Propojovací schémata ukazují spojení mezijednotlivými elektrickými prvky obvodu. Vodičejsou zakresleny podle skutečné polohy (obr. 7).Obr. 7 Propojovací schémaSchémata zapojení elektrických přístrojůukazují elektrické zapojení uvnitř přístroje sevšemi potřebnými spojeními, např. nasvorkovnici.Spojovací schémata zobrazují elektrickáspojení mezi přístroji nějakého zařízení, např.elektrické spojení mezi ovládacím panelem,spínací skříňkou a elektrickými pohonyjeřábu.Časové diagramy ukazují průběh činnostinebo stavů v závislosti na čase, např. přiovládání topení nebo pohonu bubnu u sušičkyprádla (obr. 8).Obr. 8 Schéma zapojení sušičky s časovým spínačemFunkční schémata zapojení se používají ke znázorněníčíslicového řízení (obr. 9) a řízení PLC.Obr. 9 Funkční schéma zapojeníPři návrhu a přípravě technické dokumentace je nutné dodržet následující zásady:• Obvody se znázorňují v bezproudovém stavu. Spínače se kreslí vždy s rozpojenýmikontakty. Ručně ovládané kontakty se označují dvojitou šipkou (tabulka 4).• Různá schémata zapojení musí na sebe navazovat. Proto se musí všechny prvky v různýchschématech obvodu označovat jednotně.• Musí být jednoznačně označeny vnější svorky, aby b
Autor: SSOŠ a SSOU BEAN s.r.o.
Strana 24 z 84
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
r. Tyto spolu proudem
mají tvar kružnic rozložených rovinách kolmých vodiči jejich středy leží místě,
v němž vodič prochází rovinou.2., Českobrodská 32a, 191 Praha 9
24
Vodivost látek, která podmíněna existencí volně pohyblivých iontů, nazýváme
iontová vodivost.
Magnetické indukční čáry jsou vždy uzavřené křivky. Plyn musí
obsahovat volné částice nábojem musí být elektrickém poli. hydroxidu sodného NaOH) vodě.
2.4. 20). Proto jsou normálního tlaku a
teploty velmi dobrými izolanty jejich elektrická vodivost zanedbatelná. Elektrony se
mohou zachytit neutrálních molekulách vznikají záporné ionty. Příčinou elektrické
vodivosti plynu jsou kladné záporné ionty elektrony, které vznikají při ionizaci
plynu. kyseliny sírové H2SO4) hydroxidů
(např.
Nosiči nábojů plynu jsou kladné ionty, záporné ionty elektrony, které vznikají při ději
zvaném ionizace plynu.3. Magnetismus elektromagnetismus
Magnetické pole existuje nejen okolí trvalých magnetů, ale také kolem vodičů proudem. Při ionizaci elektricky
neutrální molekuly uvolňují elektrony zbytek molekuly tvoří kladný iont. Příčinou ionizace plynu může být vysoká teplota, působení
ultrafialového nebo radioaktivního záření molekuly plynu apod. Aby plynu
vznikl elektrický proud, musí být splněny stejné podmínky jako ostatních látek.
Magnetické pole znázorňujeme magnetickými indukčními čárami. těchto podmínek plyn
vede elektrický proud děje, které něm vznikají, označujeme jako výboj plynu. Orientaci magnetických indukčních čar určujeme
Ampérovým pravidlem pravé ruky:
Pravou ruku položíme cívku tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr
proudu závitech cívky, pak palec ukazuje polohu severního pólu cívky (obr.
Obr. přírodních minerálů)
zahřátých vysokou teplotu. Toho se
využívá zářivkách výbojkách.o. Výboje plynech
Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Vektor leží tečně magnetické indukční čáře daném
bodě pole směr určený orientací magnetické indukční čáry. Nejdůležitější příklady samostatného výboje jsou jiskra, blesk, elektrický oblouk. Ve
zředěném plynu vzniká samostatný výboj při nižším napětí než normálního tlaku. dutině velmi
dlouhé cívky magnetické pole homogenní.
Magnetické pole charakterizuje vektorová veličina magnetická indukce Jednotkou
magnetické indukce tesla (T).
Elektrolyty však vznikají také disociací kyselin (např.
Podle podmínek, nichž výboj plynu vzniká, rozlišujeme samostatný nesamostatný
výboj.
2.
. Iontová vodivost uplatňuje nejen roztoků
látek, ale významné technické využití mají taveniny různých solí (např. Elektrický proud elektrolytu spojen přenosem látky směrem
k elektrodám. 20
Magnetické pole cívky vně cívky obdobné rozložení
magnetických indukčních čar jako tyčový magnet.SSOŠ SSOU BEAN s