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.
Jsou
proto vhodné pro "ruční" výpočty kalkulátorem, bez počítače.
b) "Univerzálními" metodami dokážeme analyzovat obvody libovolné složitosti. Metody vyžadují použití počítače vhodnými
matematickými programy pro řešení soustav rovnic reálnými nebo komplexními
koeficienty.
V této kapitole bude probráno několik základních metod analýzy lineárních obvodů. Univerzální metody analýzy.)
2. sečítáním (odečítáním), násobením dělením. Podle vstupního signálu (malý, velký, periodický, jednorázový, . pro tzv. Je-li tedy signál např. Tím jsou značné
míry závislé osobě, která řešení provádí málo vhodné pro počítač.
. Metody analýzy pro speciální případy
b..
Dále vyžadují promyšlenou volbu jednotlivých kroků při analýze obvodu. jejich lineárních modelů. Může probíhat několika cyklech, při kterých
postupně získáváme podrobnější znalosti zkoumaném obvodu často jsme nuceni hlouběji
studovat principy procesů, které obvodu probíhají.
Rychlost, jakou vstupní signály mění čase, nehraje žádnou roli. obvody, kterých nejsou žádné
akumulační prvky. Musíme
však vždy řešit soustavu rovnic, které jsme formulovali pro určitou množinu nezávislých
obvodových veličin.
Než přistoupíme vlastním metodám analýzy lineárních stejnosměrných obvodů, bude
užitečné podrobněji rozebrat vlastnosti reálného stejnosměrného zdroje napětí proudu,
resp. obvody nesetrvačné, tj.)
3.
a) Metody "pro speciální případy" vyznačují tím, při jejich použití vystačíme se
základními matematickými operacemi, tj. Rovnice lze formulovat podle určitých pevných algoritmů proto tento
krok může být automatizován svěřen počítači.. Podle složitosti obvodu
6. Výsledky
analýzy jsou však platné pro libovolné časové průběhy vstupních signálů, viz kap. druhé straně však jsou
použitelné pouze pro řešení určitých, jednodušších skupin obvodů jediným zdrojem signálu.)
Analýza obvykle není jednorázový akt. proudech zdrojů budicího signálu tomtéž okamžiku. Metody,
které naučíme používat analýze nesetrvačných obvodů, lze určitém zobecnění použít i
pro analýzu dalších situacích, např... Podle toho, které procesy daného obvodu sledujeme (poloha stejnosměrných
pracovních bodů, ustálený stav, přechodný děj, .
Postupy analýzy můžeme rozdělit na:
a. Podle linearity nelinearity obvodu
5. Podle kmitočtu (nulový, nízký, vysoký, nekonečný)
4. symbolický výpočet harmonického ustáleného
stavu lineárních obvodech, nebo pro analýzu přechodných jevů operátorovou metodou. Tyto
metody však budou náplní kursu Elektrotechnika 2. Napětí proudy (odezvy) nesetrvačného obvodu každém okamžiku
závisejí pouze napětích resp.Elektrotechnika 1
Metodu analýzy volíme podle různých hledisek:
1. "Ručně" jimi řešíme jen velmi jednoduché obvody.. každém případě musíme dosažené
výsledky kriticky hodnotit pokud možné, srovnat řešení získaná pomocí více postupů,
případně výsledky experimentu.
Budeme přitom aplikovat tzv.. Při analýze těchto obvodů vycházíme pro
jednoduchost předpokladu konstantních (také říká "stejnosměrných") vstupních napětí a
proudů. Podle prostředků, které máme při analýze dispozici (kalkulátor, počítač, speciální
matematické programy, . Proto nesetrvačné obvody často označují jako obvody stejnosměrné.
obdélníkový, mají odezvy obdélníkový průběh, mění-li časem harmonicky (sinusově,
kosinusově), jsou odezvy harmonické