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

Podobné dokumenty
Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

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

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

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

Elektromechanický oscilátor

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Návrh toroidního generátoru

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

Obvod střídavého proudu s indukčností

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

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

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

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Digitální učební materiál

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII Měření na pasivních součástkách

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Rezonanční elektromotor II

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

=2πf. i(t)=im.sin(ωt)

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

Přehled veličin elektrických obvodů

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

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Hlavní body - elektromagnetismus

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

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

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

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

19. Elektromagnetická indukce

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

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

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Elektromagnetický oscilátor

Základy elektrotechniky (ZELE)

6 Měření transformátoru naprázdno

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Laboratorní cvičení č.11

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Zvyšování kvality výuky technických oborů

3. Kmitočtové charakteristiky

Výkon střídavého proudu, účiník

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Obvodové prvky a jejich

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

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

FYZIKA. Netradiční experimenty

VÝPOČET JEDNOFÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU

Technická dokumentace === GRAF ===

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

ELT1 - Přednáška č. 6

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Elektromagnetismus 163

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Skalární a vektorový popis silového pole

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Měření permitivity a permeability vakua

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Experimentální ověření metody pro výpočet indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek různých tvarů

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

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

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Systémy analogových měřicích přístrojů

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

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

Transkript:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Základní informace o této fyzikální veličině Symbol vlastní indukčnosti je L, základní jednotka henry, symbol H. Nejčastější odvozené jednotky: milihenry 1 mh = 10-3 H a mikrohenry 1 μh = 10-6 H. Velikost magnetického pole je přímo úměrná velikosti ustáleného elektrického proudu, který to to pole vytváří. Schopnost proudu generovat v dané soustavě vodičů magnetické pole lze proto popsat veličinou, která bude koeficientem úměrnosti popisující vliv magnetického pole. Magnetické pole cívky, severní pól ve směru palce 2. Základní (statická) definice Vlastní indukčnost tenké vodivé smyčky je rovna podílu magnetického toku procházejícího smyčkou a proudu, který jej vyvolal: 3. Energetická definice Indukčnost je tak definována pomocí energie magnetického pole a proudu, který toto pole vyvolal. Vlastní indukčnost válcové cívky vypočítáme z rozměrů: Kde μ je permeabilita prostředí, N je počet závitů, l je délka cívky, S je obsah průřezu cívky. 4. Obvody střídavého proudu V obvodech střídavého proudu způsobuje indukčnost pasivních prvků dodatečný pokles amplitudy

i efektivní hodnoty elektrického proudu tedy zvyšuje impedanci prvku, a způsobuje fázové zpoždění proudu oproti napětí. Příspěvek indukčnosti k impedanci se nazývá indukční reaktance a je dán vztahem:, kde ω je úhlová frekvence střídavého napětí/proudu. Prvky s indukčností se proto zařazují do obvodů střídavého proudu jako tzv. tlumivky. Fázové zpoždění proudu za napětím závisí vedle indukčnosti i na odporu prvku podle vztahu:, leží tedy v intervalu (0;π/2). 5. Oscilační (rezonanční) obvody Obsahuje-li obvod prvky s indukčností i prvky s kapacitou, může dojít ke vzniku oscilací elektrického proudu (elektrických kmitů). Cívka na feritové anténě Při této frekvenci se vzájemně odečtou induktivní a kapacitní reaktance a tlumení kmitů je nejmenší proto se s touto frekvencí oscilační obvod při přechodovém procesu rozkmitá. V jednoduchém sériovém RLC obvodu je vlastní (úhlová) frekvence dána vztahem: 6. Přehled vzorců pro výpočet indukovaného elektromotorického napětí U i v cívce při změně elektrického proudu v čase pro výpočet energie magnetického pole kolem cívky kde I je elektrický proud procházející cívkou pro výpočet permeability μ prostředí uvnitř cívky kde N je počet závitů, l je délka cívky, S je obsah průřezu cívky

pro výpočet induktivní reaktance X L (resp. impedance Z) v obvodu střídavého proudu, kde ω je úhlová frekvence střídavého proudu, j je komplexní jednotka pro výpočet rezonančního kmitočtu LC obvodu, kde C je kapacita obvodu 7. Přibližné výpočty vzduchových cívek 7.1. Jednovrstvá vzduchová cívka Vědecký pracovník, VŠ učitel pan docent Szekely, odvozoval na přednáškách i ve skriptech přesný vztah pro tuto cívku. Vycházel ze z Maxwellových zákonů pro elektromagnetické pole, které obsahují operace VŠ matematiky (např, plošný integrál a divergence). Z pohledu studenta děs a hrůza. Po odvozování na několika stranách dospěl k výsledku. Vážím si pana docenta za to, že v závěru uvedl, že přesnější výsledky dává poloempirický vzorec podobný dále zde uvedenému vztahu. Vážím si také těch nadšencí, kteří praktický vzorec vytvořili a ověřili. Pozn. Slovo empirický znamená prakticky ověřený, pokusy apod. Poloempirický navíc vychází z teoretických předpokladů. Počet závitů jednovrstvé vzduchové cívky N o požadované indukčnosti L přibližně vypočteme podle vzorce: R je poloměr cívky, l je délka vinutí, jak vidíte na obrázku. Vlivem výrobních odchylek a indukčnosti přívodů se bude skutečná indukčnost vyrobené cívky lišit od vypočtené o několik procent (při nepřesné práci i to může být o 10%) i kdyby výpočet byl zcela přesný. Pokud záleží na přesné indukčnosti, vyrobenou cívku pak stejně musíme doladit.

7.2. Vícevrstvá vzduchová civka Pro výpočet vícevrstvé cívky se obvykle používá tento přibližný vzorec: Kompletní informace a javaskripty pro použití uvedených vzorců najdete na adrese. http://www.volny.cz/pjenicek/radio/clanky/vypoctcivky1.html 8. Příklad výpočtu (nejen) pro radioamatéry 8.1. Jednovrstvé válcové cívky Pokud známe její indukčnost a chceme vědět, kolik na ní potřebujeme závitů, můžeme použít tento upravený vzorec: Činitel K je závislý na poměru průměru cívky d k délce jeho vinutí l. Několik hlavních a nejužívanějších poměrů je uvedeno v tabulce napravo. Příklad:

Jakou indukčnost má cívka se 40závity, vinutá na průměru d=2cm, její poměr d/l=0,8? Indukčnost cívky je tedy asi 18,6 uh. Pozn.: Při praktickém zhotovování válcových jednovrstvových cívek se velmi často používá provedení, kdy průměr se rovná délce vinutí, tedy d=1. Potom je možno vzorec upravit v jednodušším tvaru: 8.2. Vícevrstvé cívky Pokud z indukčnosti potřebujeme spočítat počet závitů, upravíme vzorec takto: Příklad: Kolik závitů bude mít cívka o indukčnosti 120 uh jejíž rozměry jsou: r=8mm, a=6mm, b=5mm? Cívka musí mít asi 95,1 závitů.

8.2. Cívky s jádry Jak bylo řečeno v úvodu, pro výcevrstvé cívky se dnes prakticky vzduchové vinutí nepoužívá, ale že se takové cívky opatřují jádry zë železového, případně feritového materiálu, který jejich vlastnosti zlepší. Výpočet těchto cívek je podstatně ovlivněn použitým jádrem a obvykle se používá vzorců: Nebo pro počet závitů: Činitel K je specifický pro jednotlivá jádra a patří, kromě pracovní frekvence, k základním parametrům také toroidních (prstencových) jader.