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