SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty



Podobné dokumenty
Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

PASIVNÍ SOUČÁSTKY. Ivo Malíř

Polovodiče typu N a P

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

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

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Naučná stavebnice měřicí technika. Obj. č.:

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

a činitel stabilizace p u

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Manuální, technická a elektrozručnost

Vítězslav Bártl. březen 2013

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

Obsah. 1. Popis součástí a součástek stavebnice

Měření elektrického proudu

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Vítězslav Bártl. únor 2013

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345

Polovodiče Polovodičové měniče

Deska zvukové signalizace DZS

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Úlohy o elektrických spotřebičích VY_32_INOVACE_F0212.

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

AXEmotor-10. Schéma zapojení AXEmotor-10: Popis zapojení. o bčasník p r o u ž i v a t e l e m i k r o k o n t r o l é rů PICAXE

Dvojitý H-Můstek 6.8V/2x0,7A s obvodem MPC Milan Horkel

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Proudový chránič se zásuvkou

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Kroužek elektroniky

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Simulátor EZS. Popis zapojení

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

Střídavý proud v životě (energetika)

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

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

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

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

Návod k obsluze. Rýhovací stroj DC 320

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Středoškolská odborná činnost 2007 / Poplašné zařízení

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Paměti RAM. Paměť RAM.

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Studijní materiál KA 1

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

6. Ventily Cestné ventily Značení ventilů Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:


ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

Odpadové hospodářství (náměty k zamyšlení)

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 3. Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů.

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

P ř e d m ě t : F Y Z I K A

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Tranzistory bipolární

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Provoz a poruchy topných kabelů

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

Návod k obsluze StereoMan 2

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Kontrolní relé L1, L2, L3

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_19_PRÁVO_3.01_Vlastnické právo. Výkladová prezentace k tématu Vlastnické právo

MT Zkušební telefonní sada

Transkript:

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany zájmové soboty E L E K T R O N I K A

Aktivní polovodičové součástky Polovodičová dioda. Elektrické proudové pole Elektrické napětí U, elektrický proud I a elektrický odpor R jsou základními fyzikálními veličinami v elektrickém proudovém poli. Elektrické napětí U je možné měřit pouze mezi dvěma body. Popisuje jaký je mezi těmito body spád energie. Podobně jako je třeba rozdíl v nadmořských výškách dvou různých míst na Zemi. Elektrické napětí U měříme ve Voltech [V]. V zásuvce je napětí 230 V. Tužková baterie má napětí pouze 1,5 V. Od určité hodnoty (cca 60 V) začíná být el. napětí životu nebezpečné! Tranzistor NPN Integrovaný obvod Tranzistor PNP Elektrický proud I protéká vodičem (tzn. třeba drátem) pokud je ke zdroji el. napětí (třeba k baterii) tímto vodičem připojena zátěž (třeba žárovička). Elektrický proud jsou vlastně volné elektrony, které drátem putují v ohromném množství směrem od místa vyššího napětí k místu s nižším napětím (podobně jako třeba voda v horském potoce). Elektrický proud I měříme v Ampérech [A]. Tak například 60W žárovkou v lustru protéká el. proud 0,26 A. Elektrický odpor R je vlastnost zátěže zapojené ke zdroji el. napětí. Čím větší má zátěž el. odpor, tím menší el. proud jí dokáže protékat. Svůj el. odpor má každý el. spotřebič např. žárovka, elektromotor. Existuje i elektronická součástka rezistor, která sama nic nevykonává, pouze klade el. proudu odpor. Elektrický odpor R měříme v Ohmech [Ω]. Žárovička ve vaší baterce má např. odpor 20 Ω naproti tomu odpor mezi vaší levou a pravou rukou dosahuje hodnoty 500 000 Ω. Mezi veličinami elektrického proudového pole existuje závislost podle tzv. Ohmova zákona: U = I. R

Nakresli si jednoduchý obvod se zdrojem napětí a zátěží a vyznač si barevně el. napětí a el. proud. Žárovka LED dioda Sluchátko Reproduktor Zaznamenej si barevně kam se připojuje multimetr při měření el. proudu a kam při měření el. napětí. Mikrofon Tlačítko Jaké velké napětí si naměřil na zátěži? V Jak velký proud protékal zátěží? ma Spočítej velikost odporu: R = U : I = = Ω

Kondenzátory Elektrostatické pole V elektronice se energie může udržovat na jednom místě, kde se mohou elektrony soustředit a vytvořit tak tzv. elektrický náboj Q. Elektrický náboj dokáže v sobě udržovat elektronická součástka, která se nazývá kondenzátor. Vlastnost kondenzátoru udržet určité množství el. náboje se říká elektrická kapacita C. Představte si kondenzátor jako nádobu na vodu. Čím je větší tím více náboje pobere a tím má větší kapacitu. Elektrická kapacita C se uvádí ve Faradech [F]. Běžná kapacita kondenzátorů je však poměrně malá - pf (pikofarady) až µf (mikrofarady). Zaznamenej si schématickou značku kondenzátoru: keramický, svitkový elektrolytický Kondenzátor se nabije ze zdroje el. napětí za malou chvilku. Náboj udrží po dlouhou dobu (třeba i roky). Pak jej je možné vybít. Dokáže na chvilku roztočit elektromotorek nebo rozsvítit žárovku, ale ta rychle zhasne. Aby kondenzátor udržel takový náboj, který roztočí motorek nebo rozsvítí žárovku, tak musí mít opravdu velkou kapacitu. V našem případě měl kondenzátor kapacitu: µf.

Elektromagnetické pole Když už jednou vodičem teče el. proud vzniká v jeho okolí elektromagnetické pole. Je to prostředí, které má tu vlastnost, že pokud se do něj dostane další vodič, vytvoří se v něm také el. proud. Doslova do něj přeskočí energie elektromagnetického pole a ta se projeví jako el. proud. Elektronické součástky Rezistory Schématická značka rezistoru: Protože přímý rovný drát kolem sebe vytváří velmi slabé elektromagnetické pole, je možné pole zvýšit tak, že se drát namotá do mnoha závitů a vznikne tak cívka. Ta je základem všech elektromagnetů, elektromotorů a používá se též k zachycení signálů v radiotechnice. Zaznamenej si schématickou značku cívky: Nakresli si, jak se seřadily železné piliny kolem cívky, kterou protékal el. proud: