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