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