Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Podobné dokumenty
Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Rezistory, reostat

Měření složeného elektrického obvodu

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Manuální, technická a elektrozručnost

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Reostat, potenciometr

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

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

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

1 Zdroj napětí náhradní obvod

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Robot jako vypínač v elektrickém obvodu. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)

Rezistory, reostat

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Spojování rezistorů I

Věra Keselicová. květen 2013

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

Digitální učební materiál

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

1.3 Bipolární tranzistor

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

Základy elektrotechniky

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Tabulka 1: Výsledky úlohy 1 z průzkumů 1 3 (v %) SŠ před

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

Stabilizovaný zdroj s L 200T

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

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

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

F - Ohmův zákon VARIACE

( ) ( ) Logaritmické nerovnice II. Předpoklady: 2924

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Lineární funkce IV

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

Pracovní list žáka (SŠ)

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

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

4.3.2 Goniometrické nerovnice

Pracovní návod 1/5

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

Spojování rezistorů I

3.2.3 Podobnost trojúhelníků I

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

Pracovní list žáka (SŠ)

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Základy elektrotechniky

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

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

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

4.3.3 Goniometrické nerovnice

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 3: Měření proudu a napětí, vlastnosti elektrických měřicích přístrojů

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Transkript:

4..13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 410 Pedagogická poznámka: Pokud necháte žáky zapojovat obvody, stihnou obtížnější početní příklady jen ti nejrychlejší (pokud vůbec někdo), rozhodně tedy nečekáme s představováním potenciometru až bude podstatná část třídy hotová s předchozím příkladem. Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr). Co je reostat? Značka:. de o odpor se třemi vývody, třetí vývod je připojen na jezdce, který se může pohybovat po povrchu odporu. Pokud si označíme vývody 1, a. Mohou nastat tyto krajní situace: Mezi vývody 1 a je velký odpor, plná hodnota. Mezi vývody 1 a je velký odpor, leží mezi nimi velká část odporového válce. Mezi vývody a je malý odpor, leží mezi nimi malá část odporového válce. Mezi vývody 1 a je velký odpor, plná hodnota. Mezi vývody 1 a je poloviční odpor, leží mezi nimi polovina odporového válce. Mezi vývody a je poloviční odpor, leží mezi nimi polovina odporového válce. Mezi vývody 1 a je velký odpor, plná hodnota. Mezi vývody 1 a je malý odpor, leží mezi nimi malá část odporového válce. Mezi vývody a je velký odpor, leží mezi nimi velká část odporového válce. V praxi se používají reostaty otáčivé (lidový název poťák ) poloha jezdce a tedy i odpor mezi jeho vývodem a zbývajícími vývody se ovlivňuje otáčením osy (právě ta kouká z předních panelů starších elektronických zařízení například jako ovladač hlasitosti). Odpor mezi jezdcem a vývodem 1 závisí na otočení: lineárně (mezi úhlem otočení a a odporem je vztah přímé úměrnosti), logaritmicky (mezi úhlem otočení a a odporem je logaritmický vztah). Dodatek: Logaritmická závislost se používá zejména u odporů, které se používají na ovládání hlasitosti. Lidský sluch pracuje logaritmicky, kdy zvýšení hlasitosti o deset db odpovídá desetinásobnému zvýšení intenzity vlnění. Pomocí reostatu můžeme plynule regulovat proud a napětí. Př. 1: Pokud chceme reostatem regulovat jas žárovky, můžeme ho do obvodu zapojit následujícím způsobem (zapojení se označuje jako regulace napětí a proudu reostatem).

U B U Ž U R Obvod sestroj a vyzkoušej. Kam je nutné posunout jezdce reostatu na obrázku, aby žárovkou procházel maximální proud. aká je nevýhoda tohoto zapojení? ezdcem zapojujeme do obvodu větší nebo menší část odporového válce a tím ovlivňujeme napětí U R i proud v obvodu. Maximální proud prochází při minimálním odporu v obvodu. Odpor reostatu musí být co nejmenší, tedy jezdec blízko u vývodu značeného 1. Nevýhodou našeho zapojení je, že nemůžeme zmenšit proud obvodem na nulu. Př. : aký musí být v porovnání s odporem žárovky celkový odpor reostatu, aby bylo možné proud žárovkou omezit na velmi malou hodnotu a žárovku tak zhasnout? aký důsledek to bude mít pro regulaci jejího svitu? Celkový odpor reostatu bude muset být daleko větší než odpor žárovky, což povede k tomu, že již při malém posunu reostatu z minimální polohy, bude svit žárovky velmi slabý. Př. 3: Žárovka se jmenovitými hodnotami U ž =6 V a ž =100 ma je připojena s reostatem o maximálním odporu R max =50Ω je napájena ze dvou baterií o svorkovém napětí =4,5 V. Urči nejmenší možný proud, který může přes žárovku procházet. V jaké poloze musí být na obrázku jezdec reostatu? ak se bude lišit výsledek ve skutečnosti od spočtené hodnoty? Nejmenší proud v obvodu v obvodu musí být zapojen co největší odpor (tedy maximální odpor reostatu a odpor žárovky) jezdec musí být v poloze. R= R max R ž R ž = U ž = 6 ž 0,1 =60 min = 4,5 = R ž R max 50 60 A=0,08 A když nastavíme odpor reostatu na maximální hodnotu, obvodem poteče proud 0,08 A (jen o málo menší než doporučená hodnota).

Dodatek: Ve skutečnosti naměříme o trochu větší hodnotu proudu. Obvodem teče menší proud než je 100 ma žárovka nebude zcela zahřátá a její odpor nebude 60. Př. 4: Na žárovce jsou uvedeny jmenovité hodnoty U ž =6 V a ž =100 ma. Pro nastavení těchto hodnot můžeme použít reostat o maximálním odporu R max =50. Urči jakou hodnotu odporu musíme nastavit na reostatu pokud chceme, aby žárovka byla připojena na jmenovité hodnoty, i když ji můžeme napájet pouze ze dvou plochých baterií o svorkovém napětí =4,5 V. Urči o jaký úhel musíme osu reostatu otočit, pokud maximální hodnotu nastavíme při otočení o 330 a hodnota odporu se mění lineárně. U ž U R Z Ohmova zákona pro napětí U R plyne U R = R R, kde R je napětí nastavené na reostatu a proud R je proud, který přes něj prochází. Obvod je sériový, platí R = ž dosadíme: U R = R R= ž R Z obrázku připojení je zřejmé, že pro napětí v obvodu musí platit =U ž U R. =U ž U R =U ž ž R U ž = ž R R= U ž ž Dosadíme: R= U ž 4,5 6 = =30 ž 0,1 Na reostatu musíme nastavit odpor 30. Otočení reostatu vypočteme pomocí přímé úměrnosti: R max =50... 330 R=30 x x= 30 50 330 =198 Reostat musíme otočit přibližně o 00. Reostatem můžeme regulovat napětí a proud i jinak, pak se nazývá potenciometr. Regulace proudu a napětí potenciometrem (děličem napětí) Př. 5: Sestav obvod zakreslený na obrázku.

Sleduj, jak se mění jas žárovky při otáčení reostatem a porovnej s předchozím zapojením. Vysvětli. Při otáčení reostatem se jas žárovky mění, na rozdíl od předchozího zapojení tentokrát žárovka úplně zhasne. Vysvětlení funkce. U ž ž R U R1 U R ezdec rozdělí reostat na dva sériově zapojené odpory, žárovka je paralelně zapojena k prvnímu z nich.

U ž ž R R U R1 U R Napětí na žárovce je rovno napětí na prvním odporu. Pohybem jezdce měníme velikost prvního odporu od nuly až k maximu, stejně tak se mění i napětí na tomto odporu od nuly k maximu napětí na žárovce tak můžeme regulovat od nuly až k plné hodnotě napětí na zdroji. Pokud zapojíme reostat tímto způsobem, říkáme, že ho využíváme jako potenciometr (tímto slovem se často označuje reostat jako takový). Př. 6: Regulace svitu žárovky potenciometrem je na první pohled výhodnější než regulace reostatem (proud přes žárovku můžeme zmenšit na nulu). Čím je tato výhoda zaplacena (v čem je naopak reostat výhodnější než potenciometr)? Reostat: Veškerý proud dodávaný zdrojem prochází přes žárovku (část energie elektronů se však ztrácí na reostatu). Potenciometr: Část proudu prochází přes tělo reostatu a vůbec nerozsvěcuje žárovku. Zejména v situaci, kdy je maximální odpor potenciometru srovnatelný (nebo menší) než odpor žárovky, jsou ztráty citelné. Př. 7: Přidej do obvodu druhou žárovku tak, aby se při otáčení potenciometrem rozsvěcovala, když první žárovka zhasíná a naopak zhasínala, když se první žárovka rozsvěcuje. ezdec rozděluje potenciometr na dva odpory, pokud jeden z nich posunem jezdce zvětšujeme, druhý se zmenšuje zapojíme druhou žárovku paralelně k druhé části potenciometru. Př. 8: K potenciometru na obrázku jsou připojeny dvě stejné žárovky. Rozhodni, která bude svítit více.

1 1 ezdec potenciometru je blíže k vývodu odpor mezi místy 1 a je větší než odpor mezi místy a napětí mezí místy 1 a (je rovno napětí na první žárovce) je větší než napětí mezi místy a (je rovno napětí na druhé žárovce) první žárovka svítí více (je na ní větší napětí). Př. 9: Na žárovce jsou uvedeny jmenovité hodnoty U ž =6 V a ž =100 ma. Pro nastavení těchto hodnot můžeme použít reostat o maximálním odporu R max =50 zapojený jako potenciometr. Urči jakým způsobem musíme rozdělit reostat pokud chceme, aby žárovka byla připojena na jmenovité hodnoty, i když ji můžeme napájet pouze ze dvou plochých baterií o svorkovém napětí =4,5 V. Rozdělení reostatu určíme, když vypočteme jeden z odporů nebo R. My spočteme například odpor. U ž ž R R U R1 U R Podle obrázku platí: U R1 =U ž, R = U R1 = U ž, = ž R = ž U ž. Vyjdeme z rovnice pro napětí: =U R1 U R U R1 =U R hodnoty ze zadání dosadíme U R1 =U ž (paralelní zapojení), dosadíme U R = R (Ohmův zákon), U ž = R, dosadíme R = R max (rozdělení reostatu jezdcem na dvě části),, snažíme se dosadit pouze dosadíme = ž R = ž U ž.

U ž = ž U ž R max získali jsme kvadratickou rovnici pro. Dosadíme za veličiny jejich číselné hodnoty a rovnici vypočteme. 9 6= 0,1 6 50 3 = 0,1 6 50 3 =5 300 0,1 6 0,1 R 1 4 300=0 Rovnice má dva kořeny : =38,3 a = 78,3, druhá možnost je zjevně nesmyslná. Odpor reostat musíme pomocí jezdce rozdělit na části o velikostech =38,3 a R =11,7. Shrnutí: Reostatem (proměnným odporem) můžeme buď měnit přímo odpor v obvodu nebo pomocí paralelního zapojení regulovat napětí.