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



Podobné dokumenty
Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

3. Kmitočtové charakteristiky

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Základy elektrotechniky

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Digitální učební materiál

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

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Základy elektrotechniky řešení příkladů

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

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Obvod střídavého proudu s kapacitou

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. stud. skup. FMUZV (73) dne

Elektrotechnická zapojení

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

FYZIKA. Rezonance v učivu o střídavých proudech

Výkon střídavého proudu, účiník

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

2.6. Vedení pro střídavý proud

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

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

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Základy elektrotechniky (ZELE)

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Zvyšování kvality výuky technických oborů

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Základy elektrotechniky

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Obvod střídavého proudu s indukčností

Elektromagnetický oscilátor

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Rezonance v obvodu RLC

Fyzikální praktikum...

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

=2πf. i(t)=im.sin(ωt)

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Elektronika ve fyzikálním experimentu

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Měření výkonu jednofázového proudu

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

Pracovní list žáka (ZŠ)

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Rezonance v obvodu RLC

Posudek oponenta bakalářské práce

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Základní vztahy v elektrických

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Transkript:

FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických obvodů. Jde o komplexní veličinu popisující zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence. Obsahuje reálnou složku což je činný odpor R (Ω) a imaginární složku což je reaktance X (Ω). REAKTANCE X (Ω)- je to imaginární (zdánlivý) odpor, který součástka vykazuje v obvodu střídavého proudu. Převažující vlastnost součástky, nebo obvodu (cívka - indukčnost, kondenzátor kapacita) určuje druh reaktance: 1) převažuje indukčnost reaktance je induktivní X L (induktance) 2) převažuje kapacita reaktance je kapacitní X C (kapacitance) Kromě zdánlivého odporu součástky se reaktance projevuje v obvodu fázovým posuvem (vyjádřeno úhlem φ) mezi napětím a proudem. Pokud je reaktance induktivní předbíhá napětí před proudem a úhel φ >0 (v případě ideální cívky φ=90 ). V případě kapacitní reaktance předbíhá proud před napětím a úhel φ < 0 (u ideálního kondenzátoru φ=-90 ). Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. Reaktance cívky je odvozena od vlastní indukčnosti a frekvence procházejícího proudu: X L =2πfL Podle uvedeného vzorce je jasné, že zdánlivý odpor cívky (reaktance) v obvodu střídavého proudu roste se zvyšováním frekvence procházejícího proudu a indukčností cívky. Reaktance kondenzátoru je odvozena od kapacity a frekvence procházejícího proudu: X c = Na tomto vzorci vidíme, že reaktance (zdánlivý odpor) kondenzátoru v obvodu střídavého proudu naopak klesá s rostoucí frekvencí procházejícího proudu a s nárůstem kapacity.

VŠECHNY SOUČÁSTKY V NÁSLEDUJÍCÍCH OBVODECH MAJÍ IDEÁLNÍ PARAMETRY! Sériový RL obvod: Ideální rezistor a cívka zapojená v sérii tvoří sériový RL obvod. Obvodem prochází proud I a ten vytváří na rezistoru úbytek napětí označený jako U R toto napětí je ve fázi s procházejícím proudem I. Na cívce procházející proud I vytváří úbytek napětí U L, který předbíhá proud I o 90. Vektorovým součtem U L a U R dostaneme výsledné napětí U na RL článku, toto napětí tedy není prostým součtem obou napětí! Výsledné napětí U pak předbíhá proud I o úhel φ. Stejný úhel φ je mezi impedancí Z a činným odporem R. X L =2πfL Pokud budeme sledovat změny obvodu v závislosti na změně frekvence procházejícího proudu, dojdeme ke zjištění, že při nulové frekvenci procházejícího proudu (stejnosměrný proud) se v obvodu projevuje pouze činný odpor a fázový posuv mezi napětím a proudem φ=0 velikost proudu je daná I = U R /R (v tomto případě U=U R ). Toto je maximální velikost proudu, v případě zvyšování frekvence se objeví napětí na cívce U L a s rostoucí frekvencí proudu poroste vliv reaktance cívky X L (to znamená, že roste i celková impedance Z). Napětí začne předbíhat proud a úhel φ se bude zvětšovat až do mezního (teoretického) stavu kdy φ=90, pak proud I= 0. Změny v obvodu znázorňuje fázová a amplitudová charakteristika.

Sériový RC obvod: Ideální kondenzátor (kapacita) a rezistor zapojený v sérii tvoří sériový RC obvod. Obvodem opět prochází proud I vytváří úbytky na rezistoru U R a kondenzátoru U C. Procházející proud musí mít nenulovou frekvenci, neboť stejnosměrný proud kondenzátorem neprochází. Tento proud opět vytváří na prvcích obvodu úbytky napětí U R a U C jejich vektorový součet opět jako v předcházejícím případě dá celkový úbytek napětí U. Toto napětí, se však vlivem kapacitní reaktance X C zpožďuje za proudem o úhel φ (značíme ho znamínkem mínus pro odlišení od cívky). A opět stejný úhel je mezi vektorem impedance Z a činného odporu R. X c = Pokud v tomto obvodu budeme sledovat změny v amplitudě (velikosti) proudu v závislosti na změně frekvence, dojdeme k závěru, že obvod má nejnižší impedanci Z při maximální frekvenci. Mezní stavy mají tedy na velikost proudu účinek přesně opačný než v předchozím případě. Při nulové frekvenci je φ=-90 a obvodem neprochází žádný proud I=0. Pokud budeme zvyšovat frekvenci napětí U (tím i procházejícího proudu I) bude se proud I zvyšovat až k maximální (teoretické) hodnotě kdy proud obvodem bude omezen pouze velikostí činného odporu R tzn. I = U R /R a úhel φ=0. To je způsobeno poklesem kapacitní reaktance X L a tím i celkové impedance Z. Výše zmíněné opět popisuje fázová a amplitudová charakteristika.

Paralelní RL obvod: V případě paralelního RL obvodu jsou prvky (cívka a rezistor) spojeny paralelně a připojeny na napětí U, které je pro oba prvky společné. Podle I. Kirchhoffova zákona, se však proud I v uzlu rozdělí na I R procházející rezistorem a I L procházející indukčností. Proud procházející indukčností I L se zpožďuje za napětím U, zatímco proud I R je s napětím ve fázi. Vektorovým součtem (nikoliv prostým součtem) dostaneme celkový proud I, který je fázově posunut za napětím o úhel φ. Při sledování amplitudy proudu v tomto obvodu dojdeme ke zjištění, že v případě nulové frekvence procházejícího proudu (stejnosměrný proud) prochází proud pouze ideální indukčností, neboť nemá žádný odpor (obvod je teoreticky ve zkratu) fázový posuv je o úhel φ=90. Se zvyšující frekvencí proudu roste imaginární odpor cívky X L a při maximální frekvenci proud prochází pouze rezistorem a fázový posuv φ=0 jak zobrazuje fázová charakteristika. X L =2πfL

Paralelní RC obvod: Kondenzátor a rezistor jsou zde řazeny paralelně a napětí U je společné pro oba prvky. Proud I je v uzlu rozdělen na proud kondenzátorem I C a proud rezistorem I R. Opět se jedná o vektorový součet proudů v obou prvcích. V tomto případě však proud předchází napětí U, obvod má kapacitní charakter. V případě nulové frekvence procházejícího proudu (stejnosměrný proud) protéká proud pouze rezistorem a je s napětím ve fázi to znamená, že fázový posuv φ=0. Se zvyšováním frekvence roste proud I C a zároveň vlivem narůstající kapacitní reaktance narůstá fázový posuv, napětí se zpožďuje za proudem. V mezním stavu při maximální frekvenci je fázový posuv φ=-90 a proud protéká pouze kondenzátorem (obvod je teoreticky ve zkratu). X c =

JEDNODUCHÉ REZONANČNÍ OBVODY Pokud spojíme do obvodu všechny tři prvky R, L a C, při určité frekvenci procházejícího proudu se vyrovnají reaktance kondenzátoru a cívky X L =X C, to znamená, že fázový posuv mezi napětím a proudem je nulový φ=0. Takovou frekvenci, při které se vyrovnají účinky kapacitní a induktivní reaktance a projevuje se pouze činný odpor, nazýváme rezonanční frekvence. Podle způsobu zapojení prvků v obvodu dostaneme paralelní, nebo sériový rezonanční obvod. Tento obvod se při rezonanční frekvenci kdy X L =X C a φ=0 nachází v rezonanci. Sériový rezonanční obvod: Spojení prvků R,L,C v sérii vytváří sériový rezonanční obvod. Obvodem prochází proud I a na každém z prvků se vytvoří úbytek napětí podle vztahů pro ideální prvky, jejich (vektorovým) součtem je napětí U: U R = I. R U L = I. X L = I. 2πfL U C = I. X C = I. Při nízkých frekvencích přiloženého napětí U má kondenzátor nejvyšší reaktanci X C, úbytek napětí na kondenzátoru U C je nejvyšší, naproti tomu reaktance cívky X L je velmi malá a tím i úbytek napětí na cívce je velmi malý, v obvodu tak převažuje kapacitní charakter. Fázový posuv φ<0 a tomu odpovídá fázorový diagram označený písmenem A. Při zvyšování frekvence napětí klesá reaktance kondenzátoru a naopak roste reaktance cívky. Odpor rezistoru není závislý na frekvenci, a proto je celou dobu neměnný. Pokud dále zvyšujeme frekvenci, dostaneme se do stavu kdy se reaktance cívky a kondenzátoru vyrovnají X L =X C a tím U L =U C. Zde je třeba si uvědomit, že fázory napětí na cívce U L a kondenzátoru U C míří opačným směrem a při stejné velikosti je jejich vektorový součet nulový. To znamená, že obvod se navenek projevuje pouze činným odporem rezistoru a fázový posuv φ=0. Obvod je v rezonanci a frekvence, při které tato skutečnost nastala je rezonanční frekvencí obvodu označovanou jako f 0 nebo f r. Tomu odpovídá fázorový diagram označený písmenem C. Sériový rezonanční obvod má při rezonanční frekvenci nejnižší impedanci Z kdy platí Z=R. Pokud budeme frekvenci napětí dále zvyšovat nad úroveň rezonanční frekvence, dále klesá reaktance kondenzátoru a naopak roste reaktance cívky v obvodu při frekvencích vyšších než

f 0 začne v obvodu převládat induktivní charakter. Tento stav je znázorněn na fázorovém diagramu označeném B. Z rezonanční křivky sériového RLC obvodu jsou patrné změny impedance při změně frekvence napětí. Při rezonanční frekvenci f 0 je impedance nejnižší a je rovna pouze činnému odporu rezistoru, při této frekvenci se vlivy kondenzátoru a cívky navzájem kompenzují. Paralelní rezonanční obvod: Paralelním zapojením prvků RLC získáme paralelní rezonanční obvod. Připojením na napětí U prochází obvodem proud I, který je (vektorovým) součtem proudů procházejících jednotlivými prvky. I R = I L = = I C = = U. 2πfC Při nízkých frekvencích je velikost proudu I C, který prochází kondenzátorem téměř nulová a celkový proud se skládá především z proudu I R procházejícího rezistorem, který je na frekvenci nezávislý a proudu I L, který prochází cívkou, který je při nízkých frekvencích velmi velký. V obvodu se tedy projevuje především induktivní charakter a fázový posuv φ>0, tomu odpovídá fázorový diagram A. Při zvyšování frekvence roste reaktance cívky (klesá I L ) a naopak klesá reaktance kondenzátoru (roste I C ). Při dalším zvyšování frekvence se opět dostaneme do stavu kdy X L =X C a tedy I L = I C. Protože celkový proud I je opět vektorovým

součtem všech proudů a proudy I L a I C jsou oba stejně velké, ale v opačných směrech platí, že I L + I C =0. Celkový proud I je tedy roven proudu I R a obvod se nachází v rezonanci, frekvence při které k rezonanci došlo se nazývá rezonanční f 0. Obvod se projevuje pouze činným odporem a φ=0, to je znázorněno na fázorovém diagramu C. Při dalším zvyšování frekvence dále roste reaktance cívky a naopak klesá reaktance kondenzátoru, potom platí, že I L < I C a φ<0. Obvod má kapacitní charakter a tomu odpovídá fázorový diagram B. Z rezonanční křivky paralelního RLC obvodu je jasné, že při rezonanční frekvenci f 0 má tento obvod nejvyšší impedanci. To je dáno tím, že součet proudy I C a I L se navzájem vykompenzují a celkový proud je dán pouze proudem I R tekoucím rezistorem. Výpočet rezonanční frekvence: 1) Vycházíme z předpokladu, že při rezonanci: X L =X C 2) Z toho vyplývá že: 3) Z toho pro rezonanční frekvenci pak platí důležitý vztah: Thompsonův vzorec: Obrázky převzaty: http://hellweb.loose.cz/index.php?page=school&subpage=elt&id=15 http://elektross.gjn.cz/skripta/sbirka/teorie/rezonance.html