Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Advertisements

CELKOVÝ ODPOR REZISTORŮ SPOJENÝCH V ELEKTRICKÉM OBVODU
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D
Řešení stejnosměrných obvodů
Elektrická práce. Elektrická energie
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli vedle sebe
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
MODEL DVOJBRANU - HYBRIDNÍ PARAMETRY
Obecný postup řešení těchto typů jednoduchých příkladů:
THÉVENINOVA VĚTA Příklad č. 1 - řešení.
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
Název materiálu: ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ – výklad učiva.
FY_097_ Rozvětvený elektrický obvod_Výsledný odpor rezistorů za sebou
Je dán dvojbran, jehož model máme sestavit. Předpokládejme, že ve zvoleném klidovém pracovním bodě P 0 =[U 1p ; I 1p ; U 2p ; I 2p ] jsou známy jeho diferenciální.
Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Rezistor. Je to elektrotechnická součástka, která svým
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Základy elektrotechniky
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
VY_32_INOVACE_08-12 Spojování rezistorů.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Kondenzátory v technické praxi
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Reálný zdroj napětí VY_30_INOVACE_ELE_731
Rezistor VY_30_INOVACE_ELE_726 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Zdroj napětí VY_30_INOVACE_ELE_725 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Sériové řazení rezistorů Číslo DUM: III/2/FY/2/2/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické.
17BBTEL Cvičení 3.
Zdroje napětí a proudu Základy elektrotechniky 1 Zdroje napětí a zdroje proudu Ing. Jaroslav Bernkopf.
Elektronické součástky a obvody
Paralelní zapojení rezistorů
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Paralelní řazení rezistorů
THÉVENINŮV TEORÉM Léon Charles Thévenin
Elektrické obvody.
Transformátory Autor: Ing. Tomáš Kałuža VY_32_INOVACE_
07 ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ - SÉRIOVĚ
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu
NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR: Mgr. Tomáš.
Transkript prezentace:

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

Řazení zdrojů napětí +-+- OB21-OP-EL-ZEL-KRA-U Ing. Petr Krajča

Sériové spojení zdrojů Sériové spojení používáme pro získání vyššího napětí. Spojujeme vždy zápornou svorku jednoho zdroje s kladnou svorkou zdroje následujícího. Výsledné napětí sériově zapojených zdrojů se rovná součtu napětí všech zdrojů. Platí to jak pro napětí naprázdno (U 0 ), tak i pro svorkové napětí při zatížení (U s ) 

USUS RZRZ IZIZ U R i1 U R i2 Pro napětí naprázdno platí: U 0 = U 01 + U 02 Pro svorkové napětí platí: U S = U S1 + U S2 Celkový vnitřní odpor: R i = R i1 + R i2 Doporučuje se spojovat do série zdroje, které mají stejné napětí naprázdno a stejný vnitřní odpor.

Příklad: Čtyři články s napětím U 01 = 1,2 V a vnitřním odporem R i1 = 2  jsou zapojeny do série. Vypočítejte celkové napětí naprázdno, celkový vnitřní odpor R i a svorkové napětí U s, při zatížení I z = 0,25 A. + - USUS RZRZ IZIZ U 01 = 1,2 V; R i1 = 2  ; n = 4, zapojeny do série; U 01 = ?; R i = ?; U s = ?; I z = 0,25 A.

Pro napětí naprázdno platí: U 0 = n. U USUS RZRZ IZIZ Pro svorkové napětí platí: U S = U 0 – R i. I Z Celkový vnitřní odpor: R i = n. R i1 U 0 = 4. 1,2 U 0 = 4,8 V R i = 4. 2 R i = 8  U S = 4,8 – 8. 0,25 U S = 2,8 V

Paralelní spojení zdrojů Používáme pro získání většího proudu. Spojujeme vždy všechny kladné svorky a všechny záporné svorky. Celkový proud je dán součtem proudů jednotlivých zdrojů

IZIZ USUS RZRZ U R i1 U R i2 I1I1 I2I2 Pro správný chod je nutné aby všechny zdroje měly stejné napětí naprázdno a stejné vnitřní odpory, aby nevznikaly vyrovnávací proudy. Pro napětí naprázdno platí: U 0 = U 01 Pro proud odebíraný zátěží: I z = n. I z1 Celkový vnitřní odpor je: n – počet zdrojů

Příklad: Tři články s napětím U 01 = 2 V a vnitřním odporem R i1 = 1,5  jsou zapojeny paralelně. Vypočítejte celkový vnitřní odpor R i a svorkové napětí U s, při zatížení I z = 100 mA. U 01 = 2 V; R i1 = 1,5  ; n = 3, zapojeny paralelně; R i = ?; U s = ?; I z = 100 mA. USUS RZRZ IZIZ

Pro svorkové napětí platí: U S = U 0 – R i. I Z Celkový vnitřní odpor: U S = 2 – 0,5. 0,1 U S = 1,95 V USUS RZRZ IZIZ

KONEC