Pracovní list žáka (SŠ)



Podobné dokumenty
Pracovní list žáka (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (SŠ)

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

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základy elektrotechniky

Laboratorní cvičení č.11

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Měření vlastností střídavého zesilovače

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

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

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Název: Měření napětí a proudu

20ZEKT: přednáška č. 3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

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

2. Elektrické proudové pole

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Manuální, technická a elektrozručnost

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

Kirchhoffovy zákony

Základní vztahy v elektrických

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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

Základní definice el. veličin

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

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

Měřicí přístroje a měřicí metody

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

ELT1 - Přednáška č. 6

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Měření složeného elektrického obvodu

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Laboratorní cvičení č.10

Obvodové prvky a jejich

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

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

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

Základy elektrotechniky

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

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

Kirchhoffovy zákony

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

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Teoretický úvod: [%] (1)

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Číslo: Anotace: Září Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

Unipolární tranzistor aplikace

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

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Úvod do elektrotechniky

Studium tranzistorového zesilovače

Polovodičový usměrňovač

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Strana 1 (celkem 11)

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Transkript:

Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 + R3 +. + Rn Výsledný odpor zapojení rezistorů do série je dán součtem odporu jednotlivých rezistorů v daném zapojení. Pro výsledný odpor paralelního zapojení rezistorů platí: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn Převrácená hodnota výsledného odporu je dána součtem převrácených hodnot všech odporů v daném zapojení. Obdobně můžeme zapojovat kondenzátory. Pro výslednou kapacitu kondenzátorů zapojených do série platí: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 +.+ 1/Cn Pro výslednou kapacitu kondenzátorů zapojených paralelně platí: Kirchhoffovy zákony C = C1 + C2 + C3 + + Cn Využití Kirchhoffových zákonů umožňuje řešit sériové a paralelní zapojení obvodů. I. Kirchhoffův zákon Je zákon o zachování elektrických nábojů. Elektrický náboj se nemůže ve vodiči nikde hromadit ani vznikat. Všemi průřezy nerozvětveného vodiče prochází stejný proud. Pokud se proud dělí do několika větví, součet proudů přicházejících do uzlu je roven součtu proudů z uzlu odcházejících.

II. Kirchhoffův zákon Je zákonem o zachování energie. Napětí na každém spotřebiči je dáno prací potřebnou k přemístění elektrického náboje mezi svorkami spotřebiče. Práce vykonaná oběhem proudu po uzavřené smyčce jev obvodu je rovna nule. Tedy součet elektrických napětí v uzavřené smyčce je roven nule. Podle Kirchhoffových zákonů teče při sériovém spojení prvků všemi prvky stejný proud, při paralelním zapojení prvků je na prvcích stejné napětí. 2 Zadání 1. Praktickým měřením zjistěte vlastnosti sériového a paralelního zapojení rezistorů a výpočtem ověřte. 2. Měřením zjistěte vlastnosti sériového a paralelního zapojení kondenzátorů a výpočtem ověřte. 3 Postup práce 1. úkol: K měření použijeme blok základních elektronických prvků, ve kterém jsou rezistory již zabudovány. Modul ohm meter připojíme do kanálu A. Parametry měření čas měření 10 s, vzorkování 100Hz, panel zobrazení digitální. Postupně zapojíme předložená sériová zapojení rezistorů a změříme výsledný odpor. Výsledný odpor jednotlivých zapojení vypočteme a výsledky porovnáme. Nyní zapojíme rezistory paralelně podle schémat, změříme výsledný odpor a výpočtem změřené hodnoty výsledného odporu ověříme a porovnáme. 2. úkol: K měření použijeme blok základních elektronických prvků, ve kterém jsou kondenzátory již zabudovány. Modul měřič kapacity připojíme do kanálu A. Parametry měření - čas měření 10s, vzorkování 100Hz, panel zobrazení digitální. Postupně zapojíme předložená sériová a zapojení a změříme výslednou kapacitu. Výslednou kapacitu jednotlivých zapojení vypočteme a výsledky porovnáme.

Schéma zapojení Sériové zapojení c) Obrázek 1: Sériové zapojen Ia; zdroj autor Obrázek 2: Sériové zapojen Ib; zdroj autor Obrázek 3: Sériové zapojen Ic; zdroj autor d) e) Obrázek 4: Sériové zapojení Id; zdroj: autor Obrázek 5: Sériové zapojení Ie; zdroj: autor Paralelní zapojení Obrázek 6: Paralelní zapojení Ia; zdroj: autor Obrázek 7: Paralelní zapojení Ib; zdroj: autor

c) d) Obrázek 8: Paralelní zapojení Ic; zdroj: autor Obrázek 9: Paralelní zapojení Id; zdroj: autor Sériové zapojení Obrázek 10: Sériové zapojení IIa; zdroj autor Obrázek 11: Sériové zapojení IIb; zdroj autor c) Obrázek 12: Sériové zapojení IIc; zdroj autor

Paralelní zapojení Obrázek 12: Paralelní zapojení IIa; zdroj autor c) Obrázek 13: Paralelní zapojení IIb; zdroj autor Obrázek 14: Paralelní zapojení IIc; zdroj autor 4 Záznam výsledků Tabulka 1: Sériové zapojení rezistorů; zdroj autor Tabulka 2: Paralelní zapojení rezistorů; zdroj autor R měřené R vypočtené Odchylka R měřené R vypočtené Odchylka a) 110,8 Ω 110 Ω 0,8 Ω a) 9,2 Ω 9,09 Ω 0,11 Ω b) 3220 Ω 3200 Ω 20 Ω b) 91,9 Ω 90,9 Ω 1,8 Ω c) 1105,2 Ω 1110 Ω 4,8 Ω c) 688 Ω 687,5 Ω 0,5 Ω d) 3307,6 Ω 3310 Ω 2,4 Ω d) 980,9 Ω 900,9 Ω 10 Ω e) 13312,4 Ω 13310 Ω 2,4 Ω

Tabulka 3: Sériové zapojení kondenzátorů; zdroj autor Tabulka 4: Paralelní zapojení rezistorů; zdroj autor C měřené C vypočtené Odchylka C měřené C vypočtené Odchylka a) 1 nf 0,99 pf 0,01 pf a) 1 nf 1,1 nf 0,1 nf b) 1 nf 0,989 pf 0,011 pf b) 1 µf 1,001 µf 0,001 µf c) 1 nf 0,988 pf 0,011 pf c) 11 µf 11,001µF 0,001µF 5 Závěr Změřené a vypočtené hodnoty odporu a kapacity jednotlivých zapojení se liší jen minimálně. Vztahy pro výpočet výsledných hodnot odporu a kondenzátoru pro sériové a paralelní zapojení platí. 6 Kontrolní otázky 1. Jak určíme výsledný odpor sériového zapojení rezistorů? 2. Jaký je výsledný odpor paralelního zapojení rezistorů? 3. Při paralelním zapojení dvou kondenzátorů je výsledná kapacita dána vztahem: 4. Definujte vztah pro výpočet kapacity při sériovém zapojení kondenzátorů. 7 Použité prameny, zdroje LÁNÍČEK, Robert. Elektronika: obvody, součástky a děje. Praha: BEN technická literatura, 1998 BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika I. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 1997 BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika II. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 1997