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

Podobne dokumenty
Wykład 2 Analiza obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym. PEiE

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

Obwody prądu zmiennego

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Siła elektromotoryczna

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

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:

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

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

Induktor i kondensator. Warunki początkowe. oraz ciągłość warunków początkowych

LICZBY ZESPOLONE W ELEKTROTECHNICE, ELEKTRYCZNY WEKTOR ZESPOLONY, METODA SYMBOLICZNA,

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

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

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

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

Projekt zadanie 2. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Analiza stanów nieustalonych metodą klasyczną

Przyjmuje się umowę, że:

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

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

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Wykład VII ELEMENTY IDEALNE: OPORNIK, CEWKA I KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Elektrotechnika Skrypt Podstawy elektrotechniki

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

WYKŁAD 2 Pojęcia podstawowe obwodów prądu zmiennego

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład marca Krzysztof Korona

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

Prąd przemienny - wprowadzenie

Wykład 7 Transformata Laplace a oraz jej wykorzystanie w analizie stanu nieustalonego metodą operatorową część II

Lekcja 5. Temat: Prawo Ohma dla części i całego obwodu

Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Metody analizy obwodów w stanie ustalonym

1. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KIRCHHOFFA

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

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

Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Wydział IMiC Zadania z elektrotechniki i elektroniki AMD 2014 AMD

Autor: Franciszek Starzyk. POJĘCIA I MODELE potrzebne do zrozumienia i prawidłowego wykonania

Teoria sterowania - studia niestacjonarne AiR 2 stopień

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

przy warunkach początkowych: 0 = 0, 0 = 0

RÓWNANIE RÓśNICZKOWE LINIOWE

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

Podsumowanie tego co było dotychczas. w.4, p.1

1 Elementy RLC w obwodach prądu przemiennego

Prąd d zmienny. prąd zmienny -(ang.:alternating current, AC) prąd elektryczny, którego natężenie zmienia się w czasie.

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

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

ładunek pobrany ze źródła jest równy sumie ładunków na poszczególnych kondensatorach

Podstawy Teorii Obwodów

IMIC Zadania zaliczenie wykładu Elektrotechnika i elektronika AMD 2015

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

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

Co było na ostatnim wykładzie?

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Podstawy elektroniki - PRĄD ZMIENNY

Systemy liniowe i stacjonarne

Lekcja 9. Pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa. 1. I prawo Kirchhoffa

Co było na ostatnim wykładzie?

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

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

u (0) = 0 i(0) = 0 Obwód RLC Odpowiadający mu schemat operatorowy E s 1 sc t = 0 i(t) w u R (t) E u C (t) C

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

dr inż. Krzysztof Stawicki

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek Wykład 3. Obwody prądu sinusoidalnego

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

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenia tablicowe nr 1

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

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

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Warunek zaliczenia wykładu: wykonanie sześciu ćwiczeń w Pracowni Elektronicznej

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

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

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Transkrypt:

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Część 2 Analiza obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym

Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie Podstawowe pojęcia dotyczące obwodów Podstawowe rodzaje połączeń elementów Źródła napięcia i prądu Rezystor oraz rezystancja Prawo Ohma Prawa Kirchhoffa 1

Pojęcia i podstawy matematyczne Liczby zespolone Pulsacja Częstotliwość Podstawy trygonometrii 2

Sygnał sinusoidalny Parametry sygnału sinusoidalnego Sygnały sinusoidalne zwane również harmonicznymi są opisane w dziedzinie czasu następującym wzorem (w opisie przyjęto oznaczenie sygnału napięciowego) u(t) = U m sin(ωt + ψ) Wielkości występujące w opisie mają następujące nazwy i oznaczenia: u(t) - wartość chwilowa napięcia U m - wartość maksymalna (szczytowa) napięcia zwana również amplitudą ψ - faza początkowa napięcia odpowiadająca chwili t = 0 ωt + ψ - kąt fazowy napięcia w chwili t f = 1/T - częstotliwość mierzona w hercach (Hz) T - okres przebiegu sinusoidalnego ω - pulsacja mierzona w radianach na sekundę. Wartości chwilowe sygnałów oznaczać będziemy małą literą a wartości maksymalne, skuteczne i wielkości operatorowe dużą. Rysunek na slajdzie piątym przedstawia przebieg sygnału sinusoidalnego napięcia z oznaczeniami poszczególnych jego parametrów. Oś odciętych ma podwójne oznaczenie: czasu oraz fazy (aktualny kąt fazowy). 3 5

Wartość skuteczna sygnału okresowego Przebiegi zmienne w czasie dobrze charakteryzuje wartość skuteczna. Dla przebiegu okresowego f(t) o okresie T jest ona definiowana w postaci Łatwo udowodnić, że wartość skuteczna przebiegu okresowego nie zależy od wyboru fazy początkowej. W przypadku przebiegu sinusoidalnego napięcia u(t) = U m sin(ωt + ψ) jest równa U = U m / 2 a w przypadku prądu sinusoidalnego i(t) = I m sin(ωt + ψ) I = I m / 2 Dla sygnału sinusoidalnego wartość skuteczna jest więc 2 razy mniejsza niż jego wartość maksymalna. Należy zauważyć, że napięcie stałe u(t) = U jest szczególnym przypadkiem sygnału sinusoidalnego, dla którego częstotliwość jest równa zeru f = 0 a wartość chwilowa jest stała i równa u(t) = U m sin(ωt + ψ) = U Jest to ważna właściwość, gdyż dzięki temu metody analizy obwodów o wymuszeniu sinusoidalnym mogą mieć zastosowanie również do wymuszeń stałych przy założeniu f = 0. Dla sygnału stałego wartość maksymalna i skuteczna są sobie równe i równają się danej wartości stałej. 43 5

Sygnał sinusoidalny 53 5

Wartość skuteczna sygnału okresowego 63 5

Stan ustalony obwodu Metoda symboliczna liczb zespolonych analizy obwodów RLC w stanie ustalonym Analiza obwodów zawierających elementy RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym napotyka na pewne trudności związane z wystąpieniem w opisie cewki i kondensatora równań różniczkowych. Trudności te łatwo jest pokonać w stanie ustalonym. Stanem ustalonym obwodu nazywać będziemy taki stan, w którym charakter odpowiedzi jest identyczny jak charakter wymuszenia, to znaczy odpowiedzią na wymuszenie sinusoidalne jest odpowiedź również sinusoidalna o tej samej częstotliwości choć o różnej amplitudzie i fazie początkowej. Dla stanu ustalonego obwodu wprowadzona zostanie metoda liczb zespolonych, zwana również metodą symboliczną, sprowadzająca wszystkie operacje różniczkowe i całkowe do działań algebraicznych na liczbach zespolonych. 7

Rezystor Rezystor (opornik) jest elementem pasywnym. Posiada on tylko jedną cechę (parametr) go opisującą rezystancję (opór lub oporność). Parametr ten oznaczamy literą R. Jednostką rezystancji jest om (Ω). Wartość rezystancji mierzymy omomierzem. Odwrotność rezystancji nazywamy konduktancją i oznaczamy literą G. Jednostką konduktancji jest siemens (S). 8

Cewka indukcyjna Cewka indukcyjna (cewka) jest elementem pasywnym. Posiada on tylko jedną cechę (parametr) go opisującą indukcyjność. Parametr ten oznaczamy literą L. Jednostką indukcyjności jest Henr (H). 9

Kondensator Kondensator jest elementem pasywnym. Posiada on tylko jedną cechę (parametr) go opisującą pojemność. Parametr ten oznaczamy literą C. Jednostką indukcyjności jest Farad (F). 10

Wykresy wektorowe 11 3 5

Metoda symboliczna analizy obwodów RLC 12 3 5

Rozwiązanie w stanie ustalonym Składową ustaloną prądu w obwodzie można otrzymać nie rozwiązując równania różniczkowego opisującego ten obwód a korzystając jedynie z metody liczb zespolonych (metody symbolicznej). Istotnym elementem tej metody jest zastąpienie przebiegów czasowych ich reprezentacją zespoloną. Przyjmijmy, że prąd i(t) = I m sin(ωt + ψ) oraz napięcie u(t) = U m sin(ωt + ψ) zastąpione zostały przez wektory wirujące w czasie, odpowiednio I(t) oraz U(t) określone w postaci: i(t) = I m e jψ e jωt u(t) = U m e jψ e jωt Po zastąpieniu wartości czasowych prądu i napięcia poprzez ich reprezentację w postaci wektorów wirujących otrzymuje się: U(t) = R I(t) + L (di(t)/dt) + (1/C) I(t) dt 13

Rozwiązanie w stanie ustalonym 14

Impedancje zespolone Impedancja (Z) jest to wielkość charakteryzująca zależność między prądem i napięciem w obwodach prądu zmiennego. W obwodach prądu zmiennego jest tym samym co opór elektryczny w obwodach prądu stałego. 15 3 5

Trójkąt napięć oraz impedancji, przesunięcie fazowe 16

Prawa Kirchhoffa dla wartości skutecznych zespolonych Prawo prądowe Kirchhoffa Suma algebraiczna prądów zespolonych w dowolnym węźle obwodu elektrycznego jest równa zeru, co zapiszemy w postaci: Σ k I k = 0. Prawo napięciowe Kirchhoffa Suma algebraiczna napięć zespolonych w każdym oczku obwodu elektrycznego jest równa zeru, co zapiszemy w postaci: Σ k U k = 0 W równaniu tym symbolem U k oznaczono wszystkie napięcia w postaci zespolonej, zarówno na gałęziach pasywnych jak i źródłowych obwodu. Sposób sumowania (znak plus lub minus) zarówno prądów jak i napięć jest taki sam jak w przypadku operowania wartościami rzeczywistymi.