17BBTEL Cvičení 3.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Harmonický průběh harmonický průběh.
Advertisements

Elektrické obvody – základní analýza
NABÍJENÍ KAPACITORU Mějme jednoduché zapojení.
CELKOVÝ ODPOR REZISTORŮ SPOJENÝCH V ELEKTRICKÉM OBVODU
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektrický obvod III..
Rychlokurz elektrických obvodů
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou
THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
THÉVENINOVA VĚTA.
Cuk, Sepic, Zeta.
17BBTEL Cvičení 4.
III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách
17BBTEL Cvičení 6.
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli vedle sebe
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
MODEL DVOJBRANU - HYBRIDNÍ PARAMETRY
Obecný postup řešení těchto typů jednoduchých příkladů:
Reostat. Dělič napětí (potenciometr)
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
THÉVENINOVA VĚTA Příklad č. 1 - řešení.
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
MODEL DVOJBRANU K K K U1 I1 U2 I2
Obvody stejnosměrného proudu
Střídavé harmonické napětí a proud
Elektrický zdroj.
MODEL DVOJBRANU - ADMITANČNÍ PARAMETRY
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Tato prezentace byla vytvořena
Obvody střídavého proudu s různými prvky, výkon SP
17BBTEL Cvičení 2.
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem
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.
Rezistor, cívka, kondenzátor a střídavý proud
Cívky Úvod Cívky Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika.
Tato prezentace byla vytvořena
Dvojčinné výkonové zesilovače
Základy elektrotechniky
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Cvičení 1. Derivace Derivace - rekapitulace Derivace složené funkce Derivace součinu dvou funkcí příklad.
- - Měděná elektroda se v kyselině rozpouští :
VY_32_INOVACE_08-12 Spojování rezistorů.
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
Kirchhoffovy zákony Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech.
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Zdroj napětí VY_30_INOVACE_ELE_725 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Vnitřní odpor, samovybíjení olověných akumulátorů Tematická oblast:Zdroje elektrické.
Riskuj Měření napětí a proudu Měření výkonů Měření odporů Měření kapacity a impedance
Zdroje napětí a proudu Základy elektrotechniky 1 Zdroje napětí a zdroje proudu Ing. Jaroslav Bernkopf.
Elektronické součástky a obvody
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ ZVĚTŠOVÁNÍ ROZSAHU VOLTMETRŮ.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Paralelní řazení rezistorů
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
THÉVENINŮV TEORÉM Léon Charles Thévenin
Galvanické články.
07 ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ - SÉRIOVĚ
Autor: Mgr. Svatava Juhászová Datum: Název: VY_52_INOVACE_36_FYZIKA
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Zapojování rezistorů Řazení rezistorů Název školy
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Obor: Elektrikář slaboprod Ročník: 2. Vypracoval: Bc. Svatopluk Bradáč
Stejnosměrné měniče napětí
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
Transkript prezentace:

17BBTEL Cvičení 3

Sériové a paralelní spojení kapacitoru Máme dva kapacitory s kapacitami Kapacitory spojíme sériově a připojíme ke stejnosměrnému zdroji napětí Jaká je výsledná kapacita? Na jaké minimální napětí musí být oba kapacitory dimenzovány?

Sériové a paralelní spojení kapacitoru Nyní mezi oba kapacitory přidáme rezistor s odporem Jak se změní napětí na kapacitorech?  V předchozím případě byly kapacitory nabity okamžitě, proud měl (teoreticky) tvar Diracova impulsu; rezistor zde omezuje nabíjecí proud; po nabití budou napětí stejná; nabíjení bude trvat 40 ms (při toleranci 1%). Jak je možné, že zatímco energie, akumulovaná v kapacitorech se sčítá, náboje nikoli? Jaká bude výsledná kapacita, pokud kapacitory spojíme paralelně?

Sériové a paralelní spojení induktoru Dva induktory s indukčnostmi L1 = 10 mH a L2 = 40 mH zapojíme paralelně. Napájeny budou ze stejnosměrného zdroje proudu I = 2 A. Jaká je výsledná indukčnost zapojení? Jaké proudy tečou oběma indukčnostmi? (Uvažujte nejprve, že proud ze zdroje proudu lineárně roste z 0 na 2 A).

Sériové a paralelní spojování zdrojů Je možné spojit dva zdroje napětí sériově Paralelně Dva NiMH akumulátory, nový s napětím 1.2 V a vnitřním odporem 200 mW, a starší, částečně vybitý s napětím 1.0 V a vnitřním odporem 250 mW spojíme paralelně. Jaké na nich bude napětí? Okamžitě po jejich spojení, a po delší době v klidu?

Reálný zdroj napětí Jaký nejvyšší možný proud z nich teoreticky můžeme odebrat, pokud by byly zapojeny samostatně, a jaký proud můžeme odebrat z jejich paralelní kombinace? Jaké budou parametry náhradního Théveninova obvodu? Jaký proud z nich můžeme odebrat, pokud napětí na zátěži nemá klesnout pod 1 V?

Reálný zdroj napětí Uvažujme 3 článkový LiPol akumulátor pro letecké modely s napětím v plně nabitém stavu 4.2 V / článek. Vnitřní odpor bude 20 mW / článek. Odběr proudu bude 30 A. Regulátor vypne při 7,95 V (na svorkách akumulátoru). Vypočítejte napětí na článku akumulátoru v okamžiku vypnutí. Nyní použijeme „tvrdší“ akumulátor s vnitřním odporem 5 mW / článek a odběr proudu snížíme na 15 A. Jaké bude napětí na článku akumulátoru v tomto případě?

Zatížený dělič napětí Dělič napětí je tvořen dvěma rezistory s odpory R1 = 1 kW a R2 = 3kW. Napájen je z ideálního zdroje napětí 10 V. Spočítejte napětí na jeho výstupu. Dělič zatížíme zátěží s proudovým odběrem Iz = 2 mA. Vypočítejte napětí na výstupu děliče v tomto případě.