Příklady z elektrotechniky a elektroniky

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Hana Obrazová, Jan Chyský, Daniela Kunzová, Stanislava Papežová. Skriptum je určeno posluchačům strojní fakulty pro předmět "elektrotechnika" ve všech oborech studia, doplňuje příklady přednášenou látku a látku procvičovanou v praktických úlohách. Načíná příklady jednoduchými a postupuje ke složitějším a proto autoři doporučují, aby posluchač prošel nejprve příklady snadné uvedené na začátku a teprve potom přešel k příkladům složitějším. Příklady pokrývají celé spektrum oblastí, které jsou přednášeny v jednotlivých oborech studia.

Autor: České vysoké učení technické v Praze

Strana 22 z 132

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
24 A R K I 334 0,00435 1,45 V Výstupní napětí při zatížení odporem R^ U2o u20 ’67 «45 ’22 V póry R^, R^. 1.24 proud I R . u I = 20 6,67 RK RZ 334 1200 Úbytek napětí odporu R = 0,00435 A K A Obr. nezatíženém stavu napětí rozdělí poměru odporů 1000 U20 U1 = 10 500 1000 = 6,67 V a náhradní vnitřní odpor odpor, který nezatíženém stavu objevil na výstupních svorkách, kdybychom zdroje napětí zkratovali zdroje proudu rozpojili. 1. řešení použijte: R* Ra Příklad 24: obr. 1. Náhradní schéma obr.Řešeni: Podle Theveninova teorému možno jakýkoli lineární obvod nahradit hle­ diska výstupních svorek náhradním zdrojem napětí U2g sérii vnitřním odporem Náhradní napětí U2g napětí výstupních svorkách nezatíženém stavu (pro = = 0). určit: uAB Řešení: a) metodou Kirchhoffových zákonů ií O O L _ A Obr. V našem případě dáno paralelní kombinací R2 500 1000 R R2 500 1000 = 334 ¿1. 1.25 nakreslen obvod dvěma zdroji napětí U2> Vypočtěte napětí U^g mezi body proudy 1^, jdoucí jednotlivými od- a) metodu Kirchhoffových zákonů b) metodu smyčkových proudů c) metodu uzlových napětí d) metodu superposice e) Theveninův teorém Dáno: V; Rx ; R3 .25 Pro zvolené proudy uzlu platí první Kirchhoffův zákon I2 Pro zvolený oběh smyček platí podle druhého Kirchhoffova zákona í3 0 1 smyčka: 2 smyčka: R1 :1 r3 0 R2 X3 22