody V propustné sěru, tj. při kladné napětí na anodě se tato dioda chová jako běžná křeíková dioda. Typický je však průběh při opačné polarizaci diody. Po překročení jistého napětí dochází k lavinovéu vzrůstu počtu volných nosičů elektrického proudu v základní ateriálu a proud prudce roste. Napětí na diodě v této oblasti charakteristiky se ění podstatně éně, než by odpovídalo vzrůstu proudu. Toto napětí je označováno jako Zenerovo a je jední z charakteristických paraetrů těchto diod. Zajistíe - li oezení proudu Zenerovou diodou v oblasti Zenerova napětí nad jistou ez, dostanee jednoduchý stabilizátor napětí. Obr..3 Zapojení stabilizátoru napětí se Zenerovou diodou 5

16 Řešený příklad Příklad návrhu stabilizátoru se Zenerovou diodou dle obr..3 Pro příklad vycházíe z následujícího zadání: 50 A, 5 V ) Volíe Z >, například Z 60 A, v případech, kdy ůže dojít k odpojení zátěže volíe 0. ) Vypočtee ztrátový výkon na diodě P ZD Z. Z 5. 0,06 0,3 W. 3) V katalogu najdee Zenerovu diodu s napětí Z 5 V a povolený proude Z 60 A (s rezervou), například typ KZ 60/5V se ztrátový výkone P ZDax,3W. 4) Zkontrolujee axiální proudové a výkonové zatížení Zenerovy diody, které přichází v úvahu při in, tj.: Z Zax Z + 0,06 + 0,05 0, A P ZD Z. Zax 5. 0, 0,55 W <,3 W nebo při 0, ůže - li dojít zcela k odpojení zátěže. 5) Navrhnee hodnotu odporu Ri: je dáno vstupní napětí, například i V Ri (i- z )/(z+ ) (-5)/0,ll 63,7 Ω Volíe tedy hodnotu z řady El R 68 Ω 6) rčíe výkonovou ztrátu na odporu R : P R ( - Z ). R (-5). 68 0,7 W! Paraetrický stabilizátor napětí s tranzistore Výše popsaný paraetrický stabilizátor napětí je vhodný pro alé proudové odběry (řádově desítky A). Pokud je požadovaný proudový odběr zátěže větší, je ožné použít zapojení uvedené na obr..4. Obr..4 Tranzistorový stabilizátor napětí 6

17 Postup návrhu dle obr..4 bude uveden na následující příkladu. Řešený příklad Navrhněte zdroj stabilizovaného napětí s tranzistore pro výstupní napětí 5 V a výstupní proud 50 A. rčete hodnoty a typy součástek a vysvětlete princip činnosti zdroje. Řešení: Zdroj v zapojení podle obr..4 vychází z předpokladu, že napětí BE tranzistoru je konstantní. To veli dobře platí pro křeíkové tranzistory, takže pro výstupní napětí ůžee psát rovnici: ZD BE Pro Si tranzistory je BE 0,7V, takže pro požadovaných 5 V na výstupu zdroje usí ít Zenerova dioda napětí cca 5,7 V. Z katalogu Tesla Rožnov lze použít typ KZ60/6, s rozezí Zenerova napětí od 5,3 do 7, V. Aby na této diodě bylo stabilní napětí, usí pracovat za kolene své závěrné charakteristiky, tj. usí jí protékat iniálně proud okolo 0 A. Současně nesí tranzistor pracovat v saturaci, tj. jeho napětí CE usí ít hodnotu alespoň až 3 V. Pro vstupní napětí tedy platí: + CE V Miniální požadované paraetry tranzistoru T jsou tedy následující: CE 0 V, c 50 A, P C 50 W Těto podínká vyhovuje například typ KF 509 se zesilovací činitele h E 90 až 300. Potřebná hodnota proudu báze je pak: h 0,05 C B 0, 5 E 00 A Hodnota proudu 3, protékajícího odpore R je součte: B + ZD 0, , 5A 3 Hodnota odporu R pak: ZD 0 5,7 R 40Ω 3 0,5 0 3 Z řady El vychází nejbližší nižší hodnota odporu 390 Ω. Shrnutí pojů.6. Zenerova dioda, paraetrický stabilizátor napětí, proudový zesilovač. 7

18 Otázky.6.. Vysvětlete princip činnosti a postup návrhu paraetrického stabilizátoru napětí se Zenerovou diodou.. Popište činnost paraetrického stabilizátoru napětí s proudový zesilovače, vysvětlete postup návrhu tohoto stabilizátoru, srovnejte jeho výhody z hlediska dienzování aktivních a pasivních prvků stabilizátoru..7. ntegrované stabilizátory napětí Čas ke studiu: hodina Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět vysvětlit princip činnosti integrovaného stabilizátoru napětí navrhnout zdroj konstantního proudu s títo stabilizátore Výklad! ntegrované stabilizátory napětí řady LM 78.. Obr..5 Blokové schéa stabilizátoru řady

19 Na obr..5 je blokové schéa onolitického regulátoru napětí. Hodnota výstupního napětí se děliče, vytvořený odpory R a R přivádí na investující vstup rozdílového zesilovače A, kde se porovnává s referenční napětí R, přiváděný na neinvertující vstup. Výstup zesilovače pak řídí sériový výkonový člen regulátoru, který je tranzistor T. Poocí tranzistoru T, a odporu R 0 je současně tvořena proudová ochrana, obvod tepelné pojistky chrání regulátor proti tepelnéu přetížení.! Rozbor ntegrované obvody řady LM78.., LM 79.., LM 37, patří do řady onolitických integrovaných stabilizátorů napětí. Všechny tyto obvody se vyrábějí jak v základní provedení pro výstupní proud l00 A, v provedení pouzdra TO 9 (rozěrově stejné např. s nf tranzistore KC 37), tak v provedení pro výstupní proud A (pouzdro TO 0). Ve výjiečných případech se lze setkat i s provedení v pouzdře TO 3 (obdoba pouzder u výkonových tranzistorů např. KD 607). Přes jednoduchost vnějšího vzhledu jde o veli dokonalé stabilizátory s výkonnýi paraetry. Jejich základní vlastnosti jsou určeny type stabilizátoru. Např. LM výstupní napětí +5V, LM výstupní napětí +5V, apod. Tolerance výstupního napětí je cca ± 4%. Všechny obvody ají zabudovanou vnitřní ochranu proti tepelnéu přetížení a vnitřní ochranu proti zkratu. Základní zapojení zdroje s onolitický stabilizátore je na obr..6. Obr..6 Základní zapojení stabilizátoru Vstupní napětí usí být iniálně o až 3V větší, než je výstupní napětí daného regulátoru. Kondenzátor C á iniální kapacitu 0, µf a používá se při větší vzdálenosti onolitického stabilizátoru od zdroje napětí. Výstup za norálního provozu nevyžaduje žádné další přídavné součásti, ale kondenzátor C s kapacitou cca 50 µf zde zabezpečuje alou ipedanci výstupu pro vyšší kitočty, asi do l MHz. Pro zabezpečení alé ipedance při kitočtech vyšších než l MHz je nutný ještě kondenzátor C 3 s kapacitou asi l nf.! Zdroj konstantního proudu Obr..7 Zapojení zdroje konstantního proudu 9

20 Zapojení na obr..7 znázorňuje aplikaci integrovaného stabilizátoru jako zdroj konstantního proudu. Pro výstupní proud platí: XX + 0 R (.33) kde XX 0 - výstupní napětí daného typu stabilizátoru - klidový proud stabilizátoru (pro řadu 78.. cca 4 až 8A)! Stabilizátor s proěnný výstupní napětí Obr..8 Stabilizátor s proěnný výstupní napětí Obr..8 znázorňuje zapojení pro získání vyššího výstupního napětí. Pro výstupní napětí pak platí: R XX + + 0R R (.34)! ntegrovaný stabilizátor LM 37 Obr..9 Zapojení zdroje se stabilizátore LM 37 Obvod LM 37 je stabilizátor napětí se třei vývody, jehož vnitřní stabilizační obvod udržuje napětí ezi výstupe a vstupe pro nastavení na konstantní úrovni,5v, při dodržení podínky, že výstupní proud je nejéně 5A, že je k dispozici napěťový rozdíl 3V ezi výstupní a vstupní napětí a že nebude překročen ztrátový výkon 5W na obvodu. Za těchto podínek pak ůžee zanedbat i vliv klidového proudu 0 a pro výstupní napětí platí: 0

21 R + R R,5 (.35) Pro ostatní aplikace platí obdobné zásady jako u integrovaných stabilizátorů řady 78xx. Shrnutí pojů.7. ntegrovaný stabilizátor napětí, proudový zdroj. Otázky.7.. Vysvětlete princip činnosti a způsoby aplikace integrovaných stabilizátorů napětí.. Vysvětlete funkci integrovaného stabilizátoru napětí ve funkci zdroje konstantního proudu. 3. Specifikujte výhody těchto stabilizátorů ve srovnání s paraetrickýi stabilizátory napětí..8. pulsní stabilizátory napětí Čas ke studiu: hodina Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete uět vysvětlit obecný princip činnosti ipulsního stabilizátoru napětí Výklad! pulsní stabilizátory Kapitolu o ipulsních stabilizátorech uvedee stručně, neboť saostatné řešení těchto stabilizátorů je natolik koplikované, že se jí zabývá saostatná oblast elektroniky a ve dnešní době se již prakticky s řešení těchto stabilizátorů při použití diskretních součástek. pulsní nebo-li nespojité stabilizátory pracují na následující principu. Proud do výstupního obvodu se nedodává trvale, nýbrž po určitých dávkách tak, aby napětí na výstupní kondenzátoru C ělo stálou hodnotu s pokud ožno co nejenší zvlnění. Blokové zapojení je na obr..0. Dávky proudu do výstupního obvodu určuje spínací prvek, zpravidla tranzistor. V porovnávací obvodu se porovnává velikost referenčního napětí s výstupní napětí, upravený ve výstupní děliči. Porovnávací obvod poto spouští klopný obvod, který řídí výkonový spínací prvek.

22 Obr..0 Blokové schéa zapojení ipulsního stabilizátoru napětí Tento starší způsob nespojitého řízení á oproti spojitéu jisté výhody, v účinnosti však nebyl předstižen ipulsový regulátore s tluivkou. Při toto řešení se dosahuje účinnost i přes 90 %, je to dnes nejčastěji používaný způsob ipulsové regulace. Využívá se i v integrovaných nespojitých regulátorech. Princip této regulace je na obr... Obr.. Princip zapojení nespojitého stabilizátoru s tluivkou Zdroj vstupního napětí, většího než je výstupní napětí se střídavě připojuje přes spínač S a tluivku Tl. na zatěžovací odpor R, ke kteréu je paralelně připojen sběrací kondenzátor C. Při sepnutí kontaktu začne tluivkou procházet proud, rostoucí s časový zpoždění daný indukčností tluivky. Po rozepnutí kontaktu se na tluivce objeví napětí, které se snaží udržet proud v dosud ustálené stavu. Díky vhodně pólované diodě D je uožněno touto proudu dále procházet do zátěže. ntenzita proudu se s čase zenšuje až k nule. Při dostatečně rychlé spínání kontaktu S prochází zátěží stálý, írně zvlněný proud. Ztráty vznikají pouze v činné odporu tluivky a diody. V praxi je spínač nahrazen tranzistore, který je spouštěn klopný obvode. Aby bylo výstupní napětí stabilizované, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Ta spočívá v porovnávání výstupního napětí s referenční napětí. Výsledný produkte je řízení kitočtu klopného obvodu nebo jiného typu oscilátoru. Kitočet oscilátoru je určen velikostí kondenzátoru C a zatěžovacího odporu, střída kitočtu závisí na poěru vstupního a výstupního napětí. Principiální zapojení tohoto nespojitého stabilizátoru je na obr...

23 Obr.. Nespojitý stabilizátor napětí s operační zesilovače Shrnutí pojů.8. pulsní stabilizátor napětí, zpětná vazba. Otázky.8.. Vysvětlete princip činnosti ipulsního stabilizátoru napětí.. Srovnejte vlastnosti a ožnosti použití spojitých a ipulsních stabilizátorů napětí 3

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Stabilizátory napětí a proudu

Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory napětí a proudu Stabilizátory jsou obvody, které automaticky vyrovnávají napěťové nebo proudové změny na zátěži. Používají se tam, kde požadujeme minimální zvlnění nebo požadujeme-li konstantní

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení. A : hod. Elektrotechnika Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. R I I 3 R 3 R = 5 Ω, R = Ω, R 3 = Ω, R 4 = Ω, R 5 = Ω, = 6 V. I R I 4 I 5 R 4 R 5 R. R R = = Ω,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Diody, usměrňovače, stabilizátory, střídače 1 VÝROBA POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, nejčastěji Si, - vysoká čistota (10-10 ), - bezchybná struktura

Více

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP FP 5 Měření paraetrů solárních článků Úkoly : 1. Naěřte a poocí počítače graficky znázorněte voltapérovou charakteristiku solárního článku. nalyzujte vliv různé intenzity osvětlení, vliv sklonu solárního

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8 :00 hod. Elektrotechnika a) Metodou syčkových proudů (MSP) vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. R = Ω, R = Ω, R 3 = Ω, U = 5 V, U = 3 V. b) Uveďte obecný vztah pro výpočet počtu nezávislých syček

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky Jiří Petržela příklad pro příčkový filtr na obrázku napište aditanční atici etodou uzlových napětí zjistěte přenos filtru identifikujte tp a řád filtru Obr. : Příklad na příčkový filtr. aditanční atice

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008 ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 3/28 Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory 3. Polovodičové měniče 3.1. Usměrňovače

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

Napájení krokových motorů

Napájení krokových motorů Napájení krokových motorů Průvodce návrhem R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, email: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http :// w w w.

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění Na obr. 5.3 je schéma jednocestného usměrňovače s diodou D a zatěžovacím rezistorem R = 100 Ω, zapojeným v sérii s proměnným rezistorem (potenciometrickým

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Neřízené diodové usměrňovače

Neřízené diodové usměrňovače FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Neřízené diodové usměrňovače BVEL Autoři textu: doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka Ing. Petr Procházka, Ph.D červen 2013 epower

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Zvyšující DC-DC měnič

Zvyšující DC-DC měnič - 1 - Zvyšující DC-DC měnič (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Na obr. 1 je nakresleno principielní schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také říká boost nebo step-up converter. Princip je založen,

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Polovodiče, dioda. Richard Růžička Polovodiče, dioda Richard Růžička Motivace... Chceme součástku, která propouští proud jen jedním směrem. I + - - + Takovou součástkou může být polovodičová dioda. Schematická značka polovodičové diody

Více

Napájecí zdroje. 1. Síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí. 1. Popište síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí.

Napájecí zdroje. 1. Síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí. 1. Popište síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí. Napájecí zdroje 1. Síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí 1. Popište síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí. 2. Vyjmenujte druhy napájecích zdrojů a jejich použití. 2. Blokové schéma stejnosměrného

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

Rezonanční řízení s regulací proudu

Rezonanční řízení s regulací proudu 1 Rezonanční řízení s regulací proudu Ing. Ladislav Kopecký, 15.12. 2013 Provozování střídavého motoru v režimu sériové rezonance vyžaduje nižší napětí než napájení stejného motoru ze sítě 230V/50Hz. To

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Obr. 2 Blokové schéma zdroje A. PŘÍPRAVA PROJEKTU 2. NÁVRH OBVODOVÉHO ŘEŠENÍ Při návrhu obvodového řešení vycházíme z údajů zadání. Můžeme přebírat již vytvořená schémata z různých příruček, časopisů, katalogů, dokumentace a technických

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

5. Diodové usměrňovače

5. Diodové usměrňovače 5. Diodové směrňovače Usměrňovač je polovodičový prvek, který mění střídavé napětí a prod na stejnosměrný. Podle toho, zda je výstpní směrněné napětí možno řídit či ne se dělí směrňovače na řízené a neřízené.

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Laboratorní cvičení č.10

Laboratorní cvičení č.10 Laboratorní cvičení č.10 Název: Měření na usměrňovačích. Zadání: 1) Navrhněte jednocestný usměrňovač, jsou-li na výstupu požadovány následující parametry. U ss = V I výst =..A p=5% 2)Navrhněte můstkový

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. FYZKA. OČNÍK Příklady na obvody střídavého proudu A. rčete induktanci cívky o indukčnosti 500 H v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. = 500 0 3 H =?. = ω = π f = 57 Ω ívka á induktanci o velikosti

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

.100[% ; W, W ; V, A, V, A] Teoretický úvod Stabilizátor napětí je elektronický obvod, který má za úkol - jak vyplývá z jeho názvu - stabilizovat napětí. Uvažujeme situaci, že na vstup stabilizátoru je přiváděno stejnosměrné napětí,

Více

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2. Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R 00 kω, φ 5mW/cm 2. Fotovoltaický režim: fotodioda pracuje jako zdroj (s paralelně zapojeným odporem-zátěží). Obvod je popsán

Více

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

Studium klopných obvodů

Studium klopných obvodů Studium klopných obvodů Úkol : 1. Sestavte podle schématu 1 astabilní klopný obvod a ověřte jeho funkce.. Sestavte podle schématu monostabilní klopný obvod a buďte generátorem a sledujte výstupní napětí.

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE NULOVÉ SPÍNAČE 1 Nulové spínače Určené pro spínání odporových zátěží Snižují riziko rušení vyvolané sepnutím v náhodném okamžiku po průchodu napětí nulou. Sepnutí v t > 0 strmý nárůst napětí a proudu na

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω. Časovač 555 NE555 je integrovaný obvod používaný nejčastěji jako časovač nebo generátor různých pravoúhlých signálů. Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Elektrotechnické obvody

Elektrotechnické obvody Elektrotechnické obvody Úkol č. 1 Obvod s rezistory a tranzistory (stabilizátor napětí) Do níže uvedeného elektrického schématu okótujte úbytky napětí. Respektujte spád potenciálu. U1 =18V;U2 =9V;UZD =6V;IRZ

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 21. 11. 2012) Téma 2 / Úloha 1: (jednocestný usměrňovač s filtračním kondenzátorem) Simulace (např. v MicroCapu)

Více