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