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