ELEKTRONIKA ELM001551W

Podobne dokumenty
Obwodem elektrycznym nazywamy zespół połączonych ze sobą elementów, umożliwiający zamknięty obieg prądu.

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Prąd elektryczny 1/37

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

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

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

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Czym jest prąd elektryczny

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

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

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

Natężenie prądu elektrycznego

Lekcja 40. Obraz graficzny pola elektrycznego.

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

Podstawy Elektroniki i Elektrotechniki

Przepływ prądu przez przewodnik. jest opisane przez natężenie prądu. Przez przewodnik nie płynie prąd.

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

Pole przepływowe prądu stałego

znak minus wynika z faktu, że wektor F jest zwrócony

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

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

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Podstawy fizyki wykład 8

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

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

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Zajęcia 1 Nauczyciel: mgr inŝ. Jadwiga Balicka

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

Podstawy elektrotechniki

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Wykładowca: dr inż. Mirosław Mizan - Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A.

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

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Ładunki elektryczne i siły ich wzajemnego oddziaływania. Pole elektryczne. Copyright by pleciuga@ o2.pl

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

średnia droga swobodna L

ver magnetyzm

Strumień pola elektrycznego

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

1. POJĘCIA PODSTAWOWE ELEKTROTECHNIKI. SYGNAŁY ELEKTRYCZNE I ICH KLASYFIKACJA

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

Elektrostatyczna energia potencjalna U

Elektrostatyka. mgr inż. Grzegorz Strzeszewski. 20 kwietnia 2013 r. ZespółSzkółnr2wWyszkowie. mgr inż. Grzegorz Strzeszewski Elektrostatyka

Różne dziwne przewodniki

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

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

Podstawy elektrotechniki

ŁADUNEK I MATERIA Ładunki elektryczne są ściśle związane z atomową budową materii. Materia składa się z trzech rodzajów cząstek elementarnych:

Elektrostatyczna energia potencjalna. Potencjał elektryczny

Wymiana ciepła. Ładunek jest skwantowany. q=n. e gdzie n = ±1, ±2, ±3 [1C = 6, e] e=1, C

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

4.1.1 Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

Magnetyzm. Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu. Bar Magnet. Magnes. Kompas N N. Iron filings. Biegun południowy.

Prąd elektryczny. 1.1.Pojęcie prądu elektrycznego

Zadanie 106 a, c WYZNACZANIE PRZEWODNICTWA WŁAŚCIWEGO I STAŁEJ HALLA DLA PÓŁPRZEWODNIKÓW. WYZNACZANIE RUCHLIWOŚCI I KONCENTRACJI NOŚNIKÓW.

Wykład Pole elektryczne na powierzchniach granicznych 8.10 Gęstość energii pola elektrycznego

Druty oporowe [ BAP_ doc ]

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Rozdział 2. Prąd elektryczny

Wykład 18 Dielektryk w polu elektrycznym

ĆWICZENIE 31 MOSTEK WHEATSTONE A

Wykład 17 Izolatory i przewodniki

Młody Super Elektryk Przykładowe pytania da gimnazjalistów na konkurs

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

Prąd elektryczny stały

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Elektryzowanie poprzez dotknięcie polega na przekazaniu części ładunku z jednego ciała na drugie. A. B.

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Ładunki puszczamy w ruch. Wykład 12

Podstawy fizyki sezon 2 1. Elektrostatyka 1

Badanie rozkładu pola elektrycznego

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

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

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Test (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

WŁAŚCIWOŚCI IDEALNEGO PRZEWODNIKA

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska. Na podstawie:

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Śr 3 paźdz L5 T4: Prawo łączenia oporów elektrycznych. Praca prądu elektrycznego.

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski

Wykład 8: Elektrostatyka Katarzyna Weron

Transkrypt:

ELEKTRONIKA ELM001551W Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Definicje prądu elektrycznego i wielkości go opisujących: natężenia, gęstości, napięcia. Zakres: Oznaczenia wielkości fizycznych i ich jednostek, Ładunki elektryczne, Prąd elektryczny, jego natężenie, określenie ampera, Pole elektryczne, jego natężenie, Praca w polu elektrycznym, Napięcie elektryczne, określenie wolta, Moc prądu elektrycznego.

Cechy ładunku elektrycznego Istnieją tylko dwa rodzaje ładunków (dodatnie i ujemne). Ładunki różnoimienne przyciągają się wzajemnie, a ładunki jednoimienne odpychają się. Struktura ładunku jest kwantowa, tzn. występuje on w najmniejszych niepodzielnych porcjach równych e lub e, gdzie e = 1,602 10 19 C. Elektron i proton mają ładunek równy odpowiednio e oraz e. Suma algebraiczna ładunków w odosobnionym układzie jest stała (prawo zachowania ładunku).

Natężenie prądu elektrycznego Rozpatrzmy pewną powierzchnię S, przez którą w czasie Δt przepływa ładunek elektryczny Δq. Natężeniem prądu elektrycznego nazywamy granicę ilorazu Δq/Δt, gdy czas Δt dąży do zera i = def lim Δt 0 Δq Δt = dq dt t S t+δt Natężenie prądu jest pochodną ładunku po czasie. Δq

Przykłady Obliczyć ładunek elektryczny Q, który przepłynął przez żarówkę w czasie t = 2godzin, jeżeli natężenie prądu wynosiło I = 180mA. I Q t = = 1396C Jak długo trzeba ładować prądem I = 5A akumulator o pojemności Q = 48Ah? I = Q t t = Q I 48Ah = = 9.6h 5A

Rodzaje prądu elektrycznego W zależności od podłoża fizycznego, rozróżnia się: Prąd przewodzenia występuje w przewodnikach (metalach, elektrolitach) wskutek obecności swobodnych ładunków elektrycznych. Prąd przesunięcia występuje w izolatorach i polega na niewielkim przesuwaniu się elektronów względem jąder, jonów względem siebie w siatce krystalicznej lub obracaniu się cząsteczek związków polarnych (np. wody). Występuje np. w kondensatorze. Prąd unoszenia (konwekcyjny) występuje w środowisku nieprzewodzącym, gdy ładunek unoszony jest wraz z drobinami materii (np. z kurzem, ziarnami piasku itp.) Prąd dyfuzyjny występuje w półprzewodnikach

Kierunek prądu - umowa Natężeniu prądu przypisuje się pewien zwrot, zgodny ze zwrotem ruchu ładunków dodatnich. Zwrot ten symbolizuje się na schematach za pomocą strzałki. Dla dodatnich wartości natężenia prądu strzałka prądu wskazuje kierunek ruchu ładunków dodatnich. W przewodach elektrycznych poruszają się elektrony, tzn. faktycznie poruszają się one przeciwnie do strzałki prądu.

Gęstość prądu elektrycznego Gęstością prądu nazywamy wielkość wektorową, której wartość równa się ilorazowi natężenia prądu do pola powierzchni przekroju poprzecznego prostopadłego do kierunku ruchu ładunków: J= I S Zwrot wektora gęstości prądu J jest taki, jak zwrot strzałki prądu. Jednostką gęstości prądu jest A/m 2, ale w praktyce wygodniej jest używać A/mm 2. t S J I

Natężenie prądu a gęstość prądu Natężenie prądu określa wypadkową ilość ładunku przenoszoną przez daną powierzchnię w jednostce czasu. Gęstość prądu określa natomiast przestrzenny rozkład prądu na danej powierzchni. W przypadku prądu stałego przyjmuje się, że gęstość prądu jest równomierna na całym przekroju przewodu. Maksymalna dopuszczalna gęstość prądu dla danego przewodu nazywana jest jego obciążalnością prądową.

Przykład Przewód kołowy o promieniu r = 0,7 mm ma obciążalność prądową J = 9,33 A/mm 2. Jaki maksymalny prąd może nim płynąć? J = I S = Jπ r 2 =14.4A

Prawo Coulomba Ładunki jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają się. Siłę oddziaływania między ładunkami elektrycznymi określa prawo Coulomba: F Q Q = 4πε r 1 2 2 Q 1 i Q 2 wartości ładunków, r odległość między ładunkami, ε tzw. przenikalność elektryczna środowiska, w którym znajdują się ładunki; dla próżni i powietrza ε 0 8,84 10 12 F/m (farada na metr).

Natężenie pola elektrycznego Natężeniem pola elektrycznego E w danym punkcie przestrzeni nazywamy wielkość wektorową, równą stosunkowi siły F działającej na znikomo mały ładunek dodatni q umieszczony w tym punkcie do wartości tego ładunku Zwrot natężenia pola elektrycznego jest zgodny ze zwrotem siły. Jednostką natężenia pola elektrycznego jest [V/m] (wolt na metr), czyli [N/C] (niuton na kulomb).

Ruch ładunku w polu E Jeżeli pole elektryczne jest równomierne, to praca W AB wykonana podczas przesuwania ładunku q o odcinek l AB równoległy do wektora E wynosi W AB =F l AB =qel AB Jeżeli ładunek przesuwany jest zgodnie ze zwrotem wektora E, to pracę wykonuje pole elektryczne. Jeżeli ładunek jest przesuwany przeciwnie do zwrotu wektora E, to pracę wykonuje czynnik zewnętrzny (np. my) przeciwko siłom pola elektrycznego.

Napięcie elektryczne Napięciem elektrycznym pomiędzy punktami A i B nazywamy iloraz pracy W AB wykonanej przez siły pola elektrycznego podczas przenoszenia ładunku q do wartości tego ładunku q U AB = def W AB q Napięcie jest wielkością skalarną. Napięcie mierzy się za pomocą woltomierza.

Potencjał elektryczny Potencjałem elektrycznym V punktu A nazywamy napięcie między tym punktem a punktem umieszczonym w nieskończoności V A = U A, def Potencjał elektryczny danego punktu wyraża zdolność (łac. potentia) pola elektrycznego do wykonania pracy przy przesuwaniu dodatniego ładunku 1 C z tego punktu do nieskończoności. W praktyce zamiast nieskończoności stosuje się powierzchnię ziemi (grunt), któremu przypisuje się potencjał równy zeru.

Strzałka napięcia Napięcie zaznacza się często za pomocą strzałki. Dla dodatnich wartości napięcia grot strzałki napięcia wskazuje wyższy potencjał. W związku z powyższym napięcie na odbiornikach energii strzałkuje się zwykle przeciwnie do strzałki prądu. V B = 2V V A = 5V U AB = 3V V B = 2V V A = 5V U AB = -3V

Rezystywność Rezystywność to odwrotność konduktywności ρ= 1 γ Jednostką rezystywności jest 1 Ω m (om razy metr), przy czym 1 Ω = V/A = 1/S. Używa się też jednostek Ω mm 2 /m, które są wygodniejsze w praktyce. Dany materiał tym lepiej przewodzi prąd, im większą ma konduktywność, czyli im mniejszą ma rezystywność.

Zależność od temperatury Rezystywność przewodników i półprzewodników zmienia się wraz z temperaturą w przybliżeniu wg wzoru ρ ρ T = ρ 20 [1 α T 20 β T 20 2 ] T temperatura wyrażona w stopniach Celsjusza, ρ(t) rezystywność w temperaturze T, ρ 20 rezystywność w temperaturze 20 C, α, β współczynniki charakterystyczne dla materiału.

Element obwodu elektrycznego Elementem obwodu elektrycznego nazywamy jego część niepodzieloną pod względem funkcjonalnym bez utraty jej właściwości charakterystycznych, mającą wyprowadzony końcówki (zaciski). W elementach elektrycznych zachodzą trzy rodzaje procesów fizycznych: Wytwarzanie energii, a ściślej przetwarzanie energii na jej formę elektryczną, Akumulacja energii, Rozpraszanie energii, a ściślej przetwarzanie jej formy elektrycznej w inne formy (np. cieplną, świetlną, mechaniczną).

Rezystor (idealny)

Prawo Ohma Napięcie na zaciskach rezystora związane jest z przepływającym przez niego prądem tzw. prawem Ohma: gdzie R jest tzw. rezystancją (o niej dalej). Dotyczy to dowolnych przebiegów prądu i napięcia, nie tylko prądu stałego. W szczególności dla prądu stałego U =RI, I= U R

Konduktancja Odwrotność rezystancji R nazywamy konduktancją G = def 1 R = I U Jednostką konduktancji jest 1S (simens) 1 S= 1 = A V

Rezystancja a wymiary ciała Rezystancja przewodu o długości l i stałym przekroju poprzecznym o polu S wynosi l γ S gdzie γ konduktywność materiału, z którego wykonany jest przewód, ρ = 1/γ rezystywność. Im dłuższy przewodnik, tym większa rezystancja. Im większy przekrój, tym mniejsza rezystancja. Rezystancja zależy od temperatury, gdyż zależy od niej rezystywność ρ.