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

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrický proud v kovech
Advertisements

Elektrické obvody – základní analýza
CELKOVÝ ODPOR REZISTORŮ SPOJENÝCH V ELEKTRICKÉM OBVODU
Elektrický obvod III..
Obvod plus vnitřek zdroje napětí
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou
Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu
Řešení stejnosměrných obvodů
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Základy elektrotechniky
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s jedním zdrojem
Vedení el. proudu v různých prostředích
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli vedle sebe
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
ELEKTRICKÝ PROUD – CO UŽ VÍME
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.
Elektrické obvody Dělení elektrických obvodů Jednoduchý el. obvod
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.
Obecný postup řešení těchto typů jednoduchých příkladů:
Obvody stejnosměrného proudu
Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace
O elektrických veličinách v sítích
RLC Obvody Michaela Šebestová.
Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
Elektrický proud Elektrický proud v kovech
Tato prezentace byla vytvořena
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:OP.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
ELEKTRICKÉ JEVY ELEKTRICKÝ OBVOD.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Číslo-název šablony klíčové aktivityIII/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblastElektřina a magnetismus DUMVY_32_INOVACE_MF_106.
Tato prezentace byla vytvořena
Základy elektrotechniky
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.
Základy Elektrotechniky
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
VY_32_INOVACE_08-12 Spojování rezistorů.
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.
Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu
7.4 Elektrostatické pole v látkách 7.5 Energie elektrostatického pole
elektrický proud v kovech
Kirchhoffovy zákony Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech.
Elektrický proud VY_30_INOVACE_ELE_ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád.
Elektřina a magnetismus. Vše drží pohromadě díky elektrostatické interakci Cu C, Ge.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného.
P14a1 METROLOGIE ELEKTRICKÝCH VELIČIN PŘEHLED VELIČIN.
ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Martin Havlena
Paralelní zapojení rezistorů
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Paralelní řazení rezistorů
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Přípravný kurz Jan Zeman
OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD.
Transkript prezentace:

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

Kirchhoffovy zákony Gustav Robert Kirchhoff ( , ) OB21-OP-EL-ZEL-KRA-U Ing. Petr Krajča

Kirchhoffovy zákony jsou dvě pravidla, která formulují principy zachování náboje a energie v elektrických obvodech. Jsou jedním ze základních nástrojů při řešení elektrických obvodů. Elektrické obvody se vytvářejí pomocí: uzlů větví smyček

Uzel – místo, kde se stýká dva a více vodičů Větev – dráha mezi dvěma uzly, tvořená jedním nebo více prvky, spojenými za sebou.

U1U1 R1R1 R2R2 R3R3 Smyčka – uzavřená dráha v části obvodu tvořená větvemi.

I. Kirchhoffův zákon Ve své podstatě je zákonem o zachování elektrického náboje. Velikost stejnosměrného proudu je dána velikostí elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za 1 s. Tento náboj nemůže ve vodiči vznikat ani se hromadit. Všemi průřezy nerozvětveného vodiče prochází stejný proud. Je-li tok proudu rozdělen do několika větví, musí být součet proudů tekoucích do uzlu roven součtu proudů z uzlu vytékajících.

I 1 =5AI 2 =2AI 3 =4A I =11A I =6A U=100V R 1 =20  R 3 =25  R 2 =50  A BD C F E Pro uzel A platí: 11A – 5A – 6A = 0A Pro uzel C platí: 6A – 2A – 4A = 0A Příklad

I1I1 I2I2 I3I3 I4I4 I5I5 Pro uzel platí: I1 + I3 + I4 = I2 + I5 nebo I1 – I2 + I3 + I4 – I5 = 0 I. Kirchhoffův zákon: Algebraický součet proudů v uvažovaném uzlu se rovná nule.

II. Kirchhoffův zákon Ve své podstatě je zákonem o zachování energie. Napětí na každém spotřebiči elektrického obvodu je dáno prací potřebnou k přemístění elektrického náboje mezi svorkami spotřebiče. Projde-li náboj po uzavřené dráze, musí být příslušná práce nulová, neboť se náboj vrátil na místo téhož potenciálu. Práce vykonaná úplným oběhem po kterékoli uzavřené smyčce obvodu se rovná nule.

U4U4 U 1 =R 1.I U 2 =R 2.I U 3 =R 3.I Příklad Platí: U 1 +U 2 +U 3 -U 4 =0

II. Kirchhoffův zákon: Algebraický součet všech svorkových napětí zdrojů a všech úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené smyčce rovná nule.

Děkuji za pozornost Obrázek -