R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky



Podobné dokumenty
Úvod do elektrotechniky

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Nezávislý zdroj napětí

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


Základní vztahy v elektrických

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

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

20ZEKT: přednáška č. 3

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství


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

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

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

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


Základy elektrotechniky

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

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Katedra inženýrské pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Spojování rezistorů I

Praktikum II Elektřina a magnetismus

3. D/A a A/D převodníky

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Podmínka samosvornosti:

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_347

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

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

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem


Stopař pro začátečníky

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

1 Zdroj napětí náhradní obvod

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení

Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Kirchhoffovy zákony

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

ESIII Proudové chrániče


Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

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

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček. První část publikace Základy elektrotechniky

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

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do V AC

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

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

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

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

PSK1-20. Antény. Elementární dipól. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Druhy antén a jejich vlastnosti


Rozkladný transformátor potřetí

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

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

Digitální učební materiál

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Výpočet napětí malé elektrické sítě

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

8. Operaèní zesilovaèe

sf_2014.notebook March 31,

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Fázory, impedance a admitance

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Pracovní list žáka (SŠ)


RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN

Pracovní návod 1/5

Jednoduché rezonanční obvody

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

Elektronika ve fyzikálním experimentu


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

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

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

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření VA-charakteristik bipolárního tranzistoru, část

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

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

Transkript:

Metody náhradního zdroje (Théveninova a Nortonova věta) lze využít při částečné analýze elektrického obvodu, kdy máme stanovit proud nebo napětí v určitém místě obvodu. Příklad: Určete v obvodu na obr. proud 67 protékající odpory 6 a 7, je-li dáno: 1Ω, Ω, Ω, Ω, Ω, 6 Ω, 7 Ω, 8,Ω, U 0 60V, a) pomocí Théveninovy věty, b) pomocí Nortonovy věty. 6 7 U 0 8 Řešení: a) pomocí Théveninovy věty Náhradní ekvivalentní obvod ze zadaného obvodu odpojíme vyšetřovanou větev s odpory 6 a 7 a připojíme ji ke zdroji napětí o parametrech U oe a 6 7 + + 6 Ω 67 6 7 67 U oe + 67

Stanovení napětí U oe napětí mezi uzly B a C, mezi kterými byla připojena vyšetřovaná větev U 0 8 + + Ω, Ω + + + + + 1+, + +, 11Ω 1 8 U 0 60, A 1 U U, oe BC 0 16,6 V Stanovení odporu odporu mezi uzly B a C po odpojení vyšetřované větve s odpory 6, 7 8 + + Ω, Ω + + + + 1+, +, 8 Ω 18 1 8 18 8, 18 Ω BC0 + + 8 18 Z náhradního ekvivalentního obvodu: U 16,6,18 + 6 oe 67 + 67 A

b) pomocí Nortonovy věty Náhradní ekvivalentní obvod ke zdroji proudu o parametrech oe a je připojena vyšetřovaná větev s odpory 6 a 7 6 7 67 oe 67 6 + 7 + 6 Ω + 67 Stanovení proudu oe proudu, který teče zkratem mezi uzly B a C, tj. zkratem, kterým byla nahrazena vyšetřovaná větev + + Ω, Ω + + 0 0 0 Ω 0 + + + + 1+, + 0 +, 8 Ω 1 0 8 U 0 60 0 7, A 0 A 8 + 0 oe BC K 7, A U 0 Proud neteče odporem, teče zkratem. 8 Stanovení odporu obr. a postup viz řešení pomocí Theveninovy věty 18 8, 18 Ω BC0 + + 8 18 Z náhradního ekvivalentního obvodu:,18 7,,18 + 6 67 oe + 67 A Výsledek můžeme porovnat s řešením pomocí Theveninovy věty (viz a)) a s řešením pomocí transfigurace na elementární obvod i s řešením pomocí Kirchhoffových zákonů (viz 1. příklad v souboru UE cviceni.pdf).

Příklad: Určete v obvodu na obr. proud protékající odporem, je-li dáno: Ω, Ω, Ω, 6Ω, Ω, 6 6Ω, 7 Ω, 8V, U 0, V, a) pomocí Nortonovy věty, b) pomocí Theveninovy věty. U 0 6 Řešení: a) pomocí Nortonovy věty Náhradní ekvivalentní obvod ze zadaného obvodu odpojíme vyšetřovanou větev s odporem a připojíme ji ke zdroji proudu o parametrech oe a 7 oe + Stanovení proudu oe proudu, který teče zkratem mezi uzly A a B, tj. mezi uzly, kde byla v zadaném obvodu připojena vyšetřovaná větev U 0 6 7

Pro určení proudu oe použijeme princip superpozice analýza obvodu při působení zdroje : 6 7 U 8 01 oe 1 1 16A analýza obvodu při působení zdroje U 0 : U 0 6 7 67 + 6 + 7 + 6 + 16 Ω 67 16 67, Ω + + 16 6 + 67 6 +,6 8, 6 Ω Proud neteče odporem, teče zkratem. U, 8,6 0 oe + 67,067 A,067 0,8 A + 16 67 superpozice dílčích výsledků: oe oe oe 16 0,8 1, A AB K

Stanovení odporu odporu mezi uzly A a B po odpojení vyšetřované větve s odporem 6 7 6 Ω + + 6 67 + 6 + 7 + 6 + 16 Ω 67 + 67 + 16 18Ω 167 18, 71Ω AB0 + + 18 1 67 Z náhradního ekvivalentního obvodu:,71 oe 1, 8, A +,71+ b) pomocí Theveninovy věty Náhradní ekvivalentní obvod ke zdroji napětí o parametrech U oe a je připojena vyšetřovaná větev s odporem U oe +

Stanovení napětí U oe napětí mezi uzly A a B, mezi kterými byla připojena vyšetřovaná větev U 0 6 7 Pro určení napětí U oe použijeme princip superpozice: analýza obvodu při působení zdroje : 6 Ω + + 6 67 + 6 + 7 + 6 + 16 Ω 8 1 + + 67 + + 16 1Ω 1,86A 1 analýza obvodu při působení zdroje U 0 : 6 7 U 0 6 7

67 1 + + 6 + 7 + + 6 + 19 Ω 167 19 167, Ω + + 19 9 U 0, + 167 6 +,9 8, 9 Ω,09 A 8,9,09 0,686 A 1 + + 19 167 superpozice dílčích výsledků: 1 1 1 +,86 + 0,686,97 A 167 určení napětí U oe U oe U 11 +,97 + 8 9,086 V AB0 Stanovení odporu obr. a postup viz řešení pomocí Nortonovy věty 167 18, 71Ω AB0 + + 18 1 67 Z náhradního ekvivalentního obvodu: U 9,086,71+ oe + 8, A Výsledek můžeme porovnat s řešením pomocí Nortonovy věty (viz a)) a s řešením pomocí transfigurace na elementární obvod i s řešením pomocí Kirchhoffových zákonů (viz. příklad v souboru UE cviceni.pdf).