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 48 z 160

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Jak vyplývá rovnice 3. Je-li napětí zátěži rovno nule, tj.2 jeho výstupní proud, tzv. Pak tyto náhradní schémata označují jako napěťový (Obr. obou případech jde relativně složité zapojení vnitřní regulační smyčkou vybavenou silnou zápornou zpětnou vazbou.3: Lineární model reálného stejnosměrného zdroje proudu Náhradní schéma skládá ideálního zdroje proudu Ii, tzv. Takové zdroje proudu pak svým chováním blíží zdrojům ideálním, neboť právě zpětná vazba zajišťuje, jejich vnitřní odpor blíží nekonečnu, tj.3b.Elektrotechnika 1 Základní vlastnosti ideálního zdroje proudu byly opět diskutovány kapitole 2.3) náhradní model. Výstupní proud takového náhradního obvodu roven IIUGII iii ∆−=−= 3. Obr. „tvrdší“, tj. Zatěžovací charakteristika zdroje Obr. Vyjdeme-li představy reálného zdroje proudu dle Obr. napětí naprázdno. UGI . Jeho zatěžovací charakteristika Obr.1, a pro obecný časový průběh proudu. proud nakrátko, roven Pokud vodivost zátěže konečnou hodnotu, výstupní napětí nuly různé výstupní proud klesne hodnotu úměrnou velikosti tohoto napětí, tj. 3. vnitřní vodivostí.=∆ zřejmé, čím vnitřní vodivost menší, tím je výstupní proud zdroje méně závislý vlastnostech zátěže tím zdroj tzv. Musí být tudíž platné pro proud stejnosměrný. Protože pak celý vnitřní proud teče smyčkou vnitřní vodivostí Gi, toto napětí rovno GIU . svorky zátěže budou rozpojeny, výstupní proud poklesne na nulu objeví nich maximální možné napětí, tzv.4.3b pak protíná vodorovnou osu (osu napětí) v bodě, který odpovídá napětí naprázdno U0, svislou osu (osu proudu) bodě, který je bodem proudu nakrátko Ik.2) nebo proudový (Obr. 3. 3.3a. 2.22, můžeme uvažovat lineární model (náhradní schéma), podle Obr. Pokud praxi setkáváme zdroji proudu, jde téměř vždy zařízení, která byla sestavena synteticky tak, aby jako zdroj proudu chovala. Budeme-li uvažovat reálný zdroj elektrické energie, můžeme pro něj sestavit oba dva typy náhradních schémat, aniž bychom přitom zkoumali, zda svými vlastnostmu blíží více zdroji napětí nebo zdroji proudu. Pokud bychom měnili vodivost zátěže nule, tj. Mají-li ovšem popisovat tentýž a) b) 0 I Ik U U0 Iz ∆Ι Ii UGi Gz I . 3. bližší ideálnímu zdroji proudu, který vnitřní vodivost rovnu nule. při zkratování výstupních svorek, zdroj pracuje stavu nakrátko. 3. 3. vnitřního proudu, paralelně s lineárním konduktorem Gi, tzv. vnitřní vodivost nule. Jako příklad lze uvést zdroje konstantního stejnosměrného proudu pro nastavení pracovních bodů tranzistorů v analogových integrovaných obvodech nebo zdroj konstantního střídavého proudu pro elektrickou obloukovou svářečku.2 ) stejně jako původního reálného zdroje