Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Hasonló dokumentumok
Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Elektrotechnika- Villamosságtan

Fizika A2E, 9. feladatsor

Elektrotechnika példatár

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Összetett hálózat számítása_1

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Elektrotechnika. 1. előad. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

Elektromos áramerősség

Elektromos áram, egyenáram

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 1. előadás

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Fizika A2E, 8. feladatsor

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: 1. Alapfogalmak, Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás, feszültségosztó

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok általános számítási módszerei. Magyar Attila

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Az egyenáramú hálózatok

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Elektromos áram, áramkör

4.A 4.A. 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Villamosság biztonsága

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

A tercsnek és a kondenzátornak nincs szerepe, csak ellenállások vannak a körben. A

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektrotechnika- Villamosságtan

Egyszerű kísérletek próbapanelen

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1

dt Az elektromos áram egysége az Amper [A]. Egy R ellenállású vezet két végére U feszültséget kapcsolva a rajta átfolyó áram I = U / R

Elektromos töltés, áram, áramkör

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Ideális műveleti erősítő

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

0 Általános műszer- és eszközismertető

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Áramkörök elmélete és számítása Elektromos és biológiai áramkörök. 3. heti gyakorlat anyaga. Összeállította:

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

ELEKTROKÉMIA. Alapmennyiségek. I: áramersség, mértékegysége (SI alapegység): A:

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Mérnök Informatikus. EHA kód: f

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

Elektronika 11. évfolyam

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

1. SI mértékegységrendszer

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Elosztott paraméterű hálózatok modellezése

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Feszültségstabilizáló és határoló kapcsolások

Mûveleti erõsítõk I.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Átírás:

Gingl Zoltán, Szeged, 08. 8 szept.

8 szept.

4 A 5 3 B Csomópontok feszültség Ágak (szomszédos csomópontok között) áram Áramköri elemek 4 Az elemeken eső feszültség Az elemeken átfolyó áram Ezek összefüggenek G G 3 C? 8 szept. 3

deális elemek egyszerűbb számíthatóság jó közelítése a valóságnak Valós elemek, alkatrészek ideális elemek kombinációjával kezelhetők 8 szept. 4

Vezetékek (wire) Csomópontok (junction) Generátorok (jelforrások) Passzív áramköri elemek ellenállás (resistor) kondenzátor, kapacitás (capacitor) induktivitás (inductor) Félvezető elemek (dióda, tranzisztor, ) Aktív áramköri elemek kis jel nagyobbat vezérel (áram, feszültség, teljesítmény) 8 szept. 5

Bármekkora áram, nincs feszültségesés Feszültség áram összefüggés: =0V, =bármekkora Az áram értékét az áramkör többi része határozza meg 8 szept. 6

A feszültség nem függ a rákötött terheléstől Feszültség áram összefüggés: ()= G G =0V esetén vezeték! Polaritás, előjel Az áram bármekkora lehet, az áramkör határozza meg G 8 szept. 7

Az áram nem függ a rákötött terheléstől Az áram nem függ a feszültségtől Feszültség áram: ()= G G =0A esetén szakadás! Polaritás, előjel A feszültség bármekkora lehet G 8 szept. 8

Két pont közötti feszültség mérése Párhuzamosan kötjük be (nem bontjuk meg az áramkört) Nem szabad a mért mennyiséget befolyásolni: szakadásként viselkedik Előjeles: pozitív és negatív is lehet V www.fluke.com 8 szept. 9

Vezetéken átfolyó áram mérése Sorosan kötjük be (meg kell bontani az áramkört) Nem szabad a mért mennyiséget befolyásolni: rövidzárként/vezetékként viselkedik Előjeles: pozitív pólusba befolyó áram pozitív A 8 szept. 0

Az ellenálláson eső feszültség és rajta átfolyó áram viszonya: ()= előjeles! Feszültség polaritása? Áram iránya? Technikai áramirány: pozitív töltések mozgási iránya Voltmérő, árammérő mit mutat? V A 8 szept.

Kirchoff. törvénye, csomóponti törvény áramlás szétoszlása, mechanikai analógia Kirchoff. törvénye, huroktörvény A feszültség additív mennyiség Ohm törvénye Az ellenállás definiálása Mechanikai analógiák 8 szept.

Egy csomópontba befolyó áramok összege megegyezik a kifolyó áramok összegével. A csomópontba befolyó áramok algebrai összege nulla. A kifolyó áramok előjele negatív. Tetszőlegesen felvehetjük az áramok irányát (negatív lesz a számítás után, ha nem a valóságost vettük fel) 3 4 5 + + 3 = 4 + 5 vagy: + + 3-4 - 5 =0A 8 szept. 3

Egy zárt áramköri hurokban a jelforrások által létrehozott feszültségek összege megegyezik a passzív komponenseken eső feszültségek összegével az áramköri elemeken eső feszültségek összege nulla. A körüljárási irány adja az előjelet! Egy voltmérővel járjuk körbe a hurkot! 8 szept. 4

= + =0V V G V V G V 8 szept. 5

. Az alkatrészek adatai adottak. smeretlen: csomóponti feszültségek, ágáramok 3. Egyenletek felírása A Kirchhoff-törvények alkalmazása Az alkatrészeken az áram és feszültség összefüggését leíró törvények alkalmazása 4. Egyenletek megoldása csomóponti feszültségek és ágáramok kiszámítása 8 szept. 6

8 szept. 7

eceptszerű számítási módszerek Bármilyen bonyolult esetre egyszerű kezelés A megértést is segítheti 8 szept. 8

Minden csomópontra: csomóponti törvény felírása Minden szomszédos csomópontot összekötő ágra Az ágon belüli alkatrészeken eső feszültségek összege = a végpontok közti feszültségkülönbség 8 szept. 9

6 G 3 G 4 G3 5 3 6 5 A B C D 5 3 6 6 4 3 3 5 5 4 4 6 3 3 0 V G C G B C B C A B A G A 4 8 szept. 0

Zárt áramköri hurkokra Huroktörvény felírása a hurkokra Hurkok felvétele: minden ág legyen lefedve Az előjelre vigyázni kell! A huroktörvény kétféle megfogalmazása szerint Preferált: generátorok feszültségeit kifejezni 8 szept.

5 4 3 6 3.. 4 6. G3 G G 3 5 8 szept.

5 3 6 6 4 3 6 3 5 5 4 4 3 3 4 4 0 V G G G G 8 szept. 3

Hurokáram: a hurokhoz tartozó ágakban folyó áramok közös része az ágáramok kiszámíthatók a hurokáramokból ágáram: olyan hurokáramok algebrai összege, melyek az adott ágban folynak ha egy ág csak egy hurokhoz tartozik, akkor a hurokáram megegyezik az ágárammal 8 szept. 4

5 4 3 6 i i 3 i i 3 6 3 i 3 4 G3 4 i i G i 3 G i 5 6 i i i 3 5 8 szept. 5

6 3 3 5 4 3 3 4 3 ) ( 0 ) ( ) ( ) ( i i i i i i i i i i i i G G G G ) ( 0 0 0 ) ( ) ( 6 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 i i i i i i i i i G G G G Átrendezve: 8 szept. 6

6 33 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3, 0,, 0 0,,,,,, V u u u G G G G 3 33 3 3 3 3 3 3 3 i i i u i i i u i i i u Ezzel: 8 szept. 7

Az egyenlet baloldalán: u k u k = k-adik hurokhoz tartozó generátorok feszültségeinek az összege pozitív egy generátor járuléka, ha olyan irányú áramot hozna létre, mint az i k hurokáram A hurokáramok együtthatói (ellenállásmátrix): kk a k-adik hurokhoz tartozó ellenállások összege kj a k-adik és j-edik hurokhoz tartozó ellenállások előjeles összege (negatív, ha i k és i j ellentétes irányú) kj = jk 8 szept. 8

8 szept. 9

Gyakran egy ellenállással helyettesíthető több Egyszerűsítheti az áramkör számítását Sorba kötött ellenállások: nincs elágazás a két végpont közt Párhuzamosan kötött ellenállások: mindkét végpontjuk össze van kötve a másikéval Bonyolultabb esetek Több lépésben soros, párhuzamos eredők alkalmazása Ha egyik sem megy: csillag-delta átalakítás 8 szept. 30

Egy részhálózat, mely két ponton csatlakozik a hálózat többi részéhez, helyettesíthető egy feszültséggenerátorral és egy vele sorba kötött ellenállással észhálózat: generátorok, ellenállások TH TH 8 szept. 3

TH = ü észhálózat: generátorok, ellenállások TH TH V V ü 8 szept. 3

TH = TH / r = Ü / r r észhálózat: generátorok, ellenállások A TH TH A 8 szept. 33

Generátor = 0V rövidzár TH = eredő ellenállás, ha a generátorokat rövidzárakkal helyettesítjük észhálózat: csak ellenállások TH 8 szept. 34

Egy részhálózat, mely két ponton csatlakozik a hálózat többi részéhez, helyettesíthető egy áramgenerátorral és egy vele párhuzamosan kötött ellenállással észhálózat: generátorok, ellenállások N N 8 szept. 35

Egy áramkörben a generátorok hatása összegződik Bármely ágáramot, csomóponti feszültséget kiszámíthatjuk úgy, hogy egyszerre csak egy generátor hatását vizsgáljuk ezek a részáramok, részfeszültségek Egy generátor hatásának vizsgálatakor: a többi feszültséggenerátor 0V (azaz rövidzár), a többi áramgenerátor 0A (azaz szakadás). Ezen részmennyiségek összege lesz a megoldás 8 szept. 36

8 szept. 37

8 szept. 38

V + 3 = + 4 = G 3 =- G, előjel! V G G V 3 V 4 8 szept. 39

V + + 3 + 4 =0V = G 3 =- G, előjel! V G G V 3 V 4 8 szept. 40

V G G 8 szept. 4

+ V G G 8 szept. 4

+ + 3 V G G 8 szept. 43

+ + 3 + 4 =0V V G G 0V 8 szept. 44

Az ellenálláson az áram a pozitívabb feszültségű kivezetéstől a negatívabb felé folyik A V G V 8 szept. 45

Elvileg tetszőlegesen kiválaszthatjuk Gyakorlati szempontokat figyelembe veszünk Fémdoboz pontja, védőföldelés A 0V vezetékezése így kevesebb, egyszerűbb is Egyetlen pont feszültsége? A földhöz képest igen! Csomópont feszültségéről beszélhetünk, ami az áramkör földpontjához képest értendő. A földelt pontok vezetékkel összekötöttnek tekintendők. 8 szept. 46

G i G i 8 szept. 47

3 G i i 4 8 szept. 48

8 szept. 49

A - B V V A A B G V V G B 8 szept. 50

A, B, C a 0V-hoz képest mért feszültségek A B 3 C G 4 Mekkora A, B, C? 8 szept. 5

A Tipp B kiszámításához: párhozamosan van kapcsolva 3 és 4 soros eredőjéhez B 3 C A B G 4 G E 8 szept. 5

3 G 4 V ü 3 G 4 A r 8 szept. 53

3 G 4 V ü 3 4 TH 8 szept. 54

Mekkora B? smerjük A és C értékét A B C B A C Hogyan számítható ki? 8 szept. 55

A C Mekkora legyen tehát, és B? 8 szept. 56 5 V C A C A A B B

Négy ellenállás Két feszültségosztó Két független ág EF ismert, pontos Mérjük: B - A Mekkora B - A? A B EF EF A 3 4 4 EF B 8 szept. 57

Szenzorok: / kicsi Nyomás, mérlegcella, Kicsi változás mérése Ekkor jó a híd. Miért? Mekkora B - A? Az előbbi alapján számoljuk ki A EF B 8 szept. 58

3 A generátorok hatása összegződik Egy generátor hatása: a többi 0V, azaz rövidzár G G G3 8 szept. 59

3 G hatása G 3 3 3 3 G 8 szept. 60

3 G hatása G 3 3 3 3 G 8 szept. 6

3 G3 hatása G3 3 G3 8 szept. 6

3 G hatása G 3 3 G 8 szept. 63

3 G hatása G 3 3 3 3 G 8 szept. 64

3 G3 hatása G3 3 G3 8 szept. 65

3 Legyen egy áramgenerátor is! Ezt is meg tudnánk oldani? G G G3 8 szept. 66

3 G hatása? G 8 szept. 67

3 G hatása? G 8 szept. 68

3 G3 hatása? G3 8 szept. 69

3 G hatása? G 8 szept. 70

3 G hatása? G 8 szept. 7

3 G3 hatása? G3 8 szept. 7

Egy áramkör kimenetére másik áramkört kötünk Befolyásolja a működést észhálózat: generátorok, ellenállások észhálózat: generátorok, ellenállások 8 szept. 73

Példa 3 G 4 8 szept. 74

Thevenin helyettesítés mindkét oldalon ki ki be 3 4 TH be 8 szept. 75

Digitális voltmérő belső ellenállása 0M Mekkora feszültséget mutat, ha egy 5V-os generátort 00k soros ellenálláson kötünk rá? 00k 5V 0M V 8 szept. 76

Az oszcilloszkóp bemeneti ellenállása M Mekkora lehet a jelforrás kimeneti ellenállása, ha maximum 5% hibát okozhat?? M V 8 szept. 77

Mekkora a méréstartománya? Thevenin helyettesítés? Bemeneti ellenállása? 30k9,5V 7k 39k V 0..,5V 8 szept. 78

Thevenin helyettesítés:,5v generátor és 30k9, 39k 30k9,5V 7k8,398V BE 7k ADC ADC BE 7k ADC ADC 39k 30k939k 7k8 30k9 39k 39k,5V,398V 30k9 39k 8 szept. 79

ADC :0..,5V BE =? ADC ADC BE BE 7k8,398V 7k87k 0,,3V BE,min BE,max ADC BE,3V 0, 0V,3V 0,3V 0,,5V,3V 0,6V 0, 7k BE 7k 7k8 ADC,398V ADC 8 szept. 80

Mivel az ADC bemenetét ideális voltmérőnek tekintjük: 7k+7k8 ellenállás,398v-ra kötve ezt látja a jelforrás 30k9,5V 7k8,398V BE 7k ADC ADC BE 7k ADC ADC 39k 8 szept. 8

Az eredeti áramkör szimulációja A Thevenin-helyettesítés szimulációja 8 szept. 8

8 szept. 83

A hurokáramok módszerének mátrix alakja eceptszerű megadás, u k és kj azonnal felírható Egyszerű, jól algoritmizálható 8 szept. 84

Eredő ellenállás: ellenállásokból álló hálózat két kivezetése között mérhető Ellenállás meghatározása: feszültség rákapcsolása áram meghatározása ellenállás: a feszültség és áram hányadosa 8 szept. 85

p s s p 8 szept. 86

8 9 0 e 3 4 5 6 7 8 szept. 87

8 9 0 3 4 5 i i i 5 6 7 G i 3 i 4 Szimuláció 8 szept. 88