1 U. 33. Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose.

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

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?

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady

Fázory, impedance a admitance

3. Kmitočtové charakteristiky

Otázky z ELI 1/ Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Přenosové linky. Obr. 1: Náhradní obvod jednofázového vedení s rozprostřenými parametry

1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A?

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.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

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

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí

Základy elektrotechniky (ZELE)

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

ENERGETICKY OPTIMÁLNÍ NABÍJENÍ KAPACITORU

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

20ZEKT: přednáška č. 3

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Jednoduché rezonanční obvody

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Řízené LRC Obvody

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

1) Zvolíme vztažný výkon; v tomto případě to může být libovolné číslo, například S v

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

+ 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

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Studium klopných obvodů

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

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

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

Obvodové prvky a jejich

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

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

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Pracovní třídy zesilovačů

1. V jakých jednotkách se vyjadřuje náboj - uveďte název a značku jednotky Náboj Q se vyjadřuje v coulombech [ C ].

Elektromechanický oscilátor

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3

Studium tranzistorového zesilovače

Frekvenční charakteristiky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Základní elektronické obvody

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

Impedanční děliče - příklady

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

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

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry

9.1 Přizpůsobení impedancí

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

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

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Transkript:

1. V jakých jednotkách se yjadřuje proud ueďte náze a značku jednotky 2. V jakých jednotkách se yjadřuje indukčnost ueďte náze a značku jednotky 3. V jakých jednotkách se yjadřuje kmitočet ueďte náze a značku jednotky 4. Jaký je ztah mezi napětím a proudem na rezistoru zorec 5. Jaký je ztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a případě konstantního napětí) zorce 6. V jakých jednotkách se yjadřuje napětí ueďte náze a značku jednotky 7. V jakých jednotkách se yjadřuje náboj ueďte náze a značku jednotky 8. V jakých jednotkách se yjadřuje úhloý kmitočet ueďte náze a značku jednotky 9. Jaký je ztah mezi napětím a proudem na kapacitoru zorec časoé oblasti 10. Napište ztah yjadřující energii uloženou induktoru 11. V jakých jednotkách se yjadřuje odpor ueďte náze a značku jednotky 12. V jakých jednotkách se yjadřuje magnetická indukce ueďte náze a značku jednotky 13. V jakých jednotkách se yjadřuje elektrický ýkon ueďte náze a značku jednotky 14. Jaký je ztah mezi napětím a proudem na induktoru zorec časoé oblasti 15. Napište ztah yjadřující energii uloženou kapacitoru 16. V jakých jednotkách se yjadřuje kapacita ueďte náze a značku jednotky 17. V jakých jednotkách se yjadřuje odiost ueďte náze a značku jednotky 18. V jakých jednotkách se yjadřuje elektrická práce (energie) ueďte náze a značku jednotky 19. Jaký je ztah mezi nábojem a proudem (obecně a případě konstantního proudu) zorce 20. Jaký rozměr základních jednotkách má náboj 21. Do kapacitoru s kapacitou 100 nf téká proud 1 ma, jaké napětí na něm bude za 1 ms pokud byl na počátku ybitý (nuloá počáteční podmínka) 22. Jaký je celkoý odpor tří paralelně spojených rezistorů s odpory Ra, Rb, Rc (obecně a pro Ra=2 kω, Rb=1 kω a Rc=2 kω), nakreslete schéma 23. Jaká je celkoá kapacita tří paralelně spojených kapacitorů s kapacitou Ca, Cb, Cc (obecně a pro Ca=2 μf, Cb=100 nf a Cc=10μF), nakreslete schéma 24. Jaká je celkoá indukčnost dou sérioě spojených induktorů La, Lb, mezi nimiž není magnetická azba (obecně a pro La=2 mh a Lb=220 μh), nakreslete schéma 25. Do kapacitoru s kapacitou 100 nf téká proud 1 ma, jaký náboj se tam uloží za 1 ms 26. Jaký je celkoý odpor tří sérioě spojených rezistorů s odpory Ra, Rb, Rc (obecně a pro Ra=2 kω, Rb=10 kω a Rc=2 kω), nakreslete schéma 27. Jaká je celkoá kapacita tří sérioě spojených kapacitorů s kapacitou Ca, Cb, Cc (obecně a pro Ca=2 μf, Cb=100 nf a Cc=10μF), nakreslete schéma 28. Jaká je celkoá indukčnost dou paralelně spojených induktorů La, Lb, mezi nimiž není magnetická azba (obecně a pro La=2*10mH a Lb=100mH), nakreslete schéma 29. Napište ýraz popisující impedanci uedeného jednobranu. Při jakém kmitočtu bude fázoý posun mezi napětím a proudem zdroje 60, pokud bychom znali hodnoty R1, R2 a C? R2 C 30. Napište ýraz popisující fázoroý přenos uedeného dojbranu. Při jakém kmitočtu bude fázoý posun mezi napětím zdroje a ýstupním napětím 60, pokud bychom znali hodnoty R a L? R U L 1 U 2

31. Napište ýraz popisující impedanci uedeného jednobranu Při jakém kmitočtu bude fázoý posun mezi napětím a proudem zdroje 60, pokud bychom znali hodnoty R1, R2 a L? R2 R1 L 32. Napište ýraz popisující fázoroý přenos uedeného dojbranu. Při jakém kmitočtu bude fázoý posun mezi napětím zdroje a ýstupním napětím 60, pokud bychom znali hodnoty R a C? R U C 1 U 2 33. Zapište hodnotu časoé konstanty deriačního obodu. Vyznačte měřítko na časoé ose. 34. Zapište hodnotu časoé konstanty integračního obodu. Vyznačte měřítko na časoé ose. 35. Zapište hodnotu časoé konstanty deriačního obodu. Vyznačte měřítko na časoé ose.

36. Zapište hodnotu časoé konstanty integračního obodu. Vyznačte měřítko na časoé ose. 37. Zapište Laplaceů obraz ýstupního průběhu napětí integračního obodu. 38. Zapište Laplaceů obraz ýstupního průběhu napětí deriačního obodu. 39. Zapište Laplaceů obraz ýstupního průběhu napětí integračního obodu.

40. Zapište Laplaceů obraz ýstupního průběhu napětí deriačního obodu. 41. Ueďte zorec pro rezonanční kmitočet sérioého rezonančního obodu RLC 42. Ueďte zorec pro činitel jakosti Q sérioého rezonančního obodu RLC 43. Načrtněte odezu proudu sérioém RLC obodu na skok napětí pro různé hodnoty činitele jakosti Q 44. Jak elkou amplitudu bude mít napětí na induktoru sérioém rezonančním obodu, když amplituda napětí na napěťoém zdroji je 1 V, činitel jakosti je Q=50 a kmitočet je roen kmitočtu rezonančnímu? 45. Jak elkou amplitudu bude mít napětí na rezistoru sérioém rezonančním obodu, když amplituda napětí na napěťoém zdroji je 1 V, činitel jakosti je Q=50 a kmitočet je roen kmitočtu rezonančnímu? 46. Jakou impedanci má sérioý rezonanční obod RLC na rezonančním kmitočtu? 47. Jaký je fázoý posu mezi fází napětí na napěťoém zdroji a fází proudu obodu při rezonanci? 48. Jaké parametry popisují lastnosti homogenního bezeztrátoého edení 49. Jak se přenášejí impulsy dlouhým bezeztrátoým edením 50. Kdy musíme spojení mezi obody nebo systémy poažoat za dlouhé edení 51. Jak zabráníme odrazům impulsů na edení 52. Co se míní pod pojmem přizpůsobení na stupu edení a na ýstupu edení 53. Ve stacionárním ustáleném stau ypočítejte: Jaké napětí bude bodech 1, 2, 3 (proti zemní sorce)? Jaké mezi uzly 2 a 3? Jaké napětí bude bodech 1, 2, 3, když yjmeme rezistor R5? 54. Ve stacionárním ustáleném stau ypočítejte: Jaké napětí bude bodech 1, 2, 3 (proti zemní sorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

55. Ve stacionárním ustáleném stau ypočítejte: Jaký proud uedeném obodu dodáá zdroj u_1 a jaký zdroj u_2? Jaké je napětí mezi uzly 2 a 1? 56. Ve stacionárním ustáleném stau ypočítejte: Jaké je napětí je uedeném obodu mezi uzly 2 a 1? Jaký odpor by musel mít rezistor R4, aby napětí bylo nuloé? 57. Ve stacionárním ustáleném stau ypočítejte: Jaký proud poteče rezistorem R=10kΩ, R=5 kω, R=20 kω obodu na obrázku? Jaký proud bude uedených případech dodáat zdroj napětí?