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
Obě tyto hodnoty sice udávají poměr mezi napětím proudem, neberou ovšem ohled rozdílný fázový posuv. Výpočty kom­ binací ohmického odporu odporu pro střídavý proud zde nebudeme vysvětlovat. Můžeme si objasnit membránovém modelu, ale zřejmé obr. kde jsou znázorněny křivky střídavého napětí proudu. Výpočet impedancí není zrovna jednoduchý. Pro sinusové napětí platí výsledek experimentu obr. Vzhledem tomu, odpor pro střídavý proud závislý na frekvenci, zapotřebí říci souvislosti údaji impedancích něco i frekvencích. Obr. 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. Vzhledem rozdílnému chování kondenzátorů odporů nelze jedno­ duše sčítat ohmický odpor odpor pro střídavý proud sériového zapojení sestávajícího jednoho kondenzátoru jednoho odporu. Na tomto místě třeba zmínit ještě jedné zvláštnosti kondenzáto­ rového odporu Oba průběhy jsou posunuty čtvrt periody. Během jedné klad­ né napěťové půlvlny protéká proud zčásti kladně zčásti záporně.39 Obr. Tentojev nazýváme fázovým posuvem. Odborně periody počíta­ jí jednotkách rovinného úhlu čili stupních, celá perioda činí 360°. odporu nemá napětíaniproudfázový posuv; napětí proud zde procházejí současně. 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. . Z toho zřetelně vidíme, proč nemůžeme jen tak beze všeho porovnávat ohmickou hodnotu odporu ohmickou hodnotou kondenzátoru. 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. toho můžeme usoudit, střídavých napětí kondenzátoru jde pouze tok ener­ gie sem tam. 5: proud předbíhá napětí o čtvrt vlny (přichází o čtvrt vlny dříve). Tomu odpovídá 90° pro čtvrt periody. Fázový posun proud-napětí odporu 0°. Posun mezi oběma sinusovými vlnami nazýváme fázovým posuvem. Znásobíme-li proud napětí, abychom získali hodnoty výkonu, dosta­ neme stejně velké kladné záporné hodnoty, tedy nulu. odpory pro střídavý proud než velké kapacity. Tam, kde se setkává (čistý) odpor pro střídavý proud ohmickým odporem, hovoříme o impedanci. Fázový posuv mezi napětím a proudem kondenzátoru tedy činí 90°, přičemž proud předchází před napětím (předbíhá je). Odporové hodnoty takových kombinací nazývají impe­ dance