Výukový systém µlab. Obvody støídavého proudu

Podobné dokumenty


MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

ELEKTROAKUSTICKÉ MÌNIÈE

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

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

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško


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.

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

Návrh frekvenčního filtru

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Výkon střídavého proudu, účiník

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2



Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs


Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

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

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

Teorie elektrických ochran

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

KRYSTALY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

Zvyšující DC-DC měnič

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Základy elektrotechniky

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice


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

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Digitální multimetr 3900


ení na modelu vedení nn (Distribuce Elektrické Energie - BDEE)

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Teorie elektronických

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Symetrizace 1f a 3f spotřebičů Symetrizace 1f a 3f spotřebičů

Základy elektrotechniky


Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Kompenzační transformátory proudu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

= + + R. u 1 = N R R., protože proud: i je protlačován napětím: u 1P ve smyčce


13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Seznam elektromateriálu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Základy elektrotechniky řešení příkladů

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

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

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Rezonanční elektromotor II

Elektromagnetické pole

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1


Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

- 1 - Obvodová síla působící na element lopatky větrné turbíny

Polovodičový usměrňovač

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

4. LOCK-IN ZESILOVAČE

Zpětná vazba a linearita zesílení

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.



Základy elektrotechniky

MĚŘENÍ NA OPERAČNÍM USMĚRŇOVAČI

OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE MICROCHIP - QS 9000, ISO 9001

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI

Transkript:

Výkový systém µlab Obvody støídavého prod

Integraèní a dervaèní èlánek Zmìøte odezvy ntegraèního a dervaèního èlánk na obdélníkové napìtí. Integraèní èlánek 1 Dervaèní èlánek 2 300Hz 1 2 300Hz 1 2

Dolní a horní propst - èasová oblast Zobrazte èasové a fázorové dagramy pro dolní a horní propst (stejné mezní frekvence f ). G Dolní propst 1 Horní propst 2 318,3Hz 5k 1 2 318,3Hz 1 5k 2

Dolní a horní propst - frekvenèní oblast Zobrazte ampltdové a fázové frekvenèní charakterstky pro dolní a horní propst (stejné mezní frekvence f ). G Dolní propst 1 Horní propst 2 OUT OUT GND 5k 1 1 5k 2 2 GND

L sérový rezonanèní obvod Zobrazte èasové a fázorové dagramy pro sérový rezonanèní obvod L pro dva stavy : 1) - deální, L - deální 2) - deální, L - reálná Serový rezonanèní obvod L 1 Serový rezonanèní obvod L 2 1 1 1,2V 503,3Hz 2k L 1H L 1 2 2 3 0,9V 71,2Hz 200 L 1H L 1 2 2 3 3 5 F 3

L sérový obvod - pásmová propst Zobrazte ampltdové a fázové frekvenèní charakterstky pro L pásmovo propst ( pro rùzné hodnoty tlmících odporù ). Pásmová propst OUT L 1H 3 F 1 2 GND

L sérový obvod - pásmová zádr Zobrazte ampltdové a fázové frekvenèní charakterstky pro L pásmovo zádr ( pro rùzné hodnoty tlmících odporù ). Pásmová zádr OUT L 1H 1 2 GND 3 F

ezstor v obvod støídavého prod Zobrazte èasové a fázorové dagramy pro napìtí a prod v obvod s rezstorem. ezstor 1 1 2 120Hz 20k 2

ívka v obvod støídavého prod Zobrazte èasové a fázorové dagramy pro napìtí a prod v obvod s cívko (deální a skteèná). ívka (deální) 1 ívka (skteèná) 2 1 1 1 1 2 2 600Hz 2k L 1H 2 600Hz 2k L 1H S 200 2

Kondenzátor v obvod støídavého prod Zobrazte èasové a fázorové dagramy pro napìtí a prod v obvod s kondenzátorem (deální a skteèný). Kondenzátor (deální) 1 Kondenzátor (skteèný) 2 1 1 1 1 2 2 120Hz 2 120Hz P 100k 2

Ènný výkon - rezstor Zobrazte èasový prùbìh výkon na rezstor. ezstor 20k 4,8V 600Hz

Jalový výkon - cívka Zobrazte èasový prùbìh výkon na cívce. ívka (deální) 1 ívka (skteèná) 2 4, 600Hz 2k L 1H L 4, 600Hz 2k L 1H 500 L

Jalový výkon - kondenzátor Zobrazte èasový prùbìh výkon na kondenzátor. Kondenzátor (deální) 1 Kondenzátor (skteèný) 2 4,6V 600Hz 2k 4,6V 600Hz 2k 20k

Impedanèní dìlè - èasová oblast Zmìøte napì ový pøenos mpedanèního dìlèe (pro 2 =3;5;7nF). Pro vykompenzování dìlèe msí platt rovnce = 1 1 2 2. Impedanèní dìlè - sns 1 Impedanèní dìlè - obdélník 2 0 0 1 1 10nF 1 1 10nF 1 1 500Hz 2 20k 2 2 500Hz 2 20k 2 2

Impedanèní dìlè - frekvenèní oblast Zmìøte napì ový pøenos mpedanèního dìlèe (pro 2 =3;5;7nF). Pro vykompenzování dìlèe msí platt rovnce = Impedanèní dìlè 1 1 2 2. OUT 0 1 1 10nF 1 GND 2 20k 2 2

Ekvvalentní obvody ( 1 frekvence ) - èasová oblast Ovìøte, e dané ekvvalentní obvody mají stejný napì ový pøenos poze pro snsové napìtí jedné frekvence. Ekvvalentní obvody 1 Ekvvalentní obvody 2 200Hz 1 S 2k S 2 200Hz 1 P 33,7k P 94 F 2

Ekvvalentní obvody ( 1 frekvence ) - frekvenèní oblast Ovìøte, e dané ekvvalentní obvody mají stejný napì ový pøenos poze pro snsové napìtí jedné frekvence. Ekvvalentní obvody 1 Ekvvalentní obvody 2 OUT OUT 1 S 2k 2 1 P 33,7k P 94 F 2 GND S GND