196 Kap. 9. Pasivní součástky. Obr Princip konstrukce vrstvových (vlevo) a drátových (vpravo) rezistorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "196 Kap. 9. Pasivní součástky. Obr. 9.1. Princip konstrukce vrstvových (vlevo) a drátových (vpravo) rezistorů"

Transkript

1 9. PASIVNÍ SOUČÁSTKY 9.1 Rezistory Rezistory jsou nejběžnější součástkou v elektronických zařízeních. Rezistor má v ideálním případě, nezávisle na pracovních podmínkách a fyzikálních parametrech okolního prostředí, vykazovat čistě reálný elektrický odpor. To znamená, že napětí na svorkách rezistoru je přímo úměrné proudu, který jím protéká a v případě, že napětí a proud jsou střídavé, nemají proti sobě žádný fázový posun. Reálné rezistory vykazují výše uvedené vlastnosti jen v omezené míře. Skutečné vlastnosti rezistorů jsou proto určeny mnoha parametry a jevy, nejdůležitější z nich jsou: - velikost elektrického odporu (jeho jmenovitá hodnota a tolerance) - teplotní závislost elektrického odporu - napěťová závislost elektrického odporu a maximální provozní napětí - kmitočtová závislost elektrického odporu (impedance) - maximální ztrátový výkon ohřívající rezistor - stárnutí rezistoru (změna odporu v závislosti na čase) - šum rezistoru Obr Princip konstrukce vrstvových (vlevo) a drátových (vpravo) rezistorů Obr Vrstvové rezistory pro různé výkony (přibližně skutečná velikost) Obr Drátové rezistory (není v měřítku - mohou být i značných rozměrů) 196 Kap. 9. Pasivní součástky

2 Rezistory můžeme rozdělit podle několika hledisek. Podle provedení rozlišujeme rezistory pevné a proměnné (příp. nastavitelné); z technologického hlediska je dělíme na vrstvové a drátové; podle počtu vývodů vyčleníme rezistory se dvěma vývody a rezistory s více vývody; podle konstrukce je rozdělujeme na typy čepičkové a bezčepičkové; s vývody páskovými, s jednostrannými vývody; vysokoohmové (nad 10 9 Ω), vysokonapěťové (nad 1 kv), stabilní (z hlediska teploty), vysokofrekvenční, speciální. Zvláštní kapitolu tvoří rezistory v integrovaných monolitických a hybridních obvodech. a) b) Obr Vinutí s potlačenou indukčností: a) bifilární, b) Chaperonovo Nejrozšířenější jsou rezistory vrstvové. Jejich základním mechanickým prvkem je nosné tělísko, vyrobené většinou ze speciálního elektrotechnického porcelánu, na kterém je nanesena funkční vrstva (obr. 9.1). Nejobvyklejším materiálem je pyrolyticky nanesený uhlík, případně kovové slitiny Ni-Cr, Si-Fe-Cr, oxidové vrstvy SnO, SbO a nitridu tantalu. Konečná ohmická hodnota odporu se získá výbrusem šroubovice na válcové ploše tělíska rezistoru, nebo vytvořením dělicích rysek. Vývody funkční vrstvy jsou realizovány převážně buď nalisovanými kovovými čepičkami s přivařenými vývody nebo drátové vývody jsou připájeny na kontaktní kovovou vrstvu. Povrch rezistorů se opatřuje speciálními ochrannými laky nebo smalty, případně se rezistor zalisuje do umělé pryskyřice. Povrchová vrstva chrání funkční vrstvu mechanicky, v izolovaném provedení zajišťuje elektrickou pevnost mezi odporovou vrstvou a povrchem součástky a dále chrání rezistor před vlhkostí. Pro náročné klimatické podmínky je nutno rezistor izolovat hermeticky. a) b) Obr Vinutí s potlačenou indukčností na kostřičce tvaru pásku: a) jednoduché, b) Ayrton-Perry Pro větší výkonová zatížení se používají drátové rezistory. Zhotovují se obvykle vinutím odporového drátu na nosné keramické tělísko. Vývody jsou přivařeny ke koncům odporového drátu, případně jsou tvořeny páskovými objímkami (ty mohou tvořit i odbočky). Povrch drátových rezistorů se chrání speciálním lakem, smaltem nebo tmelem, případně rezistory jsou zatmeleny do keramického pouzdra, vyplněného křemenným pískem. Někdy mají tepelnou pojistku. Drátové rezistory se užívají i jako přesné rezistory, odporový drát se vine bifilárně (obr. 9.4) nebo jiným způsobem, který umožní potlačit indukčnost (nevýhoda klasických vrstvových rezistorů). Rezistory se vyrábějí s hodnotou odporu asi od 1 Ω do 100 MΩ v řadách E6, E12, E24, E96 a E192. Dovolené odchylky jmenovitých hodnot (s příslušným omezením podle typů) jsou od ± 20 % u běžných rezistorů do ± 0,1 % u metalizovaných stabilních rezistorů s nízkým teplotním součinitelem odporu. Obr Značení jmenovitého odporu a tolerance rezistoru barevným kódem Jmenovitý odpor je na součástce vyznačen buď písmenovým nebo barevným kódem. Písmenový kód se užívá pro označování jmenovitých hodnot a jejich dovolených odchylek. Skládá se z číslic a písmen. Počet číslic se shoduje Kap. 9. Pasivní součástky 197

3 s počtem platných míst vyjadřované jmenovité hodnoty. První písmeno (na místě desetinné čárky) označuje mocninu deseti vzhledem k základní jednotce (tj. 1 Ω). Druhé písmeno (na posledním místě kódového označení) vyjadřuje dovolenou odchylku jmenovité hodnoty. Např. M odpovídá souměrné dovolené odchylce ± 20 %. Barevný kód se užívá pro označování jmenovitých hodnot odporů a jejich dovolených odchylek zvláště v těch případech, kdy se požaduje čtení údajů z různých směrů, případně kdy rozměry součástky nedovolují použití písmenového kódu. Barevný kód se nejčastěji vyjadřuje barevnými proužky po obvodu součástky. První proužek je blíže k vývodu rezistoru. Kód je buď čtyř nebo pětiproužkový. U čtyřproužkového kódu značí proužky postupně: první a druhou číslici, násobitele, dovolenou odchylku. U pětiproužkového značení je na třetí pozici navíc proužek označující třetí číslici. Jmenovitá hodnota Barva číslice násobitel Odchylka (%) černá hnědá ±1 červená ±2 oranžová žlutá zelená modrá fialová šedá bílá zlatá ±5 stříbrná ±10 bez barvy - - ±20 Největší přípustné provozní zatížení rezistoru je závislé na teplotě okolí a na způsobu odvádění tepla (způsobeného ztrátovým výkonem). Výrobce udává většinou grafickou závislost přípustného provozního zatížení v procentech jmenovité hodnoty v závislosti na teplotě okolí. Dále výrobce uvádí pro jednotlivá provedení nejvyšší dovolené napětí, teplotní součinitel odporu rezistoru a šumové napětí. Proměnné odpory (potenciometry, příp. reostaty) jsou tvořeny odporovou dráhou a běžcem. Mechanický pohyb běžce je obvykle rotační (potenciometry otočné) nebo přímočarý (posuvné typy). Obr Potenciometry (zleva): jednoduchý s odbočkou, tandemový, dvojitý Konstrukčně jsou potenciometry provedeny jako jednoduché (s jedním systémem) nebo dvojité (se dvěma samostatnými systémy), případně tandemové (se dvěma systémy souběžně ovládanými jednou osou). Vyrábějí se buď jako vrstvové, drátové nebo z vodivých plastů. U vrstvových potenciometrů je na podkladovém materiálu (tvrzený papír, keramika) nanesena vodivá vrstva (z polovodivého laku nebo cermentu). Požadovaného průběhu odporové dráhy se dosahuje vhodným tvarem vrstvy, případně jejím složením. Podle závislosti odporu na úhlu natočení hřídele rozlišujeme potenciometry s lineárním (označení N), logaritmickým (G) a exponenciálním (E) průběhem odporu. Potenciometry se vyrábějí buď bez spínače, nebo se spínačem nízkého nebo malého napětí. 198 Kap. 9. Pasivní součástky

4 Pro jmenovitá zatížení od jednotek do stovek W se používají drátové potenciometry; na jejich výrobu se používá drátu s velkým měrným odporem, který je navinutý na kostru. Pro zatížení do několika W byly v zahraničí drátové potenciometry vytlačeny potenciometry z vodivých plastů. Obr Měnitelné rezistory (trimry) do plošných spojů: a) keramický, b) víceotáčkový cermentový Odporové trimry mají odporovou dráhu stejného složení jako vrstvové potenciometry. Konstrukčně však se od nich liší; nejsou určeny k mnohonásobnému přestavování polohy běžce (obvykle pomocí nástroje - šroubováku). Zatímco výrobce udává u vrstvových potenciometrů mechanickou trvanlivost pracovních cyklů, u trimrů je tato hodnota podstatně nižší (20-50 cyklů dle typu). Trimry mají obvykle vývody konstrukčně uzpůsobeny pro zabudování do plošných spojů. Vrstvové potenciometry mají jmenovité hodnoty odporu pole řady E3 (připouští se i řada E6); dřívější typy mohou být v řadě 1-2,5-5. Pro přesnější aplikace se potenciometry a trimry realizují jako víceotáčkové. Některá provedení ukazují obr. 9.8 a 9.9. Obr Měnitelné rezistory: a) desetiotáčkový spirálový potenciometr (není znázorněna stupnice cejchovaná v setinách otáček), b) klasický drátový potenciometr nebo reostat pro velká zatížení 9.2 Kondenzátory Kondenzátory (někdy nazývané kapacitory) jsou další základní součástkou elektrických a elektronických obvodů. Ideálním kondenzátorem má v ideálním případě protékat proud úměrný časové derivaci napětí na jeho svorkách, nezávisle na pracovních podmínkách a fyzikálních parametrech okolního prostředí. V případě, že je ideální kondenzátor zapojen v obvodu střídavého proudu, je mezi jeho svorkovým napětím a protékajícím proudem fázový posun π/2, napětí je zpožděno za proudem. Vlastnosti kondenzátoru, do značné míry nezávisle na jeho druhu, lze popsat následujícími parametry: velikost kapacity (její jmenovitá hodnota a tolerance); teplotní závislost kapacity napěťová závislost kapacity izolační odpor (zbytkový proud) kondenzátoru Kap. 9. Pasivní součástky 199

5 ztrátový činitel kondenzátoru kmitočtová závislost kapacity (impedance kondenzátoru) maximální provozní napětí kondenzátoru maximální provozní proud kondenzátorem maximální výkon kondenzátoru stárnutí kondenzátorů (časová změna parametrů) Obr Některé typy a tvary kondenzátorů Kondenzátory pro použití jako elektronické součástky jsou vyráběny v mnoha druzích (běžně vzduchové, keramické, skleněné, slídové, s dielektrikem z plastových fólií, papírové, elektrolytické hliníkové a tantalové, zvláštní kapacitory např. vakuové, olejové, plněné stlačeným plynem), jejichž předpokládané oblasti použití a tím i vlastnosti se liší daleko více, než třeba u různých druhů rezistorů. Podle provedení rozlišujeme kondenzátory pevné (s neproměnnou kapacitou) a s proměnnou kapacitou (ladicí a dolaďovací). Obr Průchodkový kondenzátor: schématická značka, jedno z používaných provedení a princip použití 200 Kap. 9. Pasivní součástky

6 Keramické kondenzátory mají dielektrikum ze speciální keramiky s velkou permitivitou a malými dielektrickými ztrátami (obecně se označují jako hmota I, II a III). Keramická hmota je ve tvaru fólií, destiček nebo trubiček. Na povrchu jsou napařeny elektrody, na které jsou připájeny vývody. Povrch je chráněn vrstvou tmelu. Kondenzátory s papírovým dielektrikem jsou tvořeny dvěma hliníkovými fóliemi, oddělenými speciálním kondenzátorovým papírem; obdobné jsou kondenzátory s metalizovaným papírem, kdy se místo fólií používá napařených kovových vrstev. Kondenzátory s plastickou fólií místo kondenzátorového papíru používají tenkou izolační fólii (polyester, polystyren apod.). Obr Teplotní závislost kapacity keramických kondenzátorů z hmoty I, II, III Slídové kondenzátory jsou sestaveny z jedné nebo více postříbřených jakostních slídových destiček. Od klasických kondenzátorů se liší elektrolytický kondenzátor tím, že jednu elektrodu (katodu) nevytvoří kovový polep, ale vodivý elektrolyt. Elektrolyt bývá ve formě pasty, kapalný nebo suchý. Přívod k němu tvoří buď katodová fólie (u hliníkových kondenzátorů) nebo kovový obal či grafitový povlak u kondenzátorů tantalových. Dielektrikum tvoří oxidová vrstva, která se vytvoří anodickou oxidací anodové elektrody působením elektrického proudu, je-li elektroda obklopena vhodným elektrolytem. Obr Tři základní typy svitkových kondenzátorů Důležitou funkcí elektrolytu je (kromě zabezpečení kontaktu s dielektrikem ze strany katody) také regenerace oxidové vrstvy (je zdrojem potřebného kyslíku). Anodová elektroda je buď z hliníkové nebo tantalové fólie. Její povrch je před oxidací zvláštním postupem leptán, takže se dosahuje několikanásobného zvětšení povrchu. Anodová a katodová fólie jsou od sebe odděleny speciálním papírem velké nasáklivosti, který slouží jako zásobník elektrolytu, a dále zabraňuje zkratu mezi anodou a katodou a zaručuje i nutnou napěťovou pevnost. Principiální uspořádání elektrolytického hliníkového kondenzátoru je znázorněno na obr Kap. 9. Pasivní součástky 201

7 Obr Konstrukční uspořádání kapkového tantalového kondenzátoru s pevným elektrolytem Obr Konstrukce tantalového elektrolytického kondenzátoru s tekutým elektrolytem Tantalové kondenzátory mají v porovnání s hliníkovými menší rozměry, menší ztráty při vyšších kmitočtech, lepší časovou i teplotní stabilitu kapacity; mají však nižší povolené napětí. Obr Principiální uspořádání elektrolytického kondenzátoru plynu uvnitř kondenzátoru, že může dojít k explozi. Důležitým provozním parametrem elektrolytických kondenzátorů je tzv. zbytkový proud, který kondenzátorem protéká i při delším připojení na stejnosměrné napětí. Jeho hodnotu lze považovat za měřítko kvality kondenzátoru. Maximální přípustné hodnoty zbytkového proudu v závislosti na hodnotě kapacity a napětí uvádí výrobce v katalogu. Průchod zbytkového proudu je potřebný pro udržování a regeneraci dostatečné tloušťky dielektrické oxidové vrstvy Z výše uvedených důvodů nelze měnit polaritu stejnosměrného napětí na kondenzátoru (tj. kladný pól na kladnou, anodovou fólii a záporný pól na fólii katodovou). Přepólování má za následek tak velký vývin Kondenzátory s proměnnou kapacitou jsou konstruovány jednak jako ladicí (pro mnohokrát opakované změny kapacity) a nebo jako dolaďovací trimry (určené jen k občasnému doladění). Ladicí kondenzátory jsou tvořeny soustavou pevných statorových desek, do kterých se při otáčení osy zasouvají rotorové desky. Vzájemným překrytím desek se mění kapacita kondenzátoru. Závislost kapacity na úhlu otočení osy je dána tvarem desek. Maximální kapacita bývá v rozmezí 10 až 500 pf. Dielektrikem je buď vzduch nebo fólie (např. polyetylén). Ladicí kondenzátory jsou vyráběny i jako dvojité nebo trojité (tzv. duál nebo triál). Dolaďovací kondenzátory mají nejčastěji trubkové provedení. Dielektrikem je skleněná trubka. Elektrody tvoří vrstva stříbra na vnější ploše trubky a mosazný píst ovládaný ladicím šroubem. Rozsah změny kapacity dolaďovacích kondenzátorů je podle typu v rozmezí řádu 0,1 až 1 pf nebo od 1 do 10 pf. Další provedení jsou zasouvací, stiskávací nebo otočné. Trimry jsou konstrukčně upraveny pro připájení nebo přišroubování. Kondenzátory se vyrábějí se jmenovitou kapacitou od několika pf do několika tisíc µf (výjimečně až jednotky F). Jmenovité hodnoty jsou v hodnotách řad E podobně jako u odporů. Výjimku tvoří elektrolytické kondenzátory, které mají hodnoty z řady E3 (připouští se i řada E6). Značení písmenovým kódem je obdobné jako u rezistorů. Základní jednotkou je 1 F. 202 Kap. 9. Pasivní součástky

8 Obr Kondenzátory s proměnnou kapacitou: dolaďovací (nahoře) a ladicí (dole) Výrobce pro každý typ kondenzátoru udává jmenovité napětí, na něž je kondenzátor konstruován a podle něhož je označen. Nepřesahuje-li teplota okolí 40 C, je největší napětí (tzv. provozní napětí), které může být na kondenzátor trvale připojen, rovno napětí jmenovitému. S rostoucí teplotou je nutno provozní napětí snížit (výrobce obvykle udává v katalogu graf). Dále výrobce udává izolační odpor kondenzátoru, což je odpor zjištěný při měření stejnosměrným proudem mezi vývody kondenzátoru při dané teplotě a kmitočtu. Ztrátový činitel tgδ, udávaný pro jednotlivé typy kondenzátorů v katalogu, vystihuje skutečnost, že střídavý proud protékající kondenzátorem nepředbíhá napětí přesně o 90, ale o úhel (90 - δ); závisí na materiálu dielektrika, pracovním kmitočtu a provozní teplotě; má být co nejmenší. Nejmenší tgδ mají kondenzátory vzduchové (řádově 10-6 při desítkách MHz a teplotách několik desítek C), největší vykazují hliníkové elektrolytické kondenzátory (kolem 0,1 až 0,5 při desítkách Hz a teplotách okolo 20 C). Mezi speciální kondenzátory můžeme zahrnout i již zmíněné varikapy. 9.3 Cívky a transformátory Cívky (nazývané také induktory nebo tlumivky) jsou součástky, jejichž podstatou obvykle bývá vodič navinutý do tvaru šroubovice nebo spirály. Základní a požadovanou vlastností cívky je vlastní indukčnost. Ideální cívkou má nezávisle na pracovních podmínkách a parametrech okolního prostředí, protékat proud úměrný integrálu napětí na jeho svorkách v čase. V případě, že je ideální cívka zařazena v obvodu střídavého proudu, je mezi jeho svorkovým napětím a protékajícím proudem fázový posun přesně p/2, proud je zpožděn za napětím. Na rozdíl od rezistorů a kondenzátorů, zřejmě díky velmi různorodým a těžko sjednotitelným požadavkům, nejsou cívky všeobecně standardizovány a nejsou ve velkém vyráběny výrobci elektronických součástek. Standardizovány a hromadně vyráběny jsou pouze díly vhodné pro konstrukci běžných cívek, např. jádra, jejich armatury, kostřičky a kryty, ze kterých jsou potom induktory vyráběny finálními výrobci elektronických zařízení. Výjimku tvoří pouze odrušovací a vysokofrekvenční oddělovací tlumivky, které jsou mnoha výrobci typizovány a dodávány. V elektronických zařízeních je používáno mnoho druhů cívek, které se od sebe liší jak parametry, tak i svou obvodovou funkcí. Z konstrukčního hlediska jsou cívky tvořeny vodičem (drátem, lankem, trubkou), který bývátvarově upraven tak, aby vzájemná indukčnost jednotlivých úseků byla co největší. Magnetické pole, vznikající kolem vodiče, protéká-li jím proud, buď volně prochází prostorem kolem vodiče, nebo je cívka opatřena magnetickým obvodem z feromagnetického materiálu, ve kterém se magnetické pole soustřeďuje. V elektronice není Kap. 9. Pasivní součástky 203

9 Obr Transformátory výkonové, nízkofrekvenční, vysokofrekvenční Obr Jednofázové výkonové transformátory: a) jádrový, b) plášťový, c) jádroplášťový rovněž ostře vymezena hranice mezi cívkou a transformátorem, zvláště jsou-li tyto součástky určeny pro provoz při vysokých frekvencích: cívky mívají vinutí s odbočkami, eventuálně více vinutí, fungují často jako transformátory. Některé zvláštní součástky, např. spirálové rezonátory nebo VF širokopásmové transformační a symetrizační členy, stojí na rozhraní mezi cívkami a obvody s rozloženými parametry, jsou u nich využívány principy a vlastnosti známé u cívek i u vysokofrekvenčních vedení. V elektronických zařízeních je používáno mnoho druhů cívek, které se od sebe liší jak parametry, tak i svou obvodovou funkcí. Z konstrukčního hlediska jsou cívky tvořeny vodičem (drátem, lankem, trubkou), který bývá tvarově upraven tak, aby vzájemná indukčnost jednotlivých úseků byla co největší. Magnetické pole, vznikající kolem vodiče, protéká-li jím proud, buď volně prochází prostorem kolem vodiče, nebo je cívka opatřena magnetickým obvodem z feromagnetického materiálu, ve kterém se magnetické pole soustřeďuje. V elektronice není rovněž ostře vymezena hranice mezi cívkou a transformátorem, zvláště jsou-li tyto součástky určeny pro provoz při vysokých frekvencích: cívky mívají vinutí s odbočkami, eventuálně více vinutí, fungují často jako trasformátory. Některé zvláštní součástky, např. spirálové rezonátory nebo VF širokopásmové transformační a symetrizační členy, stojí na rozhraní mezi cívkami a obvody s rozloženými parametry, Obr Tlumivky: na železném jádře, na feritovém jádře (zalité), s vinutím děleným do sekcí, vinuté na tělísku rezistoru jsou u nich využívány principy a vlastnosti známé u cívek i u vysokofrekvenčních vedení. 204 Kap. 9. Pasivní součástky

10 Obr Feritová jádra pro konstrukci cívek a transformátorů Obr Součástky pro povrchovou montáž (SMT) Kap. 9. Pasivní součástky 205

11 Vlastnosti cívek, do značné míry nezávisle na jejich konstrukci, lze popsat následujícími parametry: velikost indukčnosti cívky teplotní závislost indukčnosti cívky proudová a napěťová závislost indukčnosti kmitočtová závislost indukčnosti (impedance) činitel jakosti (ztrátový činitel) cívky maximální provozní proud cívky maximální provozní napětí cívky maximální výkon cívky stárnutí cívky V některých případech jsou k popisu vlastností cívek používány i další parametry, které je možno odvodit z výše uvedených, např. vlastní kapacita nebo kmitočet vlastní rezonance cívky. Umístíme-li dvě nebo více cívek tak, že se navzájem mohou ovlivňovat, vzniká transformátor. Ten je kromě indukčno Vlastnosti cívek, do značné míry nezávisle na jejich konstrukci, lze popsat následujícími parametry:sti jednotlivých cívek charakterizován vzájemnou indukčností cívek (nebo tzv. činitelem vazby). Transformátor může být také tvořen jednou cívkou s odbočkami (tzv. autotransformátor). Z obvodového hlediska můžeme transformátory (cívky s více vývody) chápat jako dvojbran (nbran) a mohou být definovány i přenosové parametry mezi různými branami. Cívky a transformátory můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Mohou mít jádro, nebo být bez jádra (tzv. vzduchové), mohou být nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční, laděné nebo neladěné (širokopásmové) apod. 9.4 Piezoelektrické součástky Piezoelektrický jev pozorujeme u některých krystalických látek (křemene, Seignettovy soli, některých keramik), projevuje se tím, že po přiložení elektrického napětí (ve vhodném směru) změní svůj tvar a naopak při mechanické deformaci se na povrchu objeví elektrický náboj (tzv. piezoelektřina). Piezoelektrický jev má mnoho aplikací: krystalové mikrofony a přenosky měření tlaků buzení ultrazvuku v kapalinách piezoelektrické rezonátory. a) b) c) d) Obr Piezoelektrický rezonátor: a) obvyklé provedení, b) schématická značka, c) náhradní obvodové schéma, jde o sériový rezonanční obvod s velkou indukčností a velkou jakostí Q, d) kmitočtová závislost impedance, vlivem parazitní kapacity přívodů a pouzdra může krystal také rezonovat nakmitočtu paralelní rezonance Piezoelektrické rezonátory využívají piezoelektrických vlastností některých látek (převážně monokrystalického křemene), které umožňují elektrickým signálem vybudit mechanické kmity v krystalovém výbrusu vhodného tvaru. Výbrus je elastické těleso, jehož mechanické kmity mají nejméně jednu vlastní frekvenci. Souhlasí-li kmitočet elektrického signálu s vlastní frekvencí mechanických kmitů, dojde k rezonanci. Činitel jakosti mechanického rezonátoru, který je tvořen výbrusem, je vysoký, vysoký je i činitel jakosti náhradního elektrického rezonančního obvodu piezoelektrického rezonátoru. 206 Kap. 9. Pasivní součástky

12 10. Konstrukční součástky Konstrukční součástky představují velmi rozmanitou směs součástek, které se uplatňují funkcí buď čistě mechanickou (skříně, kostry, panely, převody, ovládací knoflíky aj.), nebo funkcí elektromechanickou (přepínače, desky plošných spojů, konektory, svorkovnice), nebo ve funkci elektroakustických měničů nebo elektromechanických (reproduktory, mikrofony, relé, motorky apod.). V této krátké kapitole uvedeme jen stručnou informaci o hlavních druzích konstrukčních součástek a ilustrační obrázky. Více prostoru bude moci být věnováno konstrukčním součástkám ve cvičeních nebo zájemce najde informace v literatuře (viz seznam na konci skripta). Obr Jednožilové vodiče (vlevo) a vícežilové kabely (vpravo) Obr Svorky pro připojování hliníkových vodičů kruhového průřezu musí obsahovat vhodný pružný prvek - např. jednostranné uchycení konce vodiče pod hlavou svorkového šroubu nebo pomocí pružné a tvarové podložky. Pouze měděné vodiče můžeme tvarovat do očka Kap. 9. Pasivní součástky 207

13 Nejprve se zmíníme o vodičích (drátech), které jsou dostupné ve stovkách druhů, lišících se průměrem vlastních vodičů, jejich charakterem (plný vodič nebo lanko), druhem izolace, počtem žil v kabelu atd. Některé ukazuje obr Materiálem vodičů bývá velmi čistá měď, výjimečně hliník, železné vodiče se v elektronice nepoužívají. Použití hliníku přináší některé nevýhody: problematické pájení, ve svorkovnicích nemůžeme hliníkové vodiče tvarovat do očka (obr, 10.2), horší mechanické vlastnosti (ohebnost, lomivost, tečení za studena). Obr a 10.4 ukazuje správný a nesprávný způsob rozvinování drátu (což uplatníme hlavně v telekomunikacích nebo při stavbě plotu). Obr Jak se rozvinuje stočený drát Obr Budete-li rozvinovat drát takto, udělají se na něm smyčky, které se zauzlí a drát se zláme Obr Konektory 208 Kap. 9. Pasivní součástky

14 Obr Pojistky a pojistková pouzdra Obr Spínače (jednopólový, dvoupólový), přepínače (jednopólový, dvoupólový, vícepólový), konkrétní provedení spínačů a přepínačů (páčkový, posuvný, kolébkový, mikrospínač: 1 - kontakt s přívodem, 2 - ovládací mechanismus, 3 - spínací pružina, 4 - pouzdro spínače; kontakty zakresleny v klidové poloze, při sepnutí se střední kontakt přesune dolů), tlačítko spínací a rozpínací, řadiče a vlnové přepínače, přepínače do plošných spojů v pouzdrech DIP, rtuťový spínač Kap. 9. Pasivní součástky 209

15 Mnoho konstrukčních součástek se užívá k (rozebíratelnému) spojování jednotlivých částí zařízení, jde o tzv. konektory. Skládají se ze zásuvkové (anglicky socket nebo jack) a vidlicové části (anglicky plug). Zásuvka bývá obvykle montována na panelu. Vývody z konektoru jsou přizpůsobeny buď pro pájení, nebo ovíjení. Vývody na vidlicové a zásuvkové části bývají opatřeny stejnými čísly. Kontaktní části konektoru se nazývají podle svého charakteru dutinka (female) nebo kolík či nůž (male). Příklady některých konektorů uvádí obr K jištění napájecích obvodů elektronických zařízení se používají tavné pojistky nebo různé druhy miniaturních jističů. Možná provedení pojistkových pouzder (držáků) a přístrojových trubičkových pojistek uvádí obr Obr Otočné číslicové přepínače (tzv. palcové) je možno sdružovat do sekcí Obr Vnitřní zapojení otočného číslicového přepínače v kódu BCD Obr Miniaturní přepínač KR 10 (1 - doraz, 2 - stříbrný kontakt statoru, 3 - stříbrné kontakty rotoru, 4 - osa, 5 - vývody, 6 - stator, - aretace, 8 - šroubovice) a) b) c) d) Obr Baterie a akumulátory: a) Leclanchéův článek (uhlíkozinkový článek): 1 - zinkový obal (záporná elektroda), 2 - burelový depolarizátor obklopený elektrolytem (salmiak zahuštěný škrobem), 3 - uhlíková tyčinka (kladná elektroda), 4 - víčko, 5 - asfaltová zálivka, 6 - čepička kladné elektrody, b) kladná elektroda obalená sáčkem s burelem (burelový depolarizátor), c) olověný akumulátor, d) oceloniklový akumulátor 210 Kap. 9. Pasivní součástky

16 Spínače a přepínače se v elektronice používají často ať již v napájecích obvodech, nebo jako přepínače funkce, vlnových nebo měřících rozsahů apod. Na obr vidíme provedení některých spínačů a přepínačů. K napájení elektronických zařízení se používají také elektrochemické zdroje (vedle síťového napájení nebo jako jediný zdroj - viz náramkové hodinky). Jde o suché články a baterie a o (mokré) akumulátory. Ze suchých článků je klasický článek Leclanchéův, nyní se užívají i články alkalické, rtuťové a stříbrozinkové. Akumulátory se užívají olověné (převážně v automobilizmu), oceloniklové (NiFe), niklokadmiové (NiCd) nebo stříbrozinkové. Některé typy znázorňuje obr K elektroakustickým měničům řadíme mikrofony, reproduktory a v širším pojetí i gramofonové přenosky, magnetofonové hlavy apod. Těmto součástkám jsou věnovány obr až V tomto stručném přehledu byly vynechány např. žárovky, doutnavky (kap. 8.), relé a ručkové měřicí přístroje. Zájemce najde potřebné informace v [36] a v další literatuře. Obr Tlakový reproduktor Obr Elektrodynamický reproduktor a) b) c) Obr Mikrofony: a) cívkový, b) kondenzátorový, c) obvyklý tvar Obr Princip telefonu (uhlíkový mikrofon není zdrojem elektrické energie, proto v obvodu musí být zapojena baterie) Kap. 9. Pasivní součástky 211

17 Obr Princip oboustranného telefonního spojení (systém tzv. místní baterie) Obr Řez mikrofonní vložkou (uhlíkový mikrofon): 1 - dírkovaný ochranný kryt, 2 - vinifolová blána, 3 - papírová podložka (mezikruží), 4 - uhlová membrána s náliskem, 5 - uhlová zrníčka, 6 - plechové pouzdro (dotek uhlové membrány), 7 - izolace, 8 - kovová (uvnitř izolovaná) miska, 9 - uhlová deska s kuželovým dotekem Obr Řez telefonní vložkou: 1 - podkovovité magnety, 2 - pólové nástavce, 3 - vinutí cívek, 4 - kovová membrána, 5 - ochranný kryt membrány, 6 - kovové pouzdro, 7 - přívody k cívkám TABULKY K A P A C I T N Í D I O D Y typ C dmax při U R C dmin při U R PC f max pozn. pf V pf V MHz BB >18 AMradio BB > VHF-AFC BB204G FM radio BB405B > VHF/UHF TV BB VHF TV BB911 > > VHF TV Poznámky k tabulce: PC = garantovaný poměr maximální a minimální kapacity, f max = odhad maximálního pracovního kmitočtu, obvykle se shoduje s kmitočtem, pro který výrobce garantuje ztrátový odpor varikapu, AFC= samočinné dolaďování kmitočtu (obvykle v oscilátorech FM přijímačů) 212 Kap. 9. Pasivní součástky

18 BIPOLÁRNÍ TRANZISTORY malovýkonové typ mezní hodnoty charakteristické hodnoty NPN/PNP U CE I C P C B I C f T I C C cb U CB C be U EB V A W při ma MHz ma pf V pf V (ma) při při při BC evropské nejmenší pro nf a obecné použití (též malý šum) 238/ / / / / / / / / / BC evropské univerzální a spínací 368/ / / / / / /60 5 5/8 10 2N USA univerzální a spínací (standard ve SPICE) 2222/ / / / /5 5 8/ monolitická pětice, C CS = 3pF LM3045/ 15 (50) 0.3 > BF evropské vysokofrekvenční 198/ 30 (25) 0.5 > / > / (30) 0.16 > l0 R90/ 15 (25) 0.3 > BF evropské vysokonapěťové 483/ > Poznámky k tabulce malovýkonových bipolárních tranzistorů: Mezní údaje platí pro okolní teplotu T amb = 25 C, charakteristické údaje pro vnitřní teplotu kolektorového přechodu T = 25 C. Každý typ tranzistoru má poměrně veliký výrobní rozptyl parametrů, zvláště pak u nejvíce sledovaného parametru h 2le resp. B(β). Proto výrobci některé typy třídí do užších skupin podle proudového zesilovacího činitele B. Tranzistory prvních dvou uvedených skupin jsou obvykle tříděny do skupin A, B, C se středními hodnotami zesilovacího činitele proudu B = 160, 250, 500 a s tolerančním rozmezím , , C CS - je kapacita kolektoru proti substrátu, který je pro střídavé signály přes napájecí zdroj nebo přímo uzemněn. Tato kapacita se uplatní u všech monoliticky integrovaných bloků. U těchto bloků bývá substrát buď samostatně vyveden, nebo spojen s emitorem jednoho NPN tranzistoru. Kap. 9. Pasivní součástky 213

19 APLIKACE U CE I C V ma (µa) Integrované stupně operačních zesilovačů 0.6 až 30 (1 až 100) Nízkofrekvenční předzesilovače s malým šumem 1 až 5 (10 až 200) Běžné mezilehlé zesilovací stupně 2 až až 2 Mezilehlé zesilovací stupně širokopásmové a vf 5 až 10 1 až 5 Stupně s velikým f h (širokopásmové, vf) (proud v blízkosti maxima závislosti f T = f(i c )) 5 až 25 5 až 15 Typické nastavení klidového pracovního bodu malosignálových bipolárních tranzistorů Tranzistory FET pro zesilovače mezní hodnoty charakteristické hodnoty typ U DS I DM P D U T y 21 při C DG při C GS C DS f S I D U DS V ma W V ms ma pf V pf pf MHz univerzální JFETy s kanálem N BF245A l.l BF245B BF245C BF247A BF247B 140 BF247C N dvojice pro diferenční zesilovače BFQ MOSFETy se zabudovaným kanálem N s jedním hradlem BFR se dvěma hradly a Zenerovými diodami pro ochranu hradel BF l.l 700 Poznámky k tabulce: I DM - je pro MOSFETy maximální klidový proud, pro JFETy to je proud při nulovém předpětí U GS = 0, y 21 je měřeno při proudu I D, kapacita C DG je měřena při napětí U DS, f s je horní mezní kmitočet určný z parametru y Kap. 9. Pasivní součástky

20 Tranzistory FET pro analogové spínače mezní hodnoty charakteristické hodnoty typ kanál U DS I DM P D U T r on C dg při U DS C GS C DS t on t off V ma W V Ω pf V pf pf ns ns 2N4391 jn N4392 jn N4393 jn BSJ174 jp BSD20 omn BS107 mn BS208 mp BS250 mp Poznámky k tabulce: kanál - druh kanálu, v tomto sloupci znamená: m - MOSFET s indukovaným kanálem, N nebo P - vodivost kanálu, o - s diodami pro ochranu hradla, I DM - je maximální přípustný proud pro MOSFETy, pro JFETy to je maximální dosažitelný proud při U GS = 0, U T - prahové napětí FETu, t.j. předpětí řídicí elektrody, při němž zaniká proud drainu, r on - odpor mezi sourcem a drainem v sepnutém stavu, t on - doba sepnutí, bývá definována různě, většinou to je celková doba mezi skokem řídicího napětí a okamžikem, kdy výstupní proud při definované zátěži dosáhne 90 % své konečné hodnoty, t off - doba rozepnutí, obvykle se vztahuje k poklesu proudu na 10 % proudu definovaného při stavu sepnutí. Kap. 9. Pasivní součástky 215

21 D I O D Y pro slaboproudá zařízení mezní údaje charakteristické údaje typ U R I R U F I FM U F I F C při U R t RR při I F V µa V ma V ma pf V ns ma (ma) (A) (A) (µs) (A) standardní malosignálové pozn. 1N univers KA207,KA262 Tesla ~ 1N4148 BA , univers s velmi malým zbytkovým proudem PAD pA -20V Siliconix BAV45 20 l0pa Philips 1N nA l (3) 10 "rychlé" spínací 1N rychlá BA spínací BAT Schottky pro (pomalé) spínání vf signálů BA do 1GHz PIN pro výkonné usměrňovače (napájecí) 1N4002* (25) 0.9 (1) 15 4 (3.5) stand la KY132 Tesla odpovídá radě 1N400x 1N5404* (200) 1.2 (9) 60 4 (5) 500 stand 3A pro "spínaný" režim (též v napaječích) BY (15) 1.3 (3) rychlá BY (5) 1.5 (5) (20) (1) pro TV 1N (1) (1) 0.6 (1) 85 4 Schot. 1A Poznámky k tabulce: typ: značení ln... je americké, BA... - evropské pro malosignálové diody, BY... - pro silové usměrňovací diody, * řada pro UR = 50 až l000 V, napětí je zakódováno v poslední číslici Index R = Reverse - znamená polaritu napětí na přechodu v závěrném směru, index F = Forward - v přímém = vodivém směru, I FM - vrcholová hodnota proudu, t RR = Reverse Recovery Time - doba zotavení diody - je měřena obvykle při poklesu hodnoty proudu na 1/10 hodnoty v přímém směru před skokovým přepólováním napětí (měla bybýt uvedena též jeho hodnota - není-li, jako v našem případě, má údaj jen informativní význam). 216 Kap. 9. Pasivní součástky

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. LINEÁRNÍ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ - základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky. REZISTORY Rezistory jsou elektronické součástky,

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

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

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

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová

Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová Pasivní obvodové součástky R,L, C Ing. Viera Nouzová Základní pojmy Elektrický obvod vzniká spojením jedné nebo více součástek na zdroj elektrické energie. Obvodové součástky - součástky zapojeny do elektrického

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

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

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

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Předmět určen pro: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava. Navazující magisterský studijní

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

Měření na unipolárním tranzistoru

Měření na unipolárním tranzistoru Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z http://www.hw.cz ÚVODEM

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z http://www.hw.cz ÚVODEM ÚVODEM Popisovaná konstrukce sestává ze dvou základních celků bloku zesilovače a ozvučnicové skříně. Je samozřejmě možné postavit si jen zesilovač a zabudovat jej do vlastního krytu nebo reproduktorové

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

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

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti Charakteristické vlastnosti - univerzální spínací prvek s širokým použitím v řídicí a regulační technice - vhodný prvek pro vstupní a výstupní obvody v řídicí technice - malé rozměry - vysoký spínaný výkon

Více

Kroužek elektroniky

Kroužek elektroniky Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz http://ddmbilina.webnode.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2013-2014 Dům dětí a mládeže

Více

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pojistky a jističe Pojistky a jističe řadíme mezi elektrické přístroje, které slouží k jištění a ochraně, někdy

Více

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au Polovodičové diody Dioda definice: Elektronická dvojpólová součástka, která při své činnosti využívá přechod, který vykazuje usměrňující vlastnosti (jednosměrnou vodivost). Vlastnosti se liší způsobem

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Doporučená literatura

Doporučená literatura Elektronika 2015 Doporučená literatura J. Doleček Moderní učebnice elektroniky 1-6, Technická literatura BEN Z Ondráček Elektronika pro fyziky, Brno 1998 www Mike Tooley, Electroinic circuits, fundamental

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Elektronika- rozdělení, prvky. Elektronika je technický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů

Elektronika- rozdělení, prvky. Elektronika je technický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů Elektronika- rozdělení, prvky Elektronika je technický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů Rozdělení elektronických prvků DLE CHOVÁNÍ : Pasivní součástky

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

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí. 1 SENZORY TEPLOTY TEPLOTA je jednou z nejdůležitějších veličin ovlivňujících téměř všechny stavy a procesy v přírodě Ke stanovení teploty se využívá závislosti určitých fyzikálních veličin na teplotě (A

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

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

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

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tranzistory 1 BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR - třívrstvá struktura NPN se třemi vývody (elektrodami): e - emitor k - kolektor b - báze Struktura, náhradní schéma a schematická značka

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

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Cívky...3 Výroba

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu ÚVOD Podsvícení budíků pomocí LED je velmi praktické zapojení. Pokud je použita varianta s paralelním zapojením všech LE diod je třeba napájet celý obvod zdrojem konstantního napětí. Jas lze regulovat

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

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET NFET4X0AB Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET Milan Horkel Ve starých mainboardech počítačů PC bývají pěkné veliké tranzistory N-FET, které je možné využít. Tranzistory bývají tak asi na proud

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Unipolární tranzistor aplikace

Unipolární tranzistor aplikace Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky

Více

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. : ZADÁNÍ: Změřte výstupní a převodní charakteristiky unipolárního tranzistoru KF 520. Z naměřených charakteristik určete v pracovním bodě strmost S, vnitřní odpor R i a zesilovací činitel µ. Určete katalogové

Více

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) Autoři textu: Ing. Jan Varmuža Květen 2013 epower

Více

7. Spínací a jistící přístroje

7. Spínací a jistící přístroje Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Učební text Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Jištění a jisticí přístroje: Elektrické stroje, vedení,

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti Číslo Značka Název Odd. 1 - Spojení 03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05 03-01-06 03-01-07 110 V 3N 50 Hz 400 V 3 x 120 mm 2 + 1 x 50 mm 2 3 2 x 120 mm 2 Al spoj

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_28_Vf oscilátor Název školy Střední

Více

Univerzální STACK MATCH neboli dělič výkonu pro KV bez kompromisů

Univerzální STACK MATCH neboli dělič výkonu pro KV bez kompromisů Univerzální STACK MATCH neboli dělič výkonu pro KV bez kompromisů Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D., OK1GTH kavalir.t@seznam.cz http://ok1gth.nagano.cz Uvedený konstrukčně zaměřený článek popisuje praktickou realizaci

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

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

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Základní vlastnosti spínačů s tranzistory FET, IGBT resp. IGCT plně řízený spínač nízkovýkonové řízení malý

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

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

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe B1B 14 ZSP Elektrické přístroje NN Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část Pojistky a jističe Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Tématické zaměření B1B 14 ZSP Elektrické přístroje

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

MULTIGENERÁTOR TEORIE

MULTIGENERÁTOR TEORIE MULTIGENERÁTOR Tématický celek: Astabilní generátor. SE3, SE4 Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení multigenerátoru. Pochopit funkci a jeho praktické použití při opravách TVP) Pomůcky: Multimetr,

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu VY_32_INOVACE_B.1.02 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Miloslav

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

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích Maturitní témata Studijní obor : 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik pro výpočetní a elektronické systémy Předmět: Elektronika a Elektrotechnická měření Školní rok : 2018/2019 Třída : MEV4 1. Elektronické

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

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI Posledním elektronkovým přijímačem, který přichází na náš trh, je stolní rozhlasový přijímač TESLA 543A Verdi. I když se polovodičové prvky, vhodné pro vf i nf obvody

Více

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz VELIČINY OVLIVŇUJÍCÍ ÚDAJE MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ MECHANICKÉ VLIVY tření, otřesy,stárnutí pružin, poloha přístroje, nevyváženost pohybového ústrojí VLIV TEPLOTY teplotní kompenzace oddělení zdrojů tepla (předřadníky,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné

Více

Odporové topné články. Elektrické odporové pece

Odporové topné články. Elektrické odporové pece Odporové topné články Otevřené topné články pro odporové pece (vpravo): 1 4 topný vodič v meandru 5 7 topný vodič ve šroubovici Zavřené topné články: a) trubkový (tyčový) článek NiCr izolovaný MgO b) válcové

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

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady a tvorba grafické vizualizace k principu měření vzdálenosti u technických zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady a

Více

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... Elektrostatika... 2 32_Elektrický náboj... 2 33_Elektroskop... 2 34_Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... 3 35_Siločáry elektrického pole (myšlené čáry)... 3 36_Elektrický

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

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

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II-4.2.1. STAVBA JEDNODUCHÉHO ZESILOVAČE Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY

ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. Analogové spínače s tranzistory 2.1 Spínací vlastnosti tranzistorů bipolárních a unipolárních 2.2 Příklady použití spínačů 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více