Elektrotechnika 1

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

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.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UTEE - Lubomír Brančík

Strana 46 z 160

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






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