4.2.12 Spojování rezistorů I



Podobné dokumenty
Spojování rezistorů I

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Kirchhoffovy zákony

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

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

Měření složeného elektrického obvodu

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

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Věra Keselicová. květen 2013

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon I VY_32_INOVACE_F0204. Fyzika

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

Kirchhoffovy zákony

Pracovní list žáka (SŠ)

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

20ZEKT: přednáška č. 3

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

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

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Manuální, technická a elektrozručnost

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

Základní vztahy v elektrických

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

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

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

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

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

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

F - Ohmův zákon VARIACE

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

Rezistory, reostat

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

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

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

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

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)

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

Rezistory, reostat

Polohová a pohybová energie

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

základní vzdělávání druhý stupeň

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

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

Podívejme se na ně z pohledu řešení elektrických obvodů a vysvětleme si je na jednoduchých praktických příkladech.

2.4. Výpočty vedení obecně

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Elektrotechnika - test

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

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

2 Přímé a nepřímé měření odporu

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Obvodové prvky a jejich

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Základy elektrotechniky

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Základní definice el. veličin

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

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

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Lineární funkce IV

Zapojování rezistorů ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ. sériově = za sebou. paralelně = vedle sebe. VY_32_INOVACE_53.notebook. May 25, 2012

Prezentace je rozdělena na tři části. 1. Kreativita 2. Dělení kreativních úloh 3. Praktické příklady úloh

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta


ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

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

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

Základy elektrotechniky

Transkript:

4.2.2 Spojování rezistorů Předpoklady: 4, 4207, 420 Jde nám o to nahradit dva nebo více rezistorů jedním rezistorem tak, aby nebylo zvenku možné poznat rozdíl. Nová součástka se musí vzhledem ke zbytku obvodu chovat stejně jako se v součtu chovaly rezistory, které jsem nahradil. Sériové zapojení 2 R R Př. : Napiš vztahy, která platí pro proudy,, a napětí, 2, v původním sériovém obvodu a zjednodušeném obvodu, pokud nemá být záměna z venku rozlišitelná. Platí pro a : = = - jeden drát, stále stejný proud, elektrony nemají kam se rozběhnout = 2 - součástky za sebou, napětí se rozdělí Na všech součástkách platí podle Ohmova zákona: = R, dosadím do předchozího vztahu R= R platí = = (sériový obvod, proud je všude stejný) R= R R= R /: Dva sériově zapojené rezistory o odporech R a můžeme nahradit jedním rezistorem o odporu R= R. Př. 2: Zhodnoť možnou správnost odvozeného vzorce pomocí významu, který má v elektrickém obvodu odpor. Odpor = překážka pro průchod elektronů Elektrony musí projít přes oba odpory výsledný odpor je větší (cesta je horší) než pro jeden z odporů (elektron musí projít přes dvě překážky). Př. 3: Spočti celkový odpor rezistorů zapojených v sériovém zapojení z předchozí hodiny. S pomocí společného odporu urči napětí a proud na všech součástkách.

4,7 Ω 0 Ω spočítám výsledný odpor: R= R R 3 R 4 R=4,7 0 5 5 =44,7 Získal jsem zjednodušený obvod: spočítám proud (všude stejný): = = 4,5 R 44,7 =0, 44,7 Ω 0, 44,7 Ω Tento proud poteče i přes všechny rezistory v původním obvodu. 0, 4,7 Ω Spočítám jednotlivá napětí: = R =0, 4,7=0,47 V 2 =0, 0=V 3 =0, 5=,5 V 4 =0, 5=,5V 0, 0, 0, 0, 0 Ω 0, 0, 0,47V V,5V,5V 4,7 0, 0, 0, Ω 0 Ω Kontrola správnosti výpočtu: Součet napětí na rezistorech se musí rovnat napětí na baterii:

2 3 4 =0,47,5,5 V=4,47 V Malá nepřesnost je způsobena zaokrouhlením při výpočtu proudu. Vypočtené výsledky poměrně dobře odpovídají hodnotám naměřeným o předchozí hodině. Př. 4: Elektrické svíčky na vánoční stromeček se připojují k síťovému napětí 230 V. Řetěz tvoří 30 sériově zapojených stejných žárovek. rči napětí na každé žárovce. Co se stane pokud jedna ze žárovek shoří? Je možné řetěz spravit i bez náhradní žárovky? Jaké nevýhody má takové řešení. Napětí se rovnoměrně rozdělí na 30 žárovek z = n = 230 30 V=7,7 V Pokud jedna žárovka shoří, přestanou svítit všechny (obvod se přeruší) musíme obvod uzavřít drátkem nebo staniolem v objímce shořelé svíčky. Problémy: bezpečnost drátek na zkratování nesmí vykukovat z patice, aby neohrožoval okolí napětí se rozdělí na méně žárovek bude vyšší urychlíme poškození ostatních žárovek Poznámka: nejnovějších svíček se používají speciální žárovky, které při poškození zkratují patici a tím udrží zbytek řetězu v činnosti. Paralelní zapojení R R2 R 2 Př. 5: Napiš vztahy, která platí pro proudy,, a napětí, 2, v původním paralelním obvodu a ve zjednodušeném obvodu, pokud nemá být záměna z venku rozlišitelná. = - drát se rozdělí na dva proudy se rozdělí = = 2 - rezistory jsou různé cesty mezi dvě stejnými místy stejné napětí Na všech součástkách platí podle Ohmova zákona:, = R dosadím do předchozího vztahu R = R 2 použiju: = = 2 R = R /:

R = R Dva paralelně zapojené rezistory o odporech R a můžeme nahradit jedním rezistorem o odporu : R = R (Vzorec platí i pro libovolný větší počet paralelně zapojených odporů ve tvaru R = R R 3... R n ) R = R= R R 2 R R odporem výsledný odpor je vždy menší než odpor rezistoru s menším logické: elektrony se mají dvě cesty místo jedné je snazší se procpat přes dvě cesty (dohromady tvoří větší díru) výsledný odpor menší než každý z odporů. Př. 6: V obvodu jsou paralelně zapojeny dva rezistory o odporech 3 a 6. rči jejich celkový odpor a proud, který prochází obvodem, pokud jsou připojeny ke zdroji o napětí 2 V. 2 Celkový odpor: R = R R = 3 6 = 2 6 =3 6 = 2 R=2 Proud : = R = 2 2 =6 Zpět k původnímu obvodu, je paralelní = = 2 :

6 Dopočítám proudy přes odpory: = = 2 R 6 =2 = = 2 3 =4 6 2 4 Kontrola: musí platit: = = =2 4 =6 odpovídá. Př. 7: Spočti celkový odpor rezistorů zapojených v paralelním zapojení z předchozí hodiny. S pomocí společného odporu urči napětí a proud na všech součástkách. 5 Ω 0 Ω Spočítám celkový odpor: R = R R 3 R 4 R = 5 0 5 5 R =3 30

R= 30 3 Získal jsem zjednodušený obvod: 2,2 Ω spočtu proud = R = 2 = 26 3 = 30 30 5 3 3 5 2,2 Ω napětí je všude stejné =2 V spočítám proud na jednotlivých odporech: = R = R = 2 5 = = 2 0 = 5 3 = R 3 = 2 5 4 = R 4 = 2 5 3 5 2 5 5 Ω 3 5 5 0 Ω 2 5 2 5

Kontrola správnosti výsledku: Součtu proudů přes všechny odpory se rovná proudu přes zdroj: = 3 4 = 2 5 5 2 5 2 5 =3 5 Shrnutí: Odpory sériově zapojených rezistorů se sčítají (celkový odpor je větší), u paralelně zapojených odporů se sčítají převrácené hodnoty (celkový odpor je menší).