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