Elektrotechnika 1

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Předložený studijní materiál slouží jako základní studijní materiál pro distanční formustudia předmětu Elektrotechnika 1. Spolu s dalšími základními předměty jako Matematika 1,Fyzika 1 a Počítače a programování 1 vytváří nezbytně nutné teoretické základy společné provšechny elektrotechnické obory, které jsou potřebné k dalšímu studiu předmětů specializacíve vyšších ročnících studia.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UTEE - Lubomír Brančík

Strana 109 z 160

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
7 byly probrány některé významné teorémy principy, které při analýze elektrických obvodů často používají. Určete: parametry napěťového proudového náhradního modelu, odpor zátěže pro výkonové přizpůsobení, maximální přenesený výkon. vnitřní vodivost, určit obecněji vztahů ki IUR resp. obsahující pouze lineární rezistory, kapacitory induktory), jsou reciprocitní.9 Neřešené příklady Příklad N3.87V. Příklad N3. Obsahuje-li elektrický obvod zdroje řízené, třeba vnitřní odpor, resp.Elektrotechnika 109 V podkapitole 3. Dále bylo zdůrazněno, řízené zdroje vyřazovat nesmí. Viděli jsme, reciprocitní obvody mají odporovou matici metody smyčkových proudů vodivostní matici metody uzlových napětí symetrickou podle hlavní diagonály.2 U reálného zdroje elektrické energie bylo při odběru 500mA změřeno svorkové napětí 5. Byl také stručně zmíněn princip duality jeho možné použití při analýze obvodů, dále Millmanova věta, která výhodou použít např. Určete: parametry napěťového proudového náhradního modelu, výkon na zátěži. Podle Nortonovy věty vnitřní proud náhradního proudového zdroje dán proudem nakrátko vnitřní vodivost dána vodivostí svorkách zátěže při jejím vypojení předpokladu, všechny nezávislé zdroje jsou vyřazeny. . Podle Théveninovy věty je vnitřní napětí náhradního napěťového zdroje dáno napětím naprázdno vnitřní odpor Ri je dán odporem svorkách zátěže při jejím vypojení předpokladu, všechny nezávislé zdroje jsou vyřazeny. 3. Dále byly diskutovány věty náhradních zdrojích, které jsou použitelné jako náhrada lineární části obvodu vhodné především tehdy, kdy hledáme napětí nebo proud rezistoru proměnným odporem. Stručně byly zmíněny také možnosti aplikace principu kompenzace (substituce) poměry obvodu se nezmění, pokud něm nahradíme kterýkoliv pasivní prvek nezávislým zdrojem napětí, jehož napětí rovno napětí nahrazovaném prvku, nebo nezávislým zdrojem proudu, jehož proud je roven proudu tekoucímu nahrazovaným prvkem. Vyřazení nezávislých zdrojů znamená zkratování ideálních zdrojů napětí rozpojení větví ideálními zdroji proudu.05V a při odběru napětí 4. při výpočtu výstupního napětí paralelně řazených zdrojů. 0UIG kde napětí naprázdno proud nakrátko. dalším výkladu byl diskutován princip reciprocity. Princip superpozice obecně platný všech lineárních soustavách účinek součtu příčin roven součtu účinků jednotlivých příčin působících samostatně byl aplikován pro podmínky analýzy elektrických obvodů. Bylo zdůrazněno, všechny pasivní lineární obvody (tj. Bylo ukázáno, dříve diskutovaná metoda postupného zjednodušování obvodu použitelná i pro řešení vícezdrojových obvodů právě spojení principem superpozice: nechá působit vždy pouze jeden nezávislý zdroj ostatní nezávislé zdroje jsou vyřazeny (ideální zdroje napětí zkratovány, větve ideálními zdroji proudu rozpojeny), výsledné řešení dáno algebraickým součtem řešení dílčích.1 Napětí stejnosměrného zdroje naprázdno 11V Při zatížení protéká proud svorkové napětí 10V. Konečně byl diskutován Tellegenův teorém, který vlastně aplikací zákona zachování energie pro podmínky elektrického obvodu energie dodaná obvodu aktivními prvky rovna součtu energie akumulované v obvodu formě elektrického magnetického pole energie, která obvodu mění nevratně energii jiného druhu, nebo jinak formulován součet okamžitých hodnot příkonů aktivních prvků musí rovnat součtu okamžitých hodnot výkonů prvků pasivních