1. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KIRCHHOFFA

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

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Obwody prądu zmiennego

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

Podstawowe prawa elektrotechniki. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.

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

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

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

Obwody rozgałęzione. Prawa Kirchhoffa

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Induktor i kondensator. Warunki początkowe. oraz ciągłość warunków początkowych

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

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

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

E wektor natęŝenia pola, a dr element obwodu, którego zwrot określa przyjęty kierunek obchodzenia danego oczka.

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

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

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

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

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

Ćwiczenie 12 Temat: Prawa Kirchhoffa w obwodach prądu stałego. Cel ćwiczenia

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

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

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Siła elektromotoryczna

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

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2. Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniach stałych

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

REZONANS PRĄDOWY. I. Cel ćwiczenia: zapoznanie z problematyką rezonansu prądowego, wyznaczenie charakterystyk. IV. Wprowadzenie

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

PODSTAWY ELEKTOTECHNIKI LABORATORIUM

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

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

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Metody rozwiązywania ob o w b o w d o ów ó w e l e ek e t k r t yc y zny n c y h

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

Prąd elektryczny 1/37

2. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

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

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

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

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

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

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

ładunek pobrany ze źródła jest równy sumie ładunków na poszczególnych kondensatorach

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

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

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

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

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

Podstawy elektrotechniki

R 1 = 20 V J = 4,0 A R 1 = 5,0 Ω R 2 = 3,0 Ω X L = 6,0 Ω X C = 2,5 Ω. Rys. 1.

Zaznacz właściwą odpowiedź

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

Zajęcia 1 Nauczyciel: mgr inŝ. Jadwiga Balicka

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

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

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Przyjmuje się umowę, że:

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Podstawy elektrotechniki

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU PRZEMIENNEGO

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

Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawa Kirchhoffa. Ćwiczenie wirtualne

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

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

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Transkrypt:

Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 Dr inŝ. Tadeusz Mączka. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA. Wstęp: kłady elektryczne, moŝna traktować jako zbiory obwodów elektrycznych, przez które przepływają sygnały elektryczne. Sygnałami mogą być prądy lub napięcia, lub inne fizyczne wielkości zmienne w czasie. Obwód elektryczny tworzą elementy dwuzaciskowe tzw. dwójniki połączone w odpowiedni sposób. Elementami obwodu mogą być ogniwa, Ŝarówki, rezystory, kondensatory, bezpieczniki itp. Zazwyczaj nie traktujemy przewodów słuŝących do dokonywania połączeń jako elementów obwodu, (gdy moŝna pominąć ich parametry). Punktem węzłowym (węzłem) nazywamy punkt, w którym połączone są co najmniej dwa zaciski elementów obwodu. W węzłach tworzą się rozgałęzienia obwodu, odchodzą od nich tzw. gałęzie obwodu. Gałęzią obwodu elektrycznego nazywamy układ szeregowo połączonych elementów zawartych między jednym a drugim węzłem. Gałęzie tworzą sieć obwodu. Dowolnie zamknięty obwód sieci nazywamy oczkiem sieci. Prawo OHMA i prawa KHHOFFA moŝna stosować do kaŝdego obwodu bez względu na to, jakiego rodzaju siły elektromotoryczne zawiera obwód, jaki jest rodzaj prądu i oporności. Przy zastosowaniu tych praw w ogólnej postaci naleŝy brać pod uwagę wartości chwilowe sił elektromotorycznych. Obwód prądu stałego jest szczególnym rodzajem obwodu.. el ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi prawami fizyki opisującymi zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego. Wprowadzenie zagadnienia bezpiecznej eksploatacji i prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych. Zapoznanie się z podstawowymi przyrządami i urządzeniami stosowanymi w energetyce źródło prądowe i napięciowe, transformator, aparatura kontrolno-pomiarowa (wskaźniki, mierniki, ograniczniki itp.). Wprowadzenie w zagadnienia miernictwa elektroenergetycznego technika pomiaru napięć i prądów, technika łączenia przyrządów pomiarowych z obwodem elektrycznym. waga!!! Przed przystąpieniem do ćwiczenia zapoznać się z dodatkiem pod tytułem Procedura wyznaczania niepewności pomiarowych. 3. Sprawdzanie prawa OHMA 3.. Prawo Ohma mówi, Ŝe natęŝenie prądu w obwodzie prądu stałego jest wprost proporcjonalne do napięcia na zaciskach źródła, a odwrotnie proporcjonalne do rezystancji znajdującej się w obwodzie. Matematyczna zaleŝność miedzy tymi wielkościami jest następująca =

Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 Zatem, gdy opór jest stały, a zmieniać się będzie napięcie, to prąd teŝ będzie ulegał zmianie i to w sposób liniowy. óŝnica potencjałów, a więc napięcie ab wywołujące przepływ prądu strzałkuje się tak, by grot wskazywał wyŝszy potencjał, co obrazuje rysunek poniŝej. Strzałka kierunku prądu (umownie) skierowana jest tak, Ŝe przy dodatnich wartościach natęŝenia prądu, wskazuje ona kierunek prądu odpowiadający ruchowi ładunków dodatnich. Przy tak przyjętych zasadach strzałka napięcia w odbiorniku (rezystorze ) musi być skierowana przeciwnie do strzałki prądu. ab a b W większości przewodników metalowych spadek napięcia między dwiema powierzchniami jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego w przewodniku przy załoŝeniu niezmiennej temperatury. W takich przypadkach rezystancja jest wielkością stałą. W gazach, cieczach, materiałach półprzewodzących i materiałach izolacyjnych spadek napięcia nie zawsze jest proporcjonalny do prądu. Wtedy rezystancja nie jest wielkością stałą i jest funkcją prądu. Prawo Ohma jest równieŝ słuszne dla prądu sinusoidalnie zmiennego. Prąd sinusoidalny w obwodzie zmienia się w czasie zgodnie z zaleŝnością ( = sin( ω t + ϕ) i m gdzie: m wartość maksymalna prądu (amplituda), ω = f pulsacja (częstość kołowa zmian prądu), zaś ϕ faza początkowa przebiegu. Elementy bierne obwodu prądu zmiennego moŝna podzielić na dwie grupy: elementy rezystancyjne, rozpraszające energię prądu elektrycznego w postaci ciepła oraz elementy reaktancyjne, gromadzące energię w postaci pola magnetycznego (elementy indukcyjne), lub pola elektrycznego (elementy pojemnościowe). ównania wiąŝące spadek napięcia na kaŝdym z tych elementów z płynącym przezeń prądem mają następującą postać: u ( = i(, di( u L ( = L, dt u ( = i( dt, przy czym, L, oznaczają odpowiednio rezystancję, indukcyjność i pojemność kaŝdego z elementów biernych. Przyjmując, Ŝe prąd ma przebieg sinusoidalny o fazie początkowej ϕ = 0 spadki napięć na poszczególnych elementach mają przebieg: u ( = i( = sin( ω = sin( ω, m gdzie: m = m amplituda napięcia na rezystorze, zauwaŝmy, Ŝe na rezystorze nie ma przesunięcia fazowego między prądem a napięciem. t 0 m

Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 di( ul( = L = ω Lm cos( ω = ωlm sin( ωt + ) = Lm sin( ωt + ), dt gdzie: Lm = ω Lm amplituda napięcia na indukcyjności, X L = ωl reaktancja indukcyjna (opór indukcyjny). ZauwaŜmy, Ŝe napięcie na indukcyjności wyprzedza w fazie prąd o kąt równy. t m m u ( = i( dt = cos( ω = sin( ωt ) = m sin( ωt ), ω ω 0 gdzie m = m ω amplituda napięcia na pojemności, X = reaktancja pojemnościowa (opór pojemnościowy). ZauwaŜmy, Ŝe napięcie na pojemności opóźnia się w fazie w ω stosunku do prądu o kąt równy. Analiza obwodów prądu sinusoidalnego z wykorzystaniem zaleŝności czasowych jest kłopotliwa, zwłaszcza w przypadku konieczności sumowania lub mnoŝenia sygnałów sinusoidalnych. Ze względu na to stosuje się częściej metodę wykresów wskazowych lub metodę symboliczną. W metodzie wykresów wskazowych kaŝdemu przebiegowi sinusoidalnemu przyporządkowuje się wskaz o długości odpowiadającej wartości skutecznej tego przebiegu i narysowany względem osi odniesienia pod kątem, odpowiadającym fazie początkowej. Sinusoidalne zmiany tego przebiegu odwzorowuje się przyjmując, Ŝe wszystkie wskazy, reprezentujące na płaszczyźnie wszystkie prądy i spadki napięć w analizowanym obwodzie wirują na tej płaszczyźnie z prędkością kątową ω w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Metoda symboliczna wykorzystuje związki między zapisem wielkości sinusoidalnie zmiennej a zapisem wykładniczym liczby zespolonej. Przedstawiony za pomocą tej metody jϕ przebieg sinusoidalny ma postać = e, w której moduł oznacza wartość skuteczną, zaś ϕ to argument równy fazie początkowej. Liczba zespolona przedstawiona w postaci algebraicznej = e( ) ± m( ) i narysowana w postaci wektora na płaszczyźnie zmiennej zespolonej jest toŝsama ze wskazem, uzyskanym w metodzie wykresów wskazowych. Metoda symboliczna jest szczególnie przydatna w analizie obwodów prądu sinusoidalnego z uwagi na to, ze umoŝliwia zarówno zapisanie w prosty sposób podstawowych równań (Ohma, Kirchhoffa), jak i stosowanie metod rozwiązywania obwodów prądu stałego. ównania napięciowo-prądowe elementów biernych przyjmują w tej metodzie postać: = L = jx L = jx Właściwości mieszanego połączenia elementów reaktancyjnych (szeregowego lub równoległego) opisuje się, podając impedancję Z tego połączenia. Ta wielkość jest współczynnikiem proporcjonalności w równaniu opisującym prawo Ohma dla tego obwodu 3

Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 = Z i moŝe być przedstawiona w postaci algebraicznej tub wykładniczej Z = ± jx = jϕ Ze przy czym moduł i argument tej liczby zespolonej moŝna zapisać jako: Z = + X 3.. Wykaz przyrządów i ich oznaczenia B zasilacz D max 60 V V woltomierz A amperomierz rezystor stały W wyłącznik 3.3. Przebieg ćwiczenia = + ( X L X ) Połączyć układ pomiarowy jak na schemacie (rys. ). X ϕ = ±arctg. W A B + V ys.. kład do sprawdzania prawa Ohma. Po włączeniu napięcia dokonujemy odczytów wskazań mierników. Następnie zmieniamy wartość ustawionego napięcia i ponownie notujemy wskazania mierników. W ten sposób dokonujemy odczytów dla kilku wartości napięć. Po wykonaniu serii pomiarów odłączyć napięcie, rezystor usuwamy z układu, zastępujemy go innym i postępujemy jak poprzednio. Wyniki notujemy w tabeli. Po wykonaniu pomiarów wyłączyć napięcie. 3.4. Zadania do wykonania Wykonać charakterystyki = f(). Podać analizę niepewności pomiarowych. Podać wnioski. 4

Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 4. Sprawdzenie praw KHHOFFA 4.. Pierwsze prawo KHHOFFA Prawo Kirchhoffa dla prądów, zwane teŝ pierwszym prawem Kirchhoffa brzmi: Suma natęŝeń prądów dopływających do dowolnego węzła (rozgałęzienia obwodu elektrycznego) jest równa sumie natęŝeń prądów odpływających z tego węzła. JeŜeli prądom dopływającym do węzła przypisze się znak +, a prądom odpływającym znak, to prawo Kirchhoffa moŝna wypowiedzieć w następujący sposób. Suma prądów w dowolnym węźle jest równa zeru: = 0 4.. Drugie prawo KHHOFFA Prawo Kirchhoffa dla napięć, zwane teŝ drugim prawem Kirchhoffa brzmi: W dowolnym oczku obwodu elektrycznego prądu stałego suma sił elektromotorycznych jest równa sumie spadków napięć na rezystorach; E = óŝnica między siłą elektromotoryczną a spadkiem napięcia (napięciem) jest sprawą czysto umowną. Strzałkę oznaczającą biegunowość siły elektromotorycznej (napięcia) kieruje się ku końcu oznaczonym plusem, tzn. ku końcu o wyŝszym potencjale. Tak, więc grot strzałki wskazuje punkt o wyŝszym potencjale. Wyznaczając algebraiczną sumę spadków napięć i sił elektromotorycznych w dowolnym oczku obwodu elektrycznego moŝna przyjąć pewną zasadę. Przyjmuje się dowolny obieg oczka, np. zgodny z ruchem wskazówek zegara. Zakłada się, Ŝe strzałka napięcia na odbiorniku (spadek napięcia) musi być skierowana przeciw strzałce prądu. Przyjmujemy (strzałkujemy) dowolne kierunki prądów (przyjmuje się ze kierunek prądu powinien być zgodny z kierunkiem siły elektromotorycznej SEM źródła). Sumując siły elektromotoryczne i spadki napięć na odbiornikach uwzględniamy ich znak, przyjmując znak +, jeśli ich kierunek jest zgodny z przyjętym obiegiem oczka a znak, jeśli ich kierunek jest przeciwny do przyjętego obiegu. Postępując zgodnie z tą zasadą prawo Kirchhoffa moŝna zapisać w postaci ogólnej. ( E, ) = 0 Algebraiczna suma sił elektromotorycznych (napięć źródłowych) i spadków napięć na odbiornikach w oczku jest równa zeru. W obwodach elektrycznych nie są znane zazwyczaj parametry wszystkich elementów obwodu. W celu wyznaczenia brakujących parametrów obwodu naleŝy ułoŝyć równania wynikające z obu praw Kirchhoffa. Z prawa Kirchhoffa przy w węzłach otrzymuje się (w ) niezaleŝnych równań prądowych, poniewaŝ równanie dla ostatniego węzła jest zaleŝne od pozostałych. Brakujące równania w liczbie k = n w + naleŝy ułoŝyć zgodnie z prawem Kirchhoffa dla k niezaleŝnych oczek (n liczba gałęzi). W doborze oczek istnieje pewna dowolność. NiezaleŜność równań będzie zagwarantowana, jeŝeli po wypisaniu równań dla oczka 5

Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 przekreśli się jedną z jego gałęzi tylko w tym celu, by nie wchodziła w skład następnych oczek. 4.3. Wykaz przyrządów i ich oznaczenia B V,V, V 3, A, A, A 3, A 4, A 5, 3, 4, 5 W zasilacz D max 60 V woltomierz amperomierz rezystor stały wyłącznik 4.4. Przebieg ćwiczenia Połączyć układ zgodnie ze schematem (rys. ). Jak widać ze schematu, mamy tu układ mieszanego (szeregowo-równoległego) połączenia rezystorów. A 4 4 A 4 A 3 3 5 3 5 A 5 V V 3 A W Zasilacz D V Po zmontowaniu układu dokonujemy odczytów wskazań mierników i wykonujemy niezbędne obliczenia. Wyniki pomiarów i obliczeń notujemy w tabeli. Dla tego obwodu moŝemy napisać równania na prądy w gałęziach: = ; Prąd główny (całkowity) wynosi: ys.. kład do sprawdzania praw Kirchhoffa. 3 3 = ; 3 Z 4 4 = ; 4 =, 5 5 =. 5 6

Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 gdzie z rezystancja zastępcza układu. 3 4 5 = + Z + 3 + 4 5 W powyŝszych rozwaŝaniach pominięto rezystancje wewnętrzne amperomierzy ( A = 0), rezystancje woltomierzy przyjęto jako nieskończoną ( V = ). Pierwsze prawo Kirchhoffa (prądowe) sprawdzamy według wzoru: + = + 3 = 4 5 Drugie prawo Kirchhoffa (napięciowe) sprawdzamy według wzoru: 3.5. Zadania + = 3 Przeprowadzić weryfikacje danych otrzymanych z pomiarów z danymi otrzymanymi z obliczeń, podać wnioski. Przeprowadzić analizę niepewności pomiarowych. Literatura podstawowa:. Kurdziel, Elektrotechnika, PWN, Warszawa 969. M. ruski, W. Wolski, Teoria obwodów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 976. K. Pazdro, M. Poniński, Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT Warszawa 986. ver 03/00 7