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

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Tato prezentace byla vytvořena
Advertisements

Elektrické obvody – základní analýza
CELKOVÝ ODPOR REZISTORŮ SPOJENÝCH V ELEKTRICKÉM OBVODU
Rychlokurz elektrických obvodů
Obvod plus vnitřek zdroje napětí
THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D
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.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
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.
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:
Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.
THÉVENINOVA VĚTA Příklad č. 1 - řešení.
Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s více zdroji
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
VY_32_INOVACE_08-11 OHMŮV ZÁKON.
RLC Obvody Michaela Šebestová.
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.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
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.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
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.
Jak se chová skutečný zdroj?. Zadání Ke zdroji, jehož napětí jsme měřili kvalitním voltmetrem a získali jsme hodnotu U = 4,5 V, připojíme rezistor o odporu.
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
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
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.
Tato prezentace byla vytvořena
Reálný zdroj napětí VY_30_INOVACE_ELE_731
Tato prezentace byla vytvořena
Zdroje napětí a proudu Základy elektrotechniky 1 Zdroje napětí a zdroje proudu Ing. Jaroslav Bernkopf.
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu VY_32_INOVACE_Tomalova_ idealni_soucastky Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu.
Elektronické součástky a obvody
THÉVENINŮV TEORÉM Léon Charles Thévenin
OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD.
Transkript prezentace:

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

Zdroje stejnosměrného napětí a proudu 1. hodina OB21-OP-EL-ZEL-KRA-U Ing. Petr Krajča

Luigi Galvani ( – ) Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta ( – )

Zdroje elektrického napětí a proudu jsou základními prvky elektrických obvodů a mají různou podobu. Voltův sloup (1800)

Zdroje elektrického napětí a proudu jsou základními prvky elektrických obvodů a mají různou podobu.

Charakteristickou vlastností zdroje je jeho schopnost dodávat trvale do elektrického obvodu energii. Napětí na svorkách zdroje nazýváme svorkové napětí. Rozlišujeme ideální a skutečné zdroje napětí a proudu.

Ideální zdroj napětí Svorkové napětí ideálního zdroje napětí je konstantní, bez ohledu na velikost odebíraného proudu. Je to dáno tím, že vnitřní odpor zdroje R i je nulový (R i = 0). Velikost napětí na svorkách zdroje v závislosti na odebíraném proudu vyjadřuje zatěžovací charakteristika zdroje + - U0U0 U0U0 U I

Skutečný zdroj napětí Je tvořen ideálním zdrojem napětí U 0 a vnitřním odporem R i zapojenými do série. U0U0 USUS + - RiRi RZRZ IZIZ Připojíme-li ke skutečnému zdroji napětí zatěžovací rezistor R Z, bude obvodem procházet proud I Z :

vztah upravíme na součin R Z.I Z představuje napětí na svorkách zdroje U S platí : po dosazení do předcházejícího vztahu a úpravě získáme vztah pro svorkové napětí:

Pokud není ke zdroji připojena zátěž, pak I Z = 0 a svorkové napětí U S = U 0. Toto napětí nazýváme napětí naprázdno. U0U0 U S =U RiRi I Z =0

Spojíme-li výstupní svorky nakrátko, pak R Z = 0. Obvodem prochází proud. U0U0 + - RiRi R Z =0 IKIK Tento proud nazýváme proud nakrátko.

Zatěžovací charakteristika vyjadřuje závislost svorkového napětí na velikosti proudu odebíraného ze zdroje. U0U0 U IIkIk IzIz USUS

Příklad: Stanovte vnitřní odpor a proud nakrátko zdroje napětí je-li U 0 = 4,5V; I z = 0,25A; U S = 3,75V

Děkuji za pozornost Obrázky