Elektronika tajemství zbavená (2) Pokusy se střídavým proudem

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kdo zná první díl série „Elektronika tajemství zbavená“, již ví, oč tentokrát běží: díky gra­fům, schématům, fotografiím a především nesčetným pokusům máme popisované jevy jakona dlani. Tento druhý díl přichází vhod i těm, kteří neznají první díl, ale mají základní pově­domí o elektronických součástkách. Mnoho experimentálních zapojení má praktické použitía vyplatí se postavit si je: různé zesilovače, domácí telefon, měřiče osvětlení a od nich odvo­zené spínače, regulátor vytápění, jednoduchý radiopřijímač atd. Kdo již má nějaké praktickézkušenosti, může si pro další pokusy postavit podle kapitoly 10 některý ze dvou popisova­ných stejnosměrných zdrojů napájených ze sítě a tím se zbavit nutnosti používat bateriea zároveň zvýšit úroveň své experimentální laboratoře.Mnoho potěšení při čtení a především experimentování.

Vydal: HEL, ul. 26. dubna 208, 725 27 Ostrava - Plesná Autor: HEL 1998

Strana 40 z 167

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Výpočet impedancí není zrovna jednoduchý. Během jedné klad­ né napěťové půlvlny protéká proud zčásti kladně zčásti záporně. Znásobíme-li proud napětí, abychom získali hodnoty výkonu, dosta­ neme stejně velké kladné záporné hodnoty, tedy nulu. Posun mezi oběma sinusovými vlnami nazýváme fázovým posuvem. Vzhledem rozdílnému chování kondenzátorů odporů nelze jedno­ duše sčítat ohmický odpor odpor pro střídavý proud sériového zapojení sestávajícího jednoho kondenzátoru jednoho odporu. 5: proud předbíhá napětí o čtvrt vlny (přichází o čtvrt vlny dříve). . toho můžeme usoudit, střídavých napětí kondenzátoru jde pouze tok ener­ gie sem tam. Vzhledem tomu, odpor pro střídavý proud závislý na frekvenci, zapotřebí říci souvislosti údaji impedancích něco i frekvencích. Můžeme si objasnit membránovém modelu, ale zřejmé obr. Tam, kde se setkává (čistý) odpor pro střídavý proud ohmickým odporem, hovoříme o impedanci. Elektrolytický kondenzátor 1 (iF (elko) namísto 1000 (iF rozsvítí diodu LED jen krátce a slabou intenzitou, poněvadž vyš­ ším odporem pro střídavý proud prochází střídavého proudu méně. odpory pro střídavý proud než velké kapacity. kde jsou znázorněny křivky střídavého napětí proudu. Obě tyto hodnoty sice udávají poměr mezi napětím proudem, neberou ovšem ohled rozdílný fázový posuv. Odborně periody počíta­ jí jednotkách rovinného úhlu čili stupních, celá perioda činí 360°. Z toho zřetelně vidíme, proč nemůžeme jen tak beze všeho porovnávat ohmickou hodnotu odporu ohmickou hodnotou kondenzátoru.39 Obr. Tentojev nazýváme fázovým posuvem. Výpočty kom­ binací ohmického odporu odporu pro střídavý proud zde nebudeme vysvětlovat. Tomu odpovídá 90° pro čtvrt periody. Odporové hodnoty takových kombinací nazývají impe­ dance. pro stříd ý proud: rozdíl ohmického odporu nespotřebovává (rozuměj ne- přeměňuje) kondenzátorový odpor pro střídavý proud žádnou energii! Kondenzátor zásobníkem energie, který přijatou energii odevzdává zase dál, střídavých napětí vždy dvakrát zajeden kmit. odporu nemá napětíaniproudfázový posuv; napětí proud zde procházejí současně. Na tomto místě třeba zmínit ještě jedné zvláštnosti kondenzáto­ rového odporu Oba průběhy jsou posunuty čtvrt periody. Obr. Pro sinusové napětí platí výsledek experimentu obr. Fázový posun proud-napětí odporu 0°. Fázový posuv mezi napětím a proudem kondenzátoru tedy činí 90°, přičemž proud předchází před napětím (předbíhá je). Pomocí testovacího zapojení můžeme dodatečně přezkoušet to, bylo řečeno začátku této kapitoly: totiž malé kapacity vykazují větší ohmický odpor i odpor pro střídavý 1proud Obr