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