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
vnitřního proudu, paralelně s lineárním konduktorem Gi, tzv. proud nakrátko, roven Pokud vodivost zátěže konečnou hodnotu, výstupní napětí nuly různé výstupní proud klesne hodnotu úměrnou velikosti tohoto napětí, tj. 3. „tvrdší“, tj. 3. vnitřní vodivostí. obou případech jde relativně složité zapojení vnitřní regulační smyčkou vybavenou silnou zápornou zpětnou vazbou. Takové zdroje proudu pak svým chováním blíží zdrojům ideálním, neboť právě zpětná vazba zajišťuje, jejich vnitřní odpor blíží nekonečnu, tj.3: Lineární model reálného stejnosměrného zdroje proudu Náhradní schéma skládá ideálního zdroje proudu Ii, tzv. UGI . vnitřní vodivost nule.1, a pro obecný časový průběh proudu. napětí naprázdno. 3. Obr. Mají-li ovšem popisovat tentýž a) b) 0 I Ik U U0 Iz ∆Ι Ii UGi Gz I . 3. Pokud bychom měnili vodivost zátěže nule, tj.3a. 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.22, můžeme uvažovat lineární model (náhradní schéma), podle Obr.2 ) stejně jako původního reálného zdroje.2 jeho výstupní proud, tzv. Protože pak celý vnitřní proud teče smyčkou vnitřní vodivostí Gi, toto napětí rovno GIU .4. Pak tyto náhradní schémata označují jako napěťový (Obr.Elektrotechnika 1 Základní vlastnosti ideálního zdroje proudu byly opět diskutovány kapitole 2.=∆ zřejmé, čím vnitřní vodivost menší, tím je výstupní proud zdroje méně závislý vlastnostech zátěže tím zdroj tzv. Jak vyplývá rovnice 3.2) nebo proudový (Obr.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. 3. Musí být tudíž platné pro proud stejnosměrný. Pokud praxi setkáváme zdroji proudu, jde téměř vždy zařízení, která byla sestavena synteticky tak, aby jako zdroj proudu chovala. 2. 3. Je-li napětí zátěži rovno nule, tj. Výstupní proud takového náhradního obvodu roven IIUGII iii ∆−=−= 3. 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.3b. Zatěžovací charakteristika zdroje Obr. Vyjdeme-li představy reálného zdroje proudu dle Obr.3) náhradní model. bližší ideálnímu zdroji proudu, který vnitřní vodivost rovnu nule. Jeho zatěžovací charakteristika Obr. svorky zátěže budou rozpojeny, výstupní proud poklesne na nulu objeví nich maximální možné napětí, tzv. při zkratování výstupních svorek, zdroj pracuje stavu nakrátko