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

Podobné dokumenty
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Stejnosměrný el. proud TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

Název: Měření napětí a proudu

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Pracovní list žáka (SŠ)

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

2. Elektrické proudové pole

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Kirchhoffovy zákony

Základní vztahy v elektrických

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Elektrotechnika - test

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

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

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

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

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

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Základy elektrotechniky

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

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Základní elektronické obvody

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

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Obvodové prvky a jejich

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

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Mgr. Ladislav Blahuta

ELT1 - Přednáška č. 6

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Základní definice el. veličin

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

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Úvod do elektrokinetiky

Klíčová slova: elektrický zdroj, řazení zdrojů, sériové, paralelní, smíšené

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

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

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

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

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

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

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

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

5. Elektrický proud v látkách

Skalární a vektorový popis silového pole

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

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

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

2.4. Výpočty vedení obecně

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

20ZEKT: přednáška č. 3

F - Ohmův zákon VARIACE

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

Modelování a simulace Lukáš Otte

Věra Keselicová. květen 2013

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

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

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Strana 1 (celkem 11)

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

6 Algebra blokových schémat

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Transkript:

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

Elektrické obvody Složitější elektrické obvody tvoří elektrické sítě. Důležité části sítě jsou uzly a větve. Uzel elektrické sítě je místo, kde se vodivě stýkají nejméně tři vodiče. Soustava prvků elektrického obvodu zapojených mezi dvěma sousedními uzly (vodivé spojení sousedních uzlů) se nazývá větev. Když větve na sebe navazující vytvářejí uzavřený obvod, mluvíme o smyčce. Příklad: Při výpočtu neznámých proudů ve větvích a napětí na jednotlivých rezistorech, známe-li napětí zdrojů a odpory rezistorů, nebo při určování neznámých odporů rezistorů při známých hodnotách napětí a proudů používáme zákony, které definoval německý fyzik G. R. Kirchhoff. První vyjadřuje zákon zachování elektrického náboje, druhý vyjadřuje zákon zachování energie.

První Kirchhoffův zákon (o uzlech). Elektrické náboje se v určitém libovolném místě proudového obvodu ani nehromadí, ani zde nezanikají. Tzn. že vstoupí-li do určitého místa (průřezu) proudového obvodu nějaký náboj Q, musí za tutéž dobu stejně velký náboj Q z tohoto místa vystoupit. Protože I = Q/t, musí platit, že proud vstupující do myšleného průřezu vodiče z něho musí také vycházet. I I uvažované místo I I 3 I 2 myšlená uzavřená plocha Pro náš příklad uvažujme uzel B. Nejprve zvolíme směr tečení proudů jednotlivými větvemi obvodu. Do uzlu přichází proud I 2 o odcházejí proudy I a I 3. Platí: I 2 = I + I 3 Součet proudů do uzlu přicházejících rovná se součtu proudů z uzlu odcházejících. Dle domluvy platí, že proudy do uzlu přitékající považujeme za kladné, vytékající za záporné. Pak lze také psát: - I + I 2 I 3 = 0 či-li n å k = I k = 0 Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule.

Druhý Kirchhoffův zákon (o uzavřených obvodech). Elektrická energie vyrobená ve zdroji napětí je dodávána do elektrického obvodu, kde se ve spotřebičích promění na jiný druh energie (tepelnou, pohybovou, apod.). Práce vykonaná přemístěním náboje Q mezi dvěma místy obvodu, mezi nimiž je napětí, je dána W = UQ. Přitom práci, která se vykonává ve spotřebičích, tedy ve směru spádu napětí, považujeme za kladnou, a práci, která se vykonává proti spádu napětí, např. ve zdroji, za zápornou. Projde-li náboj Q v proudovém obvodu po nějaké uzavřené dráze, musí být součet vykonané práce nulový, neboť náboj se vrátil zpět na místo, z něhož vyšel. U U 2 U 3 I I 3 I 2 V našem obvodu existují tři větve. Vybereme první z nich a zvolíme směr, ve kterém budeme postupovat větví. Náboj Q vyjde z kladné svorky zdroje, projde v naznačeném směru a vrátí se zpět do výchozího místa! Po tomto oběhu musí být celková práce W = 0. W 2 + W W 3 W e = 0, po dosazení W = U.Q U 2 Q + U Q U 3 Q U e Q = 0 / Q U 2 + U U 3 U e = 0 n å i= U i = 0 Algebraický součet všech svorkových napětí spotřebičů a zdrojů v uzavřeném obvodu je nula.

Po směru oběhu jsme považovali napětí za kladná, jestliže jsme šli po směru šipky napětí a za záporná to napětí, jdeme-li proti směru jeho šipky. Nesmíme ovšem zapomínat na přijatou dohodu, že směrovou šipku napětí volíme ve směru spádu napětí, tj., že šipka napětí zdroje jde od kladné svorky k záporné svorce zdroje a šipka napětí jde na spotřebiči ve směru proudu procházejícího spotřebičem. Polarita zdrojů v obvodu musí být tedy známa. Vyjádříme-li energetickou bilanci obvodu, musí platit: energie dodaná zdroji do obvodu je spotřebiči spotřebována: U e = I R 2 + I R I 3 R 3 m n åu ej = å Rk j= k= I k Neznáme-li předem směry proudů v jednotlivých větvích obvodu, zvolíme si je libovolně. Vyjde-li výpočtem proud kladný, odhadli jsme jeho směr správně, vyjde-li proud záporný, prochází opačně, než jsme předpokládali.

S použitím: L. Javorský, A. Bobek, R. Musil. Základy elektrotechniky. 5. upravené vydání. Praha 970: SNTL. od str. 73. L. Voženílek. Kurs elektrotechniky. 2. přepracované vydání. Praha 988: SNTL. od str. 53. Kolektiv AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY. DVD Elektřina a magnetismus. 2007. vypracoval: Ing. Milan Maťátko