1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25

Podobné dokumenty
U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

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

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Elektrotechnická zapojení

7. ZÁKLADNÍ TYPY DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

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?

Měření výkonu jednofázového proudu

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

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

= + + R. u 1 = N R R., protože proud: i je protlačován napětím: u 1P ve smyčce

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Elektromagnetické pole

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Impedanční děliče - příklady

Měření na bipolárním tranzistoru.

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

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

Základy elektrotechniky

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

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

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

Teorie elektrických ochran

1.3 Bipolární tranzistor

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

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Studium tranzistorového zesilovače

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

Elektronické praktikum EPR1

HUDEBNÍ EFEKT DISTORTION VYUŽÍVAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ SIGNÁLŮ ČASOVĚ

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

X31EO2 - Elektrické obvody 2. Kmitočtové charakteristiky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

Dioda jako usměrňovač

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

Modelování a simulace Lukáš Otte

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

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

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Základy elektrotechniky

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY

Studium klopných obvodů

Energetická bilance elektrických strojů

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

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

Přehled veličin elektrických obvodů

Unipolární tranzistor aplikace

Transkript:

A 9: hod. Elektrotechnka a) Napětí stejnosměrného zdroje naprázdno je = 5 V. Př proudu A je svorkové napětí V. Vytvořte napěťový a proudový model tohoto reálného zdroje. b) Pomocí přepočtu napěťových zdrojů na proudové určete výstupní napětí. R = Ω = 5 V R = Ω = V R = Ω a) = R R =, 4Ω = 5 R R =, 4Ω = = 5V G G = =,5 S R = = 7,5A R b) = = 5( A) = = ( A) R R G = G = / R =, ( S) G = / R =,5 ( S) = = 5 = ( A) G = G + G + G =, 5 ( S) = = = ( V) G, 5 body body

Elektrotechnka rčete počet nezávslých rovnc pro uzly a smyčky a uvedený obvod popšte soustavou Krchhoffových rovnc. Soustavu uveďte v matcovém tvaru R. =. N = n = 4 = bod S = v n+ = 6 4+ = bod. ZEL: + + = SMYČKA a :. ZEL : + G = SMYČKA b :. ZEL : + = SMYČKA c : 4 R + RG G R = R R + = 4 4 G G R + R 4 4+ R = Za každou správně zapsanou rovnc bod = R R RG 4 R R 4 G G R R4 R

A 9: hod. Elektrotechnka a) Fázory proudů z obrázku jsou: m = +j (A), m = 5+7j (A). Vypočítejte velkost fázoru proudu m, ampltudu proudu m a vyjádřete vztah pro okamžtou hodnotu proudu (t). b) Fázory napětí z obrázku jsou: m = +j (V), m = -6j (V). Vypočítejte velkost fázoru napětí m, ampltudu napětí m a vyjádřete vztah pro okamžtou hodnotu napětí u (t). a) Z. Krchhoffova zákona: m + m m =, odtud m = m m ( ) m = 5+ 7j + j = + 4j (A) bod ampltuda = = + = = (A) bod m m 4 5 5 okamžtá hodnota ( t) = m sn( ωt+ ψ) = 5 sn( ωt+ arctg(4 / )) (A) bod b) Z. Krchhoffova zákona: m + m m =, odtud m = m + m m = + j + 6 j = 4 j (V) bod ampltuda m = m = 4 + = 5 = 5 (V) bod okamžtá hodnota u( t) = msn( ωt+ ψ) = 5 sn( ωt+ arctg( / 4)) (V) bod

4 Elektrotechnka Dervační článek CR má tyto hodnoty prvků: R = Ω, C = μf. a) Nakreslete zapojení dervačního CR článku a odvoďte jeho napěťový přenos naprázdno K (jω). b) Vypočtěte napěťový přenos naprázdno K (jω (ve složkovém tvaru), je-l úhlový kmtočet vstupního sgnálu ω = rad/s. c) Nakreslete hodograf dervačního CR článku, vyznačte v něm pracovní bod pro zadaný úhlový kmtočet ω. d) Vypočtěte mezní úhlový kmtočet ω m a časovou konstantu τ uvedeného článku. e) Nakreslete zapojení dervačního RL článku a odvoďte jeho napěťový přenos naprázdno K (jω). a) Zapojení setrvačného RC článku a jeho napěťový přenos naprázdno K (jω). K ( jω) ( jω) Z R jω RC jωτ ( jω) Z+ Z R + + jωrc + jωτ j ω C = = = = = b) c) K 6 ω... ( ) jω 6 j RC j j j j + j ( ) = = = = = =,5+ j,5 + jω RC + j... + j ( + j).( j) body d) 5 ωm = = = rad / s, τ = RC =. = = ms bod 5 RC. e) K ( jω) L jω ( jω) Z jωl R jωτ ( jω) Z L + Z R+ jωl + jω + jωτ R = = = = =

A 9: hod. 5 Elektroncké součástky a) Jaká je funkce zapojení podle schématu? Vysvětlete funkc odporů R C a R B B. Jak volíme proudy a napětí v obvodu pro jeho správnou čnnost? b) Načrtněte výstupní charakterstky tranzstoru FET pro obě polarty napětí DS (v. a. kvadrantu) a označte příslušné režmy tranzstoru. c) Stručně (!) vysvětlete pojem "barérová kapacta dody". Jak se barérová kapacta dody projevuje u reálných součástek? a) Zapojení je spínač s bpolárním tranzstorem. bod R C je zátěž spínače, R B slouží k nastavení optmální velkost proudu báze pro spolehlvé sepnutí tranzstoru. bod Spínač má dva stavy. Ve stavu sepnuto je tranzstor v saturac, napětí na zátěží R C se téměř rovná napájecímu napětí a proud odebíraný kolektorem tranzstoru přes zátěž z napájecího zdroje je určen velkostí napájecího napětí a velkostí odporu zátěže. Proud bází musíme proto volt tak, aby proud kolektoru byl nastaven s dostatečnou rezervou. Ve stavu rozepnuto je tranzstor uzavřen (závěrný režm). Napětí na zátěž je velm malé a zátěží protéká jen zbytkový proud tranzstoru. Zde je třeba zajstt, aby závěrné napětí tranzstoru bylo větší než je maxmální možné napájecí napětí. b) 4 body c) Je to geometrcké kapacta přechodu (oblast prostorového náboje). Projevuje se především v závěrném směru. Představuje paraztní prvek u spínacích a usměrňovacích dod. Závslost barérové kapacty na napětí se využívá u kapactních dod varkapů a varaktorů.

6 Elektroncké součástky a) Jaká je funkce zapojení podle schématu? Vysvětlete funkc odporů R D a R. Jak volíme proudy a napětí v obvodu pro jeho správnou čnnost? b) Načrtněte do jednoho grafu charakterstky dod: směrňovací křemíková doda; Schottkyho doda; Doda LED pro vdtelné záření; Germanová doda. c) Stručně (!) vysvětlete pojem "dfúzní kapacta dody". Jak se dfúzní kapacta projevuje u reálných součástek? a) Zapojení je spínač s tranzstorem MOOSFET (GFET) s ndukovaným kanálem. bod R D je zátěž spínače, R slouží k omezení proudu odebíraného ze zdroje řídícího sgnálu. bod Spínač má dva stavy. Ve stavu sepnuto je tranzstor v aktvním režmu, napětí na zátěží R D se téměř rovná napájecímu napětí a proud odebíraný kolektorem tranzstoru přes zátěž z napájecího zdroje je určen velkostí napájecího napětí a velkostí odporu zátěže. Napětí GS musí být u standardních MOSFET větší než V. Ve stavu rozepnuto je tranzstor uzavřený, obvodem zátěže neprotéká žádný proud, a napětí na zátěž je nulové. Závěrné napětí tranzstoru musí být větší než je maxmální možné napájecí napětí. b) 4 body c) Projevuje se především v propustném směru. Dfúzí majortních nosčů přes přechod dochází k porušení tepelné rovnováhy. Tepelná rovnováha se obnovuje rekombnací, která však probíhá s určtou časovou konstantou. Nosče proto nerekombnují okamžtě a dochází k jejch akumulac. Množství takto akumulovaných nosčů závsí na proudu dodou, tedy na napětí na přechodu. Akumulace náboje v závslost na napětí je vlastností kapacty. Dfúzní kapacta způsobuje setrvačnost, která se projevuje u rychlých spínačů a usměrňovačů. Dfúzní kapactu lze výrazně zmenšt zrychlením rekombnace pomocí specálních příměsí rekombnačních center.

A 9: hod. 7 Sgnály, soustavy, systémy D y k ay k = u k, k =,,,... s počáteční ferenční rovnce dskrétního systému je ( ) ( ) ( ) podmínkou y ( ) =. a) rčete op erátorový přenos systému. b) Pro jaké hodnoty parametru a je systém stablní. c) Vypočtěte mpulsovou charakterstku. d) Načrtněte mpulsovou charakterstku pro prvních 5 hodnot v případě, že platí a (,). Ocejchujte osy. a) ( ) ( ) ( ) y k ay k = u k / Z Y ( z) az Y( z) = ( z) ( ) F z ( ) ( ) Y z z = = = z az z a b) Systém má jeden pól z = a, který musí ležet uvntř jednotkové kružnce, aby byl systém stablní tj. a <. c) Operátorový přenos lze vyjádřt jako součet geometrcké řady k k k k ( ) = = ( az ) a z = = Z{ ( )} = Z{ } F z g k a az k= k= což je podle defnce Z obraz mpulsové charakterstky, a proto a g ( k) k k =. k < body d) g(k)=a k... body - 4 5 k

8 Sgnály, soustavy, systémy rčete, zda je sgnál s(t) perodcký: s(t) = π cos (π t) + 4 cos t Peroda první složky sgnálu π cos (π t) : T = body Peroda druhé složky sgnálu 4 cos t : T = π body Krtérum perodcty T T = π raconální číslo sgnál s(t) není perodcký 4 body (Za správnou odpověď lze považovat také výrok: sgnál s(t) je kvazperodcký.)

A 9: hod. 9 Měření v elektrotechnce Do obvodu magnetoelektrckého ampérmetru s usměrňovačem přpojíme střídavý proud harmonckého průběhu (t) = M snωt. rčete hodnotu proudu, kterou odečtete na stupnc přístroje, jestlže ampltuda měřeného proudu je M = A. Přístroj měří střední hodnotu střídavého proudu T = () t dt = =,66 =,66 =,7 A. 4 body S M M T π Za předpokladu, že přístroj bude používán jen k měření harmonckých proudů, lze údaj magnetoelektrckého přístroje korgovat pomocí čntele tvaru K T. Čntel tvaru harmonckého sgnálu: K T M = π, = = S M = π ( ). Výchylka přístroje potom bude α =, d =, =,,66 =, 4 A T T t () t M π. 4 body

Měření v elektrotechnce veďte vztahy pro napěťové a proudové zesílení (bezrozměrné v db) zeslovače pro měřcí účely. Nakreslete blokové schéma zeslovače se zápornou zpětnou vazbou a odvoďte vztah pro jeho zesílení. Napěťové zesílení: A = = (-), bod P N A = log (db). bod Proudové zesílení: A = (-), bod A = log (db). bod β + A β. β Na výstupu zeslovače se zpětnou vazbou je napětí: ( = A β. ) (V), A = + β A = A (V).