Elementy i Obwody Elektryczne

Podobne dokumenty
Elementy i Obwody Elektryczne

R w U R + R R V = U1. grr2 = V U U. P pobiera energię + R. R 1 g V s U 2 U 1. I z

Obwody prądu zmiennego

POSTULATY TEORII OBWODÓW

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

Metody analizy obwodów

GAZY DOSKONAŁE I PÓŁDOSKONAŁE

Podstawy Teorii Obwodów

Prąd elektryczny U R I =

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

ĆWICZENIE NR 2 POMIARY W OBWODACH RLC PRĄDU PRZEMIENNEGO

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

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

ELEKTROTECHNIKA. Obwody elektryczne. Elementy obwodu elektrycznego. Elementy obwodu elektrycznego. Elementy obwodu elektrycznego.

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

[ ] D r ( ) ( ) ( ) POLE ELEKTRYCZNE

21 ELEKTROSTATYKA. KONDENSATORY

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 1)

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

2. UKŁADY ELEKTRYCZNE ORAZ ZASADY ICH MODELOWANIA SIECIOWEGO I ZACISKOWEGO 2.1. UKŁAD I JEGO PROCESY ENERGETYCZNE

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 3. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniach sinusoidalnych w stanie ustalonym

Zasada superpozycji.

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI - CD. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstawaniu prądu elektrycznego w

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

Elektryczność i Magnetyzm

Natężenie prądu elektrycznego

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 2)

Ćwiczenie nr 8. Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie cz. 1

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

exp jest proporcjonalne do czynnika Boltzmanna exp(-e kbt (szerokość przerwy energetycznej między pasmami) g /k B

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna 2014

Podstawy termodynamiki

Tensorowe. Wielkości fizyczne. Wielkości i Jednostki UŜywane w Elektryce Wielkość Fizyczna to właściwość fizyczna zjawisk lub obiektów,

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Prąd sinusoidalny. najogólniejszy prąd sinusoidalny ma postać. gdzie: wartości i(t) zmieniają się w czasie sinusoidalnie

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Induktor i kondensator. Warunki początkowe. oraz ciągłość warunków początkowych

1 T. Sygnały. Sygnał okresowy f(t) Wartość średnia sygnału okresowego f(t) Sygnały f(t) Stałe. Zmienne f(t) const. Pulsujące Inne.

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

( ) + ( ) T ( ) + E IE E E. Obliczanie gradientu błędu metodą układu dołączonego

w5 58 Prąd d zmienny Generator Napięcie skuteczne Moc prądu Dodawanie prądów w zmiennych Opór r bierny Podstawy elektrotechniki

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

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

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności oraz metody badania diod półprzewodnikowych.

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Warunek zaliczenia wykładu: wykonanie sześciu ćwiczeń w Pracowni Elektronicznej

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia

9. METODY SIECIOWE (ALGORYTMICZNE) ANALIZY OBWODÓW LINIOWYCH

) 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.

Analiza obwodów elektrycznych

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład marca Krzysztof Korona

ELEKTRONIKA ELM001551W

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

Badanie transformatora jednofazowego

ver ruch bryły

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

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Sprawdzanie transformatora jednofazowego

θ = 0 lub = = g l dw dt Przykłady drgań: Wahadło matematyczne (małe wychylenia): Inaczej: m l(1-cosθ) Drgania i fale II rok Fizyki BC

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

2. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

Obwody elektryczne. Elementy obwodu elektrycznego. Obwód elektryczny. Źródła energii - elementy czynne (idealne)

SERIA III ĆWICZENIE 3_1A. Temat ćwiczenia: Badanie transformatora jednofazowego. Wiadomości do powtórzenia:

w7 58 Prąd zmienny Generator Napięcie skuteczne Moc prądu Dodawanie prądów zmiennych Opór bierny

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Wykład Pole elektryczne na powierzchniach granicznych 8.10 Gęstość energii pola elektrycznego

Prawo indukcji elektromagnetycznej (prawo Faradaya). Reguła Lenza

Podstawy elektrotechniki

podsumowanie (E) E l Eds 0 V jds

ver magnetyzm cd.

Elementy elektrodynamiki oraz obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego

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

Podstawy elektrotechniki

Właściwości tranzystora MOSFET jako przyrządu (klucza) mocy

Elektrotechnika Skrypt Podstawy elektrotechniki

Podstawy Elektroniki i Elektrotechniki

Siła elektromotoryczna

TECHNIKA ANALOGOWA. Lesław Dereń 239 C4 Konsultacje: Środa, godz Czwartek, godz

8. MOC W OBWODZIE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Co było na ostatnim wykładzie?

ver magnetyzm

Podstawy elektrotechniki

Pole magnetyczne. Za wytworzenie pola magnetycznego odpowiedzialny jest ładunek elektryczny w ruchu

Podstawy elektrotechniki

Zjawisko termoelektryczne

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

WYBRANE STANY NIEUSTALONE TRANSFORMATORA

Pole przepływowe prądu stałego

Dr inż. Agnieszka Wardzińska Room: 105 Polanka Advisor hours: Tuesday: Thursday:

Temat i plan wykładu. Elektryczność-prąd stały

Wstęp do ćwiczeń na pracowni elektronicznej

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

Zasady dynamiki Isaak Newton (1686 r.)

magnetyzm ver

Fizyka 3.3 III. DIODA ZENERA. 1. Zasada pomiaru.

10. METODY NIEALGORYTMICZNE ANALIZY OBWODÓW LINIOWYCH

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Transkrypt:

Elementy Obwody Eletrycne Element ( element obwodowy) jedno podstawowych pojęć teor obwodów. Element jest modelem pewnego jawsa lb cechy fycnej wąanej obwodem. Elementy (jao modele) mogą meć róŝny stopeń omplacj. Fncja acsowa (obwodowa) Fncja acsowa (obwodowa) (t) ELEMENT Zacs (t) Zacs Końcówa Końcówa Element dwacsowy (dwońcówowy) DWÓJNIK Strałowane odbornowe! Fncje acsowe element: prąd element (t) ora napęce element (t) wąane są e sobą równanem element, tóre defnje dany element oreśla jego podstawowe właścwośc. W TO Ŝywane są elementy weloacsowe: trójn, cwórn td. Obwody, łady, sec Obwód moŝlwe najprostse połącene elementów moŝlwające prepływ prąd eletrycnego. ład ( obwód rogałęony ) strtra bardej robdowana nŝ obwód. Seć bardo dŝy ład.

Podstawowe modele jaws w obwode Zjawso: EZSTTNY PZEPŁYW PĄD Element: ZWCIE ( LWNICZNE ) ównane element: Moc chwlowa jaą warce pobera energę eletrycną obwod: p(t) (t) (t) (t) Zjawso: Element: K PZEPŁYW PĄD OZWCIE ( PZEW) ównane element: Moc chwlowa jaą rowarce pobera energę eletrycną obwod: p(t) (t) (t) (t)

Zjawso: OZPSZNIE ( DYSSYPCJ ) ENEII ELEKTYCZNEJ Element: OPÓ LINIOWY () ównane element ( POSTLT OHM ): lb Strałowane odbornowe! Jednost: : [Ω] ohm : [S] smens Opór jest elementem dyssypatywnym (roprasającym) benercyjnym. I ρ l S I S ρ l Ω mm ρ m opór właścwy materał Moc chwlowa jaą opór pretwara energę eletrycną: p (t) (t) (t) (t) (t)

Pryład. Jaa jest reystancja prewod medanego o preroj S,5 mm dłgośc l 5 m. ODP [ ] Ω mm ρ,75, 75[ µ Ω m] reystancja właścwa med C m 5,75, 5 Ω,5 waga: średnca prewod wynos: D,89 mm (dosyć cen!) Pryład. Z jaą mocą wydela sę energa eletrycna prewod poprednego adana pry prepływe prąd. ODP p ( t),4 W Pryład Do jaej temperatry T nagreje sę prewód poprednch adań podcas godnnej pracy. Temperatra pocątowa T 9 K. ZałoŜene: bra chłodena! ODP Wydelona energa eletrycna: W W p t 5,4 Q c m T c γ C cal c C,9, 9 g K γ C cal g K C cepło właścwe med g g 8,9 g 89 8,9 6 dm m m 4,868 Objętość prewod: V S l Masa prewod: Pretworona energa: W J cal,5 prelcn alor na dŝle 6 5 5 6 m γ V 8, 9,5,5 C J C V gęstość med T m, 5 dm Q 4,868,9,5 T 48, 59 T g

Pryrost temperatry: T Temperatra prewod: T T 54 48,59,76 o T T + T 9 +, 76 4,76 K T,76 C K Pryład Dane: 5 Ω ( 5 Ω, S ) (t) (t) 5 (t ) + 5 (t ) [V] Oblcena: (t) (t) (t) (t ) + (t ) [] + (t) [V] (t) [] 5 t [s] + t [s] p(t) (t) (t) (t) (t) 75 (t ) 5 (t ) + (t) [V ] +4 (t) [ ] + t [s] + t [s] p(t) (t) (t) 5 (t ) 5 (t ) + p(t) [W] 45 4 w (,t) [J] +5 t [s] t [s]

Zjawso: OMDZENIE ( KONSEWCJ ) ENEII ELEKTYCZNEJ Element: POJEMNOŚĆ LINIOW C q ównana element : q C dq d C dt dt Strałowane odbornowe! Jednost: C: [F] farad s V q: [C] lomb s ( t) d ( t) C d t ( t) ( τ) dτ + ( t ) C t t Pojemność jest elementem onserwatywnym nercyjnym. Moc chwlowa jaą energa eletrycna jest gromadona w pol eletrycnym pojemnośc: p C ( t) ( t) ( t) ( t) dq( t) dt [ W]

S q εε w ε +q d ε ε 6π C q ε S d ε wε prenalność eletrycna 9 F m prenalność eletrycna próŝn Pryład Jaa jest pryblŝona pojemność ondensatora powetrnego o ołowych oładach mających średncę D cm oddalonych o d, mm. ODP ε w bo, powetre ; Powerchna ołade: S πd 4 9 4 π,7 9 + 4 S 9π 7 Cp ε F d 4π 9 4 48 m, nf Pryład Jaa jest pryblŝona pojemność ondensatora poprednego pryład jeśl ostane on wypełnony polstyrenem? ODP ε w,65 prenalność wględna polstyren; S C ε wε ε w Cp,65, nf 5, 56 d Pryład Ja ładne ostane gromadony na oładach ondensatora poprednego pryład jeśl podłącymy je do źródła o napęc V? ODP Q C 5,56 9, µc Pryład Ile energ ostane gromadonej w ondensatore poprednego pryład? ODP W Q C Q C nf W, µj

Zjawso: OMDZENIE ( KONSEWCJ ) ENEII ELEKTYCZNEJ Element: INDKCYJNOŚĆ LINIOW L ψ ównana element : ψ L dψ L dt d dt Strałowane odbornowe! Jednost: L: [H] henr V s ψ: [Wb] weber V s ( t) d ( t) L d t ( t) ( τ) dτ + ( t ) L t t Indcyjność jest elementem onserwatywnym nercyjnym. Moc chwlowa jaą energa eletrycna jest gromadona w pol magnetycnym ndcyjnośc: dψ( t) p ( t) ( t) ( t) ( t) dt [ ] L W

Zjawso: DOSTCZNIE L POIENIE ENEII ELEKTYCZNEJ Element: ŹÓDŁO NPIĘCI ( DOWOLN MOC CHWILOW ) e e ównana element : e dowolne ( adane ) e wymsone pre obwód ewnętrny Strałowane źródłowe! e [V] p e < p e > E P p e [] Charaterystya źródła napęca o stałej wartośc: e(t) E const!? Moc chwlowa energ eletrycnej źródła napęca: p ( t) ( t) ( t) e( t) ( t) [ ] e e W p e (t) > źródło oddaje energę p e (t) < źródło pobera energę

Zjawso: DOSTCZNIE L POIENIE ENEII ELEKTYCZNEJ Element: ŹÓDŁO PĄD ( DOWOLN MOC CHWILOW ) j j ównana element : j dowolne ( adane ) j wymsone pre obwód ewnętrny Strałowane źródłowe! p j < J j [] P p p j > j [V] p Charaterystya źródła prąd o stałej wydajnośc: j(t) J const!? Moc chwlowa energ eletrycnej źródła prąd: p ( t) ( t) ( t) ( t) j( t) [ ] j j W p j (t) > źródło oddaje energę p j (t) < źródło pobera energę

Element: ŹÓDŁO STEOWNE r ZNSN ( VCVS ) ZNSP ( CCVS ) g α ZPSN ( VCCS ) ZPSP ( CCCS ) W prypad źródeł sterowanych moc chwlowa perwotna jest awse równa ero: p (t) co onaca, Ŝe źródła ne poberają energ od strony sterowana.

Postlaty Teor Obwodów Prądowy Postlat Krchhoffa ( PPK ) lgebracna sma prądów we węźle jest równa ero. Napęcowy Postlat Krchhoffa ( NPK ) lgebracna sma napęć w oc jest równa ero. Postlat Ohma ( PO ) lb [S] Ω

Zjawso: Element: DOSTCZNIE L POIENIE ENEII ELEKTYCZNEJ NPIĘCIOWE ŹÓDŁO ENEII (ONICZON MOC CHWILOW) I E r I r ównana element : E dowolne ( adane ) I wymsone Strałowane źródłowe! NPK: (+) + ( E) + (+ r I) E r I p I E I r I E p [V] p < p > I p ri p I P p (,5I,,5E) p max E r I [] p < p max E 4r p [W] I [] E I p I r p < p < p > I E r Zadane Predystować prądowe źródło energ porównać jego achowane w róŝnych stanach pracy e źródłem prąd.

Łącene elementów beźródłowych dwacsowych Połącene seregowe ( deln napęca ) D D + + D eystory + + L Indcyjnośc ( be spręŝeń ) L L + L + L L Indcyjnośc (e spręŝenem) L L L ( M ) Pojemnośc + + ± + + C C C C L > max > max L (+M) spr. Zgodne ( M) spr. Precwne L C < mn C eystancyjny Deln Napęca (ne obcąŝony) N N N

Pryład Jae będe napęce na reystore jeśl neobcąŝony deln napęca aslany jest napęcem 4 V. Dane: 4 Ω, 47 Ω, Ω. 47 4,59 V + + 4 + 47 + Pryład Tradycyjne Ŝarówec stosowane do ośwetlena chon mają moc P 5 W pry napęc 4 V. Ile tach Ŝarówece naleŝy połącyć seregowo, jeśl napęce sec aslającej wynos V. Jaa jest moc eletrycna taego łańccha śwateł? eystancja Ŝarówec: N 6,4 ; N 7 P 4 5 9, Ω eystancja łańccha: N 7 9, 666,4 Ω Moc łańccha: P 79,8 Pryład Połącono seregowo Ŝarówecę o parametrach namonowych V, P 5 W Ŝarówą o parametrach namonowych P W, V włącono na napęce V. Co sę stane? P, P, 8,8 Ω 59 Ω P P + + W,87 V śwec pełnym śwatłem 8, V śwec trochę słabej I,4 P I 94,84 W +

Połącene równoległe ( deln prąd ) D D N D N D N + + eystory Indcyjnośc ( be spręŝeń ) Indcyjnośc (e spręŝenem) + + K > max + + L L L L L L L < mn L L L M L + L ( ± M ) Kondensatory C C + C + L C (+M) spr. Zgodne ( M) spr. Precwne C > max C Kondtancyjny Deln Prąd ( ne obcąŝony ) N N N

Wybrane Zasady Twerdena Teor Obwodów Prestałcene gwada trójąt C C C C C C C + + C C C + + C C C C + + C C C C + + C C + + C C + + C Pryład Prelcyć wartośc reystorów symetrycnego cwórna stałt T na wartośc reystorów symetrycnego cwórna stałt Π. 5,97 Ω 5,97 Ω + + C +,55 S 5,97 5,4 5,4 Ω 5,97 5,97 5,97,55,55,55 5,4 5,97 5,4,9 S,46 S,9 S 96,5 7, 96,5 Ω Ω Ω

ównowaŝność acsowa źródeł energ OC. j OC. e NZE PZE e j Warn równowaŝnośc acsowej e j j e Pryład Ω 5,5 S V NZE: V, I 5 ; PZE: V, I 5 ; 5,5 Pryład 6 Ω V 4 Ω 4 S 4 V 5 6 S Ω V w 5 w S