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