4.2.14 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem



Podobné dokumenty
Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Reostat, potenciometr

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Základy elektrotechniky

Spojování rezistorů I

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

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Základy elektrotechniky

Princip funkce stejnosměrného stroje

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrotechnická měření - 2. ročník

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

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

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

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Věra Keselicová. květen 2013

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

1 Zdroj napětí náhradní obvod

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

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

( ) ( ) Logaritmické nerovnice II. Předpoklady: 2924

Kvadratická rovnice. - koeficienty a, b, c jsou libovolná reálná čísla, a se nesmí rovnat 0

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Elektronkový zesilovač

Jak na stmívání svítidel

Rezistory, reostat


Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Fyzikální praktikum z elektřiny a magnetismu tvorba výukového materiálu

Laboratorní zdroj - 1. část

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Martin Lipinský A Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

VÝSLEDKY ÚLOH FYZIKA 2: (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců)

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

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

Nerovnice s neznámou pod odmocninou

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Rozkladný transformátor potřetí

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Digitální učební materiál

4. Určete definiční obor elementární funkce g, jestliže g je definována předpisem

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

( ) ( ) Lineární rovnice s parametrem II. Předpoklady: 2801

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Manuální, technická a elektrozručnost

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

1.5 Operační zesilovače I.

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití

6. Střídavý proud Sinusových průběh

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

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

Fyzikální praktikum č.: 2

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

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

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

TERM 2.3. Ekvitermní regulátor vytápění s dvoupolohovou regulací TUV TERM 2.3. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Regulace teploty jednotlivých místností

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace

Úkol č. 1: Změřte měrnou tepelnou kapacitu kovového tělíska.

Domovní elektroinstalační přístroje

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

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

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

KVADRATICKÁ FUNKCE URČENÍ KVADRATICKÉ FUNKCE Z PŘEDPISU FUNKCE

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova

VODIČ V MAGNETICKÉM POLI

!!!! Uživatelský manuál

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

A B = A A B P A B C = P A P B P C = =

Transkript:

4.2.14 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 4205, 4207, 4210 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 1,2 a. Mohou nastat tyto krajní situace: Mezi vývody 1 a 2 je velký odpor, plná hodnota. Mezi vývody 1 a je velký odpor, leží mezi nimi velká část odporového válce. Mezi vývody 2 a je malý odpor, leží mezi nimi malá část odporového válce. Mezi vývody 1 a 2 je velký odpor, plná hodnota. Mezi vývody 1 a je poloviční odpor, leží mezi nimi polovina odporového válce. Mezi vývody 2 a je poloviční odpor, leží mezi nimi polovina odporového válce. Mezi vývody 1 a 2 je velký odpor, plná hodnota. Mezi vývody 1 a je malý odpor, leží mezi nimi malá část odporového válce. Mezi vývody 2 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. Regulace proudu a napětí reostatem Zapojíme reostat podle následujícího obrázku.

U B U Ž U R ezdcem zapojujeme do obvodu větší nebo menší část odporového válce a tím ovlivňujeme napětí U R i proud v obvodu. Př. 1: Kam je nutné posunout jezdce reostatu, aby žárovkou procházel maximální proud? Maximální proud prochází při minimálním odporu v obvodu. Odpor reostatu musí být co nejmenší, tedy jezdec blízko u vývodu značeného 1. Nevýhoda zapojení: Nemůžeme zmenšit proud obvodem na nulu. Př. 2: Žárovka se jmenovitými hodnotami =6 V a ž =100 ma je připojena s reostatem o maximálním odporu R max =50 je napájena ze dvou baterií o svorkovém napětí =4,5V. 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 2. R= R max R ž R ž = = 6 ž 0,1 =60 min = 2 = 2 4,5 R ž R max 50 60 A=0,082 A když nastavíme odpor reostatu na maximální hodnotu, obvodem poteče proud 0,082 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. 3: Na žárovce jsou uvedeny jmenovité hodnoty =6 V a těchto hodnot můžeme použít reostat o maximálním odporu ž =100 ma. Pro nastavení 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 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 R. = U R = ž R = ž R R= ž Dosadíme: R= U ž = 2 4,56 =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 200. Reostatem můžeme regulovat napětí a proud i jinak, pak se nazývá potenciometr. Regulace proudu a napětí potenciometrem (děličem napětí) ž R U R2 ezdec rozdělí reostat na dva sériově zapojené odpory, žárovka je paralelně zapojena k prvnímu z nich.

ž R R2 U R2 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. Př. 4: 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. 5: K potenciometru na obrázku jsou připojeny dvě stejné žárovky. Rozhodni, která bude svítit více.

1 2 1 2 ezdec potenciometru je blíže k vývodu 2 odpor mezi místy 1 a je větší než odpor mezi místy a 2 napětí mezí místy 1 a (je rovno napětí na první žárovce) je větší než napětí mezi místy a 2 (je rovno napětí na druhé žárovce) první žárovka svítí více (je na ní větší napětí). Př. 6: Na žárovce jsou uvedeny jmenovité hodnoty =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 2. My spočteme například odpor. ž R R 2 U R2 Podle obrázku platí: =, R = =, = ž R = ž. Vyjdeme z rovnice pro napětí: = U R2 =U R2 hodnoty ze zadání dosadíme = (paralelní zapojení), dosadíme U R2 = R 2 (Ohmův zákon), = R 2, dosadíme R 2 = R max (rozdělení reostatu jezdcem na dvě části), dosadíme = ž R = ž., snažíme se dosadit pouze

= ž R max získali jsme kvadratickou rovnici pro. Dosadíme za veličiny jejich číselné hodnoty a rovnici vypočteme. 96= 0,1 6 50 3 = 0,1 6 50 3 =5 3000,1R 2 1 6 0,1 R 2 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 2 =11,7. Shrnutí: Reostatem (proměnným odporem) můžeme buď měnit přímo odpor v obvodu nebo pomocí paralelního zapojení regulovat napětí.