Elektrotechnika 1

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Předkládaná skripta slouží jako základní studijní materiál v prezenční i kombinované formě studia předmětu Elektrotechnika 1.

Autor: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Strana 99 z 161

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
90 ) pro vnitřní odpor pak 21 21 RR RR Ri + = 3.58b. za předpokladu, nejsou připojeny rezistory tedy 21 2 020 RR R UUUi + == vnitřní odpor roven 21 21 RR RR Ri + = .29: Nalezněte výstupní napětí příčkového článku podle Obr. Obr. Dosaďme pro kontrolu hodnoty obvodových prvků Příklad 3.29. Nakonec ještě ukážeme, jak věta náhradním napěťovém zdroji použít pro řešení obvodu řízeným zdrojem. 3.58a, je-li předepsána hodnota odebíraného proudu neboť toto napětí musí být rovno napětí abU v náhradním obvodu podle Obr.59: Aplikace Théveninovy věty pro řešení příčkového článku Část obvodu zdrojem napětí rezistory nahradíme napěťovým zdrojem podle Obr. Příklad 3.59.91 ) Lze např.92 ) Uvedený přístup řešení obvodů, které začínají zatíženým děličem napětí, demonstrován na jednoduchém zapojení Příklad 3. 3. 3. Vnitřní napětí rovno napětí 20U (napětí rezistoru naprázdno, tj. 3. snadno určit výstupní napětí zatíženého děliče napětí podle Obr. 3. Zátěží náhradního napěťového zdroje pak sériové spojení rezistorů Výstupní napětí proto snadno určíme aplikací vzorce pro nezatížený napěťový dělič jako ))(( 432121 42 0 43 4 4 RRRRRR RR U RRR R UU i i +++ = ++ = .Elektrotechnika 1 Použitím vztahu pro nezatížený napěťový dělič dostáváme pro vnitřní napětí 21 2 RR R UUi + = 3.7: =15 Ω, 2R =10 Dostáváme shodný výsledek 25. .04 .58b, kde platí 21 21 21 2 RR RR I RR R UIRUU iiab + − + =−= 3