Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład marca Krzysztof Korona

Podobne dokumenty
Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład 1. 9 marca Krzysztof Korona

Wykład lutego 2016 Krzysztof Korona. Wstęp 1. Prąd stały 1.1 Podstawowe pojęcia 1.2 Prawa Ohma Kirchhoffa 1.3 Przykłady prostych obwodów

Siła elektromotoryczna

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA; PRAWO FARADAYA

Dr inż. Agnieszka Wardzińska 105 Polanka Konsultacje: Poniedziałek : Czwartek:

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Wstęp do ćwiczeń na pracowni elektronicznej

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

Wykład 15: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna 2014

Obwody prądu zmiennego

Fizyka współczesna. Zmienne pole magnetyczne a prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie prądu w wyniku zmian pola magnetycznego

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

WYKŁAD 2 Pojęcia podstawowe obwodów prądu zmiennego

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Prąd elektryczny 1/37

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

Wykład 14: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Efekt naskórkowy (skin effect)

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Podstawy elektrotechniki

Obwody elektryczne

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 7 PRZEWODNIKI OPÓR OBWODY Z PRADEM STAŁYM. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski

Magnetyzm cz.ii. Indukcja elektromagnetyczna Równania Maxwella Obwody RL,RC

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

Pole przepływowe prądu stałego

u(t)=u R (t)+u L (t)+u C (t)

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2 Wróbel Wojciech

Elektrodynamika Część 6 Elektrodynamika Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Indukcja elektromagnetyczna

Warunek zaliczenia wykładu: wykonanie sześciu ćwiczeń w Pracowni Elektronicznej

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

PRĄD STAŁY. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków wewnątrz przewodnika pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 10. Dwójniki RLC, rezonans elektryczny

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

II. Elementy systemów energoelektronicznych

średnia droga swobodna L

Pole elektrostatyczne

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

ELEKTRONIKA ELM001551W

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J

Wydział Fizyki UW. Ćwiczenie B1 Filtry RC i RL. Streszczenie

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

Zakład Fizyki, Uniwersytet Rolniczy ĆWICZENIE 36 ZAWADA OBWODÓW RLC. Kraków, 2004/2015/2016

Elektrodynamika. Część 6. Elektrodynamika. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Elektrotechnika 2. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych: Metoda klasyczna. Kolokwium. Metoda operatorowa. Kolokwium

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Prąd elektryczny stały

1) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć rezystancję R AB i konduktancję G AB zastępczą układu. R 1 R 2 R 3 R 6 R 4

Natężenie prądu elektrycznego

ver magnetyzm

Transkrypt:

Pracownia fizyczna i elektroniczna Wykład. Obwody prądu stałego i zmiennego 8 marca 0 Krzysztof Korona Plan wykładu Wstęp. Prąd stały. Podstawowe pojęcia. Prawa Kirchhoffa,. Prawo Ohma ().4 Przykłady prostych obwodów.5 Mikroskopowy obraz przewodnictwa. Prąd zmienny. Podstawowe elementy. Obwody i L. Obwody rezonansowe.4 Filtry

Obwody prądu stałego Wielkości podstawowe Ładunek elektryczny mierzymy w kulombach. 6,4*0 8 ładunków elementarnych e; e,60*0-9 ; Ładunek oznaczamy q, Q. mol protonów 96,5 k faradaj. Natężenie prądu to ładunek przepływający w jednostce czasu. q/t Natężenie mierzymy w amperach: A /s. Potencjał elektryczny to energia, jaką w danym miejscu posiada jednostkowy ładunek. Potencjał mierzymy w woltach: J/. Napięcie elektryczne to różnica potencjałów. Mierzymy je w woltach. Napięcie oznaczamy literą.

Wielkości podstawowe Napięcie elektryczne to różnica potencjałów, czyli praca potrzebna do przesunięcia jednostkowego ładunku miedzy dwoma punktami obwodu. W q* Jeżeli pod wpływem napięcia płynie prąd, to przenosi on moc P. P * Moc mierzymy w watach, W. W A* J/s hemiczne źródła energii elektrycznej _ MnO Zn Siła elektromotoryczna ogniwa: NH 4 l H O Ogniwo Leclanchégo klasyczne baterie kieszonkowe SEM,5 Napięcie wytwarzane przez idealne ogniwo (lub inne źródło energii elektrycznej).

Obwód elektryczny z zasilaniem Zewnętrzne napięcie elektryczne, : spadek potencjału na części obwodu elektrycznego nie zawierającej źródeł prądu. Siła elektromotoryczna, ε: energia elektryczna uzyskana przez jednostkowy ładunek na odcinku obwodu zawierającym źródło prądu, a nie zawierającym rezystancji. Zasada zachowania ładunku a przepływ prądu Ładunek nie znika, ani nie powstaje, zatem ładunek, który dopłynął do węzła, musi z niego wypłynąć. węzeł A A A prawo Kirchhoffa: Suma natężeń prądów dopływających i odpływających z węzła wynosi zero. Σ j j 0 4

Zasada zachowania energii a rozkład napięć Energia ładunku w polu zależy od potencjału w danym miejscu, a nie od drogi jaką przebył. prawo Kirchhoffa: Suma napięć na oporach w obwodzie zamkniętym jest równa sumie sił elektromotorycznych. Σ j j Σ k ε k 4... n 4... n Prawo Ohma W przypadku liniowej zależności napięcia od natężenia współczynnik proporcjonalności nazywamy oporem. * Napięcie jest proporcjonalne do oporu i do natężenia. Opór mierzymy w omach, Ω /A. Odwrotność oporu nazywamy przewodnictwem, oznaczamy S. Jednostka: simens, S Ω - A/. 5

Szeregowe łączenie oporników 4... n 4... n const S S n k k n k n S k k k Przy połączeniu szeregowym, opory sumują się. ównoległe łączenie oporników S 4 n 4... n const S S S n k k n k n k Przy połączeniu równoległym, sumują się przewodnictwa, /. k k 6

Przykłady obwodów - dzielnik napięcia ałkowity opór obwodu, 0 S A, Natężenie prądu płynącego przez obwód: 0 /( ) Zakładamy, że do wyjścia nie płynie prąd. Napięcie na wyjściu: * 0 7

Liczenie oporu całkowitego Zadanie: Obliczyć opór całkowity poniższego obwodu: 4 5 6 7 8 9 Liczenie oporu - wskazywanie węzłów Zadanie: Obliczyć opór całkowity poniższego obwodu: 4 5 6 7 8 9 8

9 Liczenie oporu - sumowanie 5 6 7 8 9 4 4 4 7 9 9 8 8 7 9 8 7 789 4 4 4 ) )( ( 6 5 6 5 56 S 4 56 789 7 9 9 8 8 7 9 8 7 6 5 6 5 4 4 S ) )( (

kład złożony z wielu oczek Zadanie: Wyznaczyć prądy płynące w poniższym obwodzie: ε A A A ε 4 prawo Kirchhoffa W obwodzie zamkniętym: Σ j j Σ k ε k kład złożony z wielu oczek Zadanie: Wyznaczyć prądy płynące w poniższym obwodzie: ε ε A A A 4 Pierwsze oczko: ε - Drugie oczko: -ε - Trzecie oczko: ε 4 0

A A A ε ε 4 kład złożony z wielu oczek Zadanie: Wyznaczyć prądy płynące w poniższym obwodzie: ( ) ( )( ) ε ε ε ( ) ( )( ) ε -ε

Opór właściwy Opór właściwy, ρ, pozwala na obliczenie oporu ciała o długości l i przekroju o powierzchni S: ρ *S /l, ρ*l/s. Jednostki: omometr [Ωm], omocentymetr [Ωcm]. Odwrotnością oporu właściwego jest przewodnictwo właściwe: σ /ρ. Jednostki: /omometr [Ω - m - ]. A s l Gęstość prądu, j, dla prądu płynącego przez przewodnik o powierzchni S: j /S. Jednostki: A/m, A/cm. Mikroskopowe prawo Ohma: j σ E. Gdzie E - natężenie pola elektrycznego w przewodniku. Przewodzenie prądu Podział substancji ze względu na przewodzenie: przewodniki (metale, roztwory wodne) i izolatory (szkło, powietrze). σ enµ n - koncentracja, µ - ruchliwość elektrolity (woda sole) 0 0 Ωm -6 0 Ωm grafit 0 Ωm czysta woda 00-0 5 Ωm - 0 Ωm 5 powietrze 4* 0 0 szkło 0-0 0 Ωm metale polietylen 0 Ωm Ωm 6 0 Ωm 7 Ω 9 0 Ωm m 0 Ωm mięśnie Ωm mangan.4* 0 bizmut.* 0 miedź.7* 0 srebro.6* 0-8 -8 5 0 Ωm marmur 0 półprzewodniki np. złącze tranzystora w zależności od napięcia Ωm Ωm -6-6 Ωm Ωm 8 Ω m

Obwody prądu zmiennego Prąd zmienny jest najważniejsza formą zastosowań elektryczności. Dzięki niemu funkcjonuje większość urządzeń w naszych domach. Temat jest dość trudny i do pełnego zrozumienia wymaga dobrej znajomości trygonometrii, rachunku różniczkowego i liczb zespolonych. Na tym kursie zajmiemy się jedynie najprostszymi przykładami z tej tematyki takimi jak: obwód i L czy filtry. Prąd przemienny ( t) A sinω (t) T A - amplituda, A A P-P A P-P - amplituda peak-to-peak. Okres, T, podajemy w sekundach. zęstość, f /T, podajemy w hercach, Hz /s. π ω T zęstość (kołową):, podajemy w s -.

Moc prądu przemiennego Moc prądu: P *. Prawo Ohma: /. Możemy otrzymać inne wyrażenia na moc prądu: P /. W przypadku prądu przemiennego: P A <sin (ωt)> T /. <sin (ωt)> T / A P Wprowadzamy napięcie skuteczne, A, takie że S. S P Mierniki podają wartość skuteczną. Kondensator i cewka W obwodach elektrycznych występują dwa rodzaje elementów, które mogą gromadzić energię. Kondensatory gromadzą energię w postaci ładunku i pola elektrycznego. ewki gromadzą energię w postaci prądu elektrycznego i pola magnetycznego. L 4

Q E Kondensator Pojemność kondensatora to ładunek jaki może zgromadzić przy jednostkowym napięciu. Q Ładunek Q przebywający w potencjale elektrostatycznym ma pewną energię E Q. W przypadku kondensatora, zgromadzona energia wynosi: Q E Q To daje ładunek Q *. Pojemność mierzymy w faradach: F / Łączenie kondensatorów Q Q Q Q 4... Q n QS 4... k n n Q k const Q S n k n S k Qk Przy połączeniu równoległym, pojemności sumują się. n S k k Przy połączeniu szeregowym, sumują się odwrotności pojemności. k 5

Q E Pojemność Pojemność kondensatora to ładunek jaki może zgromadzić przy jednostkowym napięciu. Q To daje ładunek Q *. Natężenie prądu to ładunek przepływający w jednostkowym czasie: dq Prąd w obwodzie z kondensatorem będzie równy: d Napięcie na kondensatorze będzie całka z prądu dopływającego do kondensatora: ( t) ( t) Kondensator całkuje Napięcie na kondensatorze będzie całka z prądu dopływającego do kondensatora: ( t) ( t) Generator >> T Generator < T 6

ndukcja elektromagnetyczna Prawo indukcji Faradaya: ε dφ B ε - siła elektromotoryczna, Φ - strumień pola magnetycznego, Φ B*S Na podstawie prawa Ampera, przepływ prądu indukuje pole: B α α - współczynnik. W przypadku cewki można się spodziewać, że powstanie siła elektromotoryczna wywołana samoindukcją. ewka L ε dφ B Φ B*S B α Można się spodziewać, że w przypadku cewki powstanie siła elektromotoryczna wywołana samoindukcją: Energia zgromadzona w cewce, przez którą płynie prąd o natężeniu : d ε L Współczynnik L nazywamy indukcyjnością cewki. ndukcyjność mierzymy w henrach H, H s/a E L L 7

Prąd przemienny i kondensator 0 sin( ωt) Q * Q 0 sin( ωt) dq 0 ω cos( ωt) cos ( ω t) sin( ωt π ) ω sin( ωt ) 0 π Prąd przemienny i kondensator 0 sin( ωt) 0 π ω sin ωt Q * Q 0 sin( ωt) dq 0 ω cos( ωt) cos ( ω t) sin( ωt π ) ω sin( ωt ) 0 π π Prąd jest przesunięty w fazie (przyspieszony) o (90 o ) względem napięcia. 8

z x i y x iy Ae e iα iα Liczby zespolone m y A*sin α cosα isinα α z A x y i - i x A*cos α e e( z ) Acosα m( z ) Asinα Przykład zastosowania: Współczynnik załamania światła: n n i k. n - zmniejszenie prędkości, k - tłumienie lub wzmocnienie. Prąd przemienny i liczby zespolone sin ( ωt) m( e ) 0 e iω e 0 Q * dq Q 0 e 0 i ω e 9

mpedancja 0 e iω e 0 Prawo Ohma: Napięcie jest proporcjonalne do natężenia : Z* mpedancja kondensatora: Z iω Zawada czyli wartość bezwzględna impedancji: Faza impedancji kondensatora: ϕ π Z ω Przesunięcie fazowe w obwodzie mpedancja opornika wynosi. ϕ mpedancja: Z iω Zawada: Z ω Faza: tg( ϕ) ω Napięcie spóźnia się względem natężenia. 0 e ( ) e e i ωt ϕ m ϕ e 0

ewka L mpedancja: Z iωl 0 e 0 iωl e m Faza impedancji cewki: Natężenie spóźnia się względem napięcia. π ϕ ϕ e Obwód L, impedancja L Z S Z ZLZ Z Z L Z L iωl Z S i iω ω L ω iω ω L ( ) Gdy ω /L, to Z S.

Obwód L, oscylator Kondensator d L ewka: ε L d d L Otrzymujemy zatem równanie oscylatora harmonicznego o częstości rezonansowej: ω L: H s/a L : F / /As L: s/a * /As s Obwód drgający, L ω g l ω L

Obwód L prawo Kirchhoffa : we (t) (t) (t) L (t) we L d ( t) We ( t) ( t) L ( t) ( t) ( t) 0 We 0e 0e We ( t) ( t ( t) ( t) L ) d ( t) iωl 0 0 0 0 iω ( t) Obwód L we L iωl 0 0 0 0 iω 0 0 iωl iω 0 We 0e 0e

Obwód L 0 we L 0e iω ( t) iω ω L iωl 0 0 0 0 iω ( t ( t) L ( t) ) 0e ω L iω ω L We 0e 0e ( t) 0e iω ω L Obwód L L ω L we ( t) 0e We ( t) 0 We 0e 0e 0e ( t) L i π ω L i( ωt ) 0 L 0e 0 ( t) iω L e e π i( ωt ) 4

Filtry we Filtr wy harakterystyki Napięciowa: transmitancja filtru to stosunek amplitud napięcia na wyjściu i wejściu. Wy T (ω) We Fazowa: przesunięcie fazy napięcia na wyjściu. ϕ(ω) Obwód jako filtr dolnoprzepustowy Elementy i tworzą dzielnik napięcia: we 0 wy Z Wy We Z Z iω Z iω Wy iω We Transmitancja: T ( ω) ω Faza: ϕ( ω) arctg( ω) 5

Obwód jako filtr dolnoprzepustowy we wy 0 T ( ω) ω ϕ( ω) arctg( ω) τ we Obwód L jako filtr Wy ( t) We ( t) iω iω ω L 0 wy T ( ω) Wy We ( ω) iω iω ω L ω ( ω L) ω 0 L T(0) 0 T(ω 0 ) T( ) 0 filtr środkowo-przepustowy 6

Filtr L we wy 0 Wy We iω iω ω L 7