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