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

Podobné dokumenty
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?

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

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

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

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

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.

Základní vztahy v elektrických

+ 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

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Základy elektrotechniky (ZELE)

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Unipolární tranzistor aplikace

Bipolární tranzistory

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

Knihovny součástek. Přidání knihovny. Cesta ke knihovnám pro Pspice

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

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

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

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

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

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

Studium klopných obvodů

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

20ZEKT: přednáška č. 3

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

Analogová elektronika

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

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

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

Přechodné děje 1. řádu v časové oblasti

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

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

3. Kmitočtové charakteristiky

Studium tranzistorového zesilovače

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Nezávislý zdroj napětí

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Základní elektronické obvody

1.1 Pokyny pro měření

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Elektrotechnická zapojení

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

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

Zkouškové otázky z A7B31ELI

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

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

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

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

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

GFK-1905-CZ Duben Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Elektrotechnické obvody

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Obvodové prvky a jejich

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.3 Bipolární tranzistor

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

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

Transkript:

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 zákon) Suma napětí změřených na svorkách všech elementů ve smyčce je pro zvolený směr smyčky nulová (napětí na rezistorech je dáno napětím napěťového zdroje). Posuvným ovladačem napětí je nastaveno napětí, které se rozloží na jednotlivé rezistory. Poměr se změní, při změně hodnoty odporu u rezistoru R1.

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na kapacitoru 1 F, co se stane, když proud poklesne k nule a co se stane, když pak opět začne proud protékat obvodem. Druhý graf ukazuje časový průběh nárůstu uložené energie. (pozn.: paralelní rezistor 1T neovlivní nabíjení, vyžaduje ho simulační program, ve kterém musí mít proudový zdroj uzavřenu galvanicky vodivou smyčku) Tel-40 Proud induktorem při připojení zdroje napětí [V(L1), I(L1)] Start: Transient: Tranzientní analýza ukazuje, jaký proud protéká induktorem 1H po 4ms, po které bylo ke svorkám induktoru připojeno konstantní napětí 10V. Co se stane, když napětí poklesne k nule (zkrat) a co se stane, když pak opět začne napětí působit.

Tel-50 Nabíjení sériově spojených kapacitorů ze zdroje konstantního proudu Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na dvou sériově spojených kapacitorech 100 F a 200 F. Oba kapacitory jsou z počátku vybité. Třetí kapacitor C3 má hodnotu 66,667 F, což je ekvivalentní kapacita odpovídající náhradě sériově spojených kapacitorů C1 a C2. Je patrno, že napětí vytvořené stejným proudem na ekvivalentním kapacitoru je součtem napětí na C1 a na C2. Co by se stalo, kdyby byl některý z kapacitorů před pokusem nabit na počáteční napětí (použijte nastavení IC). Tel-60 Demonstrace Nortonova teorému Přepínáním přepínače prokážeme ekvivalenci obvodu se zdrojem napětí se sériovým rezistorem a obvodu s paralelně spojeným zdrojem proudu a rezistoru (konduktoru), a to i při zatěžování takového zdroje libovolnou zátěží R3.

Tel-70 Náhrada zdroje (Theveninův teorém) Obvod, který má uvnitř dělič napětí, lze nahradit zdrojem s redukovaným vnitřním napětím a sériovým odporem. Odpor zátěže lze libovolně měnit až do hodnoty blížící se obvodu naprázdno. Tel-75 Zobecněný Theveninův teorém Obvod ve stacionárním ustáleném stavu lze z pohledu libovolné dvojice svorek nahradit obvodem s ideálním zdrojem napětí v sérii s rezistorem (nebo zdrojem proudu s paralelním rezistorem). Ekvivalentní zdroj má napětí viděné na svorkách naprázdno a ekvivalentní odpor má velikost danou hodnotou napětí naprázdno dělenou proudem nakrátko.

Tel-80 Přechodný děj při rozpojení obvodu s induktorem. Start: Transient Ke svorkám induktoru je periodicky připojován zdroj napětí. V čase spojení lineárně narůstá proud induktorem. Po odpojení zdroje se energie nahromaděná v induktoru rozptýlí v rezistoru R1 v přechodném ději, kdy exponenciálně klesá proud a na rezistoru přechodně naroste napětí vysoko nad napětí připojovaného zdroje. Tel-90 Demonstrace principu superpozice Postupným zkratováním zdrojů napětí a rozpojením zdroje proudu lze vytvořit dílčí příspěvky k uzlovým napětím a ověřit, že výsledné řešení odpovídá součtu těchto příspěvků.

Tel-100 Demonstrace funkce D/A převodníku s žebříkem R-2R. Přepínače dovolují nastavit sumární proud odpovídající binární kombinaci bitů určujících polohu sepnutého přepínače. Tel-110 Demonstrace vlivu kompenzace účiníku Start: Dynamic AC Výpočet činných výkonů na zdroji a na rezistoru R1 při zapnuté a vypnuté kompenzaci účiníku)

Tel-120 Přechodné děje a frekvenční charakteristika v RC a RL obvodech. Start: Transient & AC Frekvenční amplitudová a fázová charakteristika a přechodný děj v obvodech RC a RL prvého řádu. Vypočítejte odpovídající časové konstanty a ověřte na grafech frekvenční a časové analýzy.

Tel-130 Start: RL obvod druhého řádu (model transformátoru) Transient & AC Frekvenční i časová analýza ukazuje kombinaci efektu derivačního a integračního RL obvodu (širokopásmový obvod)

Tel-140 Paralelní rezonanční obvod Start: Transient & AC Paralelní rezonanční obvod buzený stejnosměrným zdrojem přes spínač, tlumený paralelní kombinací rezistorů. Frekvenční analýza téhož obvodu ukazuje rezonanční kmitočet a činitel jakosti Q. Tel-150 Sériový rezonanční obvod Start: Transient & AC Sériový rezonanční obvod buzený krátkými napěťovými impulsy V2 (možno odečíst kmitočet vlastních kmitů a činitel tlumení). Frekvenční analýza se zdrojem V2 ukazuje rozkmit napětí na setrvačných elementech (Q=64) a rezonanční kmitočet. Časová analýza se zdrojem V1 ukazuje vznik záznějů při buzení sinusovým signálem posunutým vůči kmitočtu rezonančnímu (90 Hz).

Tel-160 Start: Homogenní vedení s různým zakončením a různými impulsy Transient Tel-170 V/A charakteristika diody Start: DC Obvod pro demonstraci průběhu voltampérové charakteristiky křemíkové diody. Grafický výstup je zvolen pro dva pohledy: 1. Průběh charakteristiky v plném rozsahu použitelných napětí a 2. Průběh v oblasti propustné polarizace a malých závěrných napětí.

Tel-180 Simulace měření charakteristik unipolárního tranzistoru MOS Unipolární tranzistor s indukovaným kanálem Tel-190 Výstupní charakteristiky unipolárního tranzistoru Start: DC V režimu proměnného napětí u DS v intervalu 0 10 V, je po krocích 10 mv nastavováno napětí u GS. V grafu lze odečíst přibližnou hodnotu prahového napětí.

Tel-200 Start: Výstupní charakteristiky bipolárního tranzistoru DC V režimu proměnného napětí u CE v intervalu 0 10 V, je po krocích 50 A nastavován proud i B. V grafu lze odečíst přibližnou hodnotu proudového zesilovacího činitele. Tel-210 Vstupní charakteristiky bipolárního tranzistoru Start: DC V režimu krokem nastavovaného napětí u CE v intervalu 0 10 V, je po krocích 10 A nastavován proud i B a zobrazena voltampérová charakteristika přechodu B-E. V grafu lze s použitím linearizace odečíst přibližnou hodnotu vstupního odporu tranzistoru v zapojení se společným emitorem.

Tel-220 Generátor PWM Start: Transient Obvod s komparátorem generuje pulsně-šířkově modulovaný signál odpovídající sinusovému analogovému vstupnímu signálu, který lze zrekonstruovat integrací PWM. Tel-222 Spínač s unipolárním MOS FETem Start: Transient Spínání zátěže 10 ke zdroji 10 V. Rychlost sepnutí a výkon na spínači v sepnutém a přechodovém čase.

Tel-224 Spínání induktivní zátěže bipolárním tranzistorem Start: Transient Bipolární tranzistor jako spínač: 1. Diodová ochrana tranzistoru před přepětím v okamžiku rozpojení spínače 2. Viditelný efekt zotavení nasyceného tranzistoru při vypínání (zpoždění poklesu napětí na bázi) Tel-230 Můstkový diodový spínač Start: Transient Se Schottkyho diodami jeden z nejrychlejších spínačů malých signálů