2.
Skutečné, reálné prvky, kterými praxi setkáváme, obvykle sobě zahrnují
všechny uvedené způsoby přeměny energie.3. Jsou prvky disipativní, které energii spotřebovávají (mění jinou
formu energie) prvky akumulační, které akumulují (dočasně uchovávají) formě
energie elektrického nebo magnetického pole.
Obr. 2.3 Pasivní obvodové prvky
Za pasivní obvodové prvky pokládáme prvky, které nemohou elektrickou energii do
obvodu dodávat.4b.1 Rezistor
Rezistor disipativní obvodový prvek, který elektrickou energii nevratným způsobem
mění jinou formu energie. podle režimu, kterém prvky pracují.
2. Jeho schématická značka Obr.
2. Pro zjednodušení analýzy a
syntézy definujeme potom ideální obvodové prvky, které vyznačují pouze jediným
způsobem přeměny energie. Většinou jeden nich žádoucí dominantní
a zbývající jsou obvykle nežádoucí pokládáme parazitní.Elektrotechnika 1
Příklad ukazuje Obr. Pomocí nich pak vytváříme náhradní schémata, modely
reálných prvků, jednoduchých značně složitá náhradní schémata podle toho, jakou
přesnost náhrady vyžadujeme resp. proto třeba
rozlišovat mezi pojmy odpor rezistor, kondenzátor kapacitor cívka induktor jako
mezi reálnými ideálními prvky.4a. 2. Platí: =+− BAC uuu kdy kladný smysl oběhu byl zvolen ve
směru hodinových ručiček. Přitom není nutné, aby mezi jednotlivými uzly existovala
skutečně větev, jak znázorněno Obr. 2.2 kdy napětí dle Faradayova indukčního zákona nulové. to
podmínka platnosti rovnice 2. Kirchhoffova zákona
Poznámka: teorii obvodů zpravidla předpokládá, daný obvod nenachází časově
proměnném magnetickém poli, ani není pohybu vůči poli časově neproměnnému.5a spolu čítacími
šipkami napětí proudu.4: vysvětlení II.5: Rezistor jeho ampérvoltová charakteristika
a) b)
a) b)
.
Obr. 2