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