5.A 5.A. 5.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok



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

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

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

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

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

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Összetett hálózat számítása_1

Fizika A2E, 8. feladatsor

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektromos áram, egyenáram

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

Elektrotechnika 9. évfolyam

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

Elektromos áramerősség

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

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

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Egyenáramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

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

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

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

Elektrotechnika példatár

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

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

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

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

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

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

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

13.B 13.B. 13.B Tranzisztoros alapáramkörök Többfokozatú erısítık, csatolások

Fizika A2E, 9. feladatsor

Az egyenáramú hálózatok

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Elektromos áram, áramkör

Elektromos egyenáramú alapmérések

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

A -Y és a Y- átalakítás bemutatása. Kiss László április havában

Elektrotechnika 1. előadás

Villamos gépek tantárgy tételei

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

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

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

Elektromos áram, áramkör

25/1. Stacionárius és tranziens megoldás. Kezdeti és végérték tétel.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

9. évfolyam 2. forduló

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK

E8 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Az igénybevételi ábrák témakörhöz az alábbi előjelszabályokat használjuk valamennyi feladat esetén.

19.B 19.B. A veszteségek kompenzálása A veszteségek pótlására, ennek megfelelıen a csillapítatlan rezgések elıállítására két eljárás lehetséges:

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

10.B Tranzisztoros alapáramkörök Munkapont-beállítás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A lineáris algebrában központi szerepet betöltı vektortér fogalmát értelmezzük most, s megvizsgáljuk e struktúra legfontosabb egyszerő tulajdonságait.

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Ideális műveleti erősítő

Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete

Irányítástechnika Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások

Taylor-polinomok. 1. Alapfeladatok április Feladat: Írjuk fel az f(x) = e 2x függvény másodfokú Maclaurinpolinomját!

Villamosság biztonsága

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok II.

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Átírás:

5. 5. 5. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Nevezetes hálózatok Vezesse le az ellenállások soros párhuzamos és vegyes kapcsolásainál az eredı ellenállás kiszámítására vonatkozó összefüggéseket! Definiálja és igazolja a feszültségosztás törvényét! Definiálja és igazolja az áramosztás törvényét! Értelmezze a változtatható és a beállítható ellenállások gyakorlati felépítését (potenciométer trimmer)! Vezesse le a csillag-delta átalakítást! Vezesse le a Wheatstone-híd kiegyenlítésére szolgáló összefüggést! Soros kapcsolás Egy összetett áramkör az alkotóelemek soros párhuzamos vagy - az ezekbıl kialakított - vegyes kapcsolásából áll. Soros kapcsolásról beszélünk ha az áramköri elemeken ugyanaz az áram folyik keresztül. Ez akkor keletkezik ha az egyik ellenállás végéhez a másik kezdetét kötjük és mindezt az utolsó ellenállásig megismételjük. gyakorlatban legtöbbször ellenállások kapcsolódnak össze amelyek együttes eredı áramkorlátozó hatását egyetlen ellenállással helyettesíthetjük. Ezt eredı ellenállásnak nevezzük. Soros kapcsolás Soros kapcsolásban nincs elágazás ezért ugyanakkora áram folyik át minden ellenálláson. Kirchhoff huroktörvényének értelmében:... n Minden ellenállásra külön-külön Ohm törvényét alkalmazva:... n n Ezeket behelyettesítve a huroktörvénybe majd a közös mennyiséget kiemelve:... n (... n ) Mindkét oldalt elosztva a közös mennyiséggel: ellenállása.... n ahol a kapcsolás eredı

5. 5. e... n Ez azt jelenti hogy a sorosan kapcsolt ellenállások eredıjét az ellenállások összegzésével kapjuk ami mindig nagyobb bármely a kapcsolást alkotó ellenállás értékénél. Párhuzamos kapcsolás Párhuzamos kapcsolásnál a kapcsolás közös mennyisége a feszültség azaz minden ellenálláson azonos nagyságú feszültségesés mérhetı ami megegyezik a generátor feszültségével. Párhuzamos kapcsolás fıágban folyó áramot vagyis az eredı áramot a csomóponti törvény segítségével határozhatjuk meg:... n Ohm törvénye alapján az egyes ágakban folyó áramok: n n e... Ezt behelyettesítve a csomóponti törvénybe: n... közös feszültséget kiemelve és egyszerősítve vele: e n... Ez az eredı ellenállás reciprokát adja meg. Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredıje mindig kisebb a kapcsolást alkotó legkisebb ellenállásnál is. Két ellenállás esetén az eredı képlete könnyebben kezelhetı alakra hozható: reciprokos számítási mőveletet replusz jellel jelöljük: Ellenállások vegyes kapcsolása Egy áramkörben az alkatrészeket nemcsak sorosan vagy párhuzamosan kapcsolhatjuk össze hanem a két módszer együttes használatával keletkezı vegyes kapcsolással is.

5. 5. vegyes kapcsolások jellegzetessége hogy nincs olyan összefüggés amelynek segítségével az összes ilyen kapcsolás eredıje kiszámítható lenne. Ezért az áramkör átalakítása után a soros és a párhuzamos kapcsolásoknál tanultakat alkalmazva több lépésben lehet eredményre jutni. vegyes kapcsolásokat a sorosan vagy párhuzamosan kapcsolódó elemek összevonásával belülrıl kifelé haladva egyszerősítjük. Egyszerősítés Figyeljük meg milyen átalakítások után jutunk el az áramkör eredı ellenállásának meghatározásához! z és az jelő ellenállás párhuzamosan kapcsolódik egymáshoz az eredıjük: Vegyes kapcsolás egyszerősítése Ha a két ellenállást ezzel az eredıjükkel helyettesítjük akkor észrevehetjük a soros kapcsolódást az 4 jelzéső ellenálláshoz: 4 Vegyes kapcsolás egyszerősítése z újabb helyettesítés után pedig már csak két ellenállás párhuzamos kapcsolata marad tehát a teljes vegyes kapcsolat eredı ellenállása ennél az ellenállás hálózatnál: e Vegyes kapcsolás egyszerősítése feszültségosztás törvénye Ha felrajzoljuk két ellenállás soros kapcsolatát és Ohm törvényének segítségével meghatározzuk a rajtuk átfolyó áram értékét (feszültségeséseik és ellenállásaik függvényében) a következı két egyenletet kapjuk: és Mivel mindkét ellenálláson ugyanaz az áram folyik keresztül: amelybıl.

5. 5. Soros kapcsolásban az egyes ellenállásokon fellépı feszültségek úgy aránylanak egymáshoz mint az ellenállások értékei. Ez a feszültségosztás törvénye. feszültségosztó feszültségosztó egy olyan négypólus amelyet legegyszerőbb esetben két sorba kapcsolt ellenállás alkot. Ha az osztóra feszültséget kapcsolunk akkor az ellenállásokon átfolyó áram azokon feszültségesést hoz létre. két feszültség összege megegyezik a bemenı feszültséggel. z osztó kimeneti feszültségét a két ellenállás bármelyikérıl levehetjük jelen esetben az -es ellenállásról. feszültségosztó Ha az osztóra nem kapcsolunk terhelést akkor ki átrendezve: ki be. be be ki képlet számlálójában mindig annak az ellenállásnak kell szerepelnie amelyrıl az osztó kimeneti feszültségét levesszük a nevezıben pedig mindig a kapcsolás eredı ellenállását tüntetjük fel. Ha a feszültségosztóra terhelést kapcsolunk például egy ellenállást t akkor ez az ellenállással párhuzamosan kapcsolódik. feszültségosztó Emiatt a nevezıben az elıbb felírt képlet annyiban módosul hogy az eredı ellenállás értéke: ( t ) összefüggéssel lesz kiszámítható míg a számláló t értékőre változik. Mivel a számláló értéke jobban csökken mint a nevezıé ezért a terhelt osztó kimeneti feszültsége mindig kisebb mint az ideális (terheletlen) érték. ki be ( ) t. t Ez azt is jelenti hogy feszültség mérésekor - a mőszer véges nagyságú belsı ellenállása miatt - a kapott feszültség mindig kisebb a valóságos értéknél. feszültségosztás elvén mőködnek például a változtatható értékő ellenállások (potenciométerek) is. Potenciométerek feszültségosztók gyakorlati alkalmazásának egyik területe a változtatható értékő ellenállások vagy más néven potenciométerek. Ez az eszköz a rendelkezésünkre álló feszültség csökkentésére (esetleg szabályozására) használható oly módon hogy a potenciométer osztásarányát egy csúszóérintkezı segítségével változtathatjuk. rendelkezésünkre álló feszültség be a szabályozott feszültség pedig ki. csúszóérintkezı helyzetétıl függıen az osztó elemeinek megfelelı ellenállások értéke változik de összegük mindig állandó marad. 4

5. 5. potenciométer mőködése potenciométerek csoportosítása ellenálláspálya szerint z ellenálláspálya kialakítása szerint beszélünk huzal-potenciométerrıl vagy rétegpotenciométerrıl. réteg rendszerint szén valamilyen fém vagy cermet (fémoxidok szilikátok és oldószerek keveréke). hordozótest bakelit vagy nagyobb teljesítmények esetén kerámia. csúszóérintkezı anyaga általában grafit vagy fém. z érintkezı elmozdulása lehet tengelyirányú vagy vertikális. Huzalpotenciométer étegpotenciométer Tolópotenciométer Forgópotenciométer potenciométerek csoportosítása szerkezeti felépítés szerint Szerkezeti felépítésük alapján megkülönböztetünk: beállító (trimmer) potenciométereket (az ellenállás idıszakos beállítását teszi lehetıvé) szabályozó potenciométereket (például a rádió hangerı és hangszín szabályozása) finombeállító potenciométereket (jellegzetessége hogy beállításuk csavarhúzóval vagy kézzel történhet) többfordulatú (helikális) potenciométereket (nagy pontosságú beállításra alkalmas a mozgó érintkezı csigavonal mentén halad követve az ellenálláspálya menetemelkedését) többszörösen különfutó potenciométereket (például a televízió három alapszínének szabályozása). Trimmer potenciométer Többfordulatú potenciométer (helipot) Többszörösen különfutó potenciométer 5

5. 5. Potenciométerek katalógusadatai Potenciométerek mechanikai paraméterei Egy elektronikai alkatrész katalógusban a következı adatokat találhatjuk meg ha például 470 Ω-os lineáris () típusú egypályás (mono) kivitelő 6 mm-es mőanyag tengellyel ellátott potenciométert választunk: Elforgatási szög: 00 ±5 Mőködtetı forgató nyomaték: 04 5 Ncm Maximális forgató nyomaték: 80 Ncm Maximális tengelyirányú erı: 00 N (max: 5 s) Súlya tengellyel együtt: ~ g Potenciométerek elektromos paraméterei Maximális disszipáció (40 ): 04 W Maximális kapocsfeszültség: 500 V D Szigetelési ellenállás: >5 Ω Átütésifeszültség: 000 V Névleges ellenállás tőrés: ±0% 6

5. 5. Potenciométerek fontos villamos tulajdonságai potenciométerek további fontos villamos tulajdonságai Névleges ellenállásérték: z alkatrészen gyárilag feltüntetett adat. Tényleges ellenállás: potenciométer végkivezetései között mérhetı ellenállásérték. Névleges ellenállás tőrés: tényleges ellenállásnak a névleges értékhez képest megengedett legnagyobb eltérése százalékban kifejezve. Kezdeti ellenállás: mozgó érintkezı véghelyzete és a végkivezetés között mérhetı ellenállásérték. Hatásos ellenállás: teljes ellenállás azon része amelyen belül az ellenállás értéke az elıírt jelleg szerint változik. potenciométer típusa: Megkülönböztetünk lineáris jellegőt (a jele: ) logaritmikus jellegőt () és fordított logaritmikus jellegőt (). lineárist a méréstechnikában a logaritmikust hangszínszabályozásra a fordítottan logaritmikust pedig a hangerı szabályozására szokták alkalmazni. Névleges terhelhetıség (maximális disszipáció): névleges üzemi hımérsékleten tartósan megengedett legnagyobb villamos igénybevétel. Potenciométer típusa potenciométer típusa: megkülönböztetünk lineáris jellegőt (a jele: ) logaritmikus jellegőt () és fordított logaritmikus jellegőt (). Potenciométerek z áramosztás törvénye z áramosztás törvényét párhuzamos kapcsolások esetén értelmezhetjük. párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon a közös mennyiség a feszültség míg a rajtuk átfolyó áram áramkorlátozó hatásaik függvénye. Áramaikat az összefüggésekkel határozhatjuk meg. z egyenletekbıl a közös mennyiséget kifejezve és átrendezés után az összefüggésre jutunk. Ez szövegesen kifejtve azt jelenti hogy párhuzamos kapcsolás esetén az áramerısségek fordítottan arányosak az ágak ellenállásaival. Vagyis a csomópontba befolyó áram az ellenállásokon megoszlik nagyobb ellenálláson kisebb kisebb ellenálláson nagyobb áram folyik. z áramosztó 7

5. 5. delta-csillag átalakítás Vezessük le a delta-csillag átalakításnál használható összefüggéseket! kapcsolás három pontja legyen és. Ezek közé kapcsolódik háromszög alakban és az indexeiknek megfelelı és az ábrán látható módon. delta és a csillag kapcsolás helyettesíthetıségének feltétele hogy a megfelelı kivezetéseik között mindkét kapcsolási formában ugyanakkora legyen az ellenállás. pontok között: deltakapcsolásban ( ) míg csillagkapcsolásban pontok között: deltakapcsolásban ( ) míg csillagkapcsolásban pontok között: deltakapcsolásban ( ) míg csillagkapcsolásban az ellenállás eredıje megfelelı eredı ellenállások egyenlısége miatt: ( ) delta-csillag átalakítás ( ) ( ) z és értékének kifejezése érdekében alakítsuk át ezeket az összefüggéseket és helyettesítsük be hogy!... Vonjuk ki az elsı egyenletbıl a másodikat:.. 8

5. 5. Ehhez az eredményhez adjuk hozzá a harmadik egyenletet: ebbıl pedig Ezután már csak ezzel kell behelyettesíteni az elsı és a harmadik egyenletbe és megkapjuk mindhárom ellenállás értékét:. Megállapíthatjuk hogy csillagkapcsolásban az eredeti hálózat valamely pontjához csatlakozó ellenállás értékét úgy kapjuk meg ha a deltakapcsolásban ugyanezen ponthoz csatlakozó két ellenállás szorzatát osztjuk a deltakapcsolás ellenállásainak összegével. csillag-delta átalakítás lakítsuk át az ábrán látható csillagkapcsolást úgy hogy a hálózat többi részén a feszültség és az áramviszonyok ne változzanak meg tehát az az és a pontok közötti ellenállás értéke se változzon meg. csillag-delta átalakítás z átalakításnak akkor is helyesnek kell lennie ha a három pont közül kettıt összekötünk. csillag-delta átalakítás Elıször kössük össze a és a pontot. Mindkét kapcsolásnál azonosnak kell lennie az és az összekötött és pontok közötti ellenállásnak tehát a vezetıképességnek is. az és a - pontok között: csillagkapcsolásban ( ) míg deltakapcsolásban a és az - pontok között: csillagkapcsolásban ( ) míg deltakapcsolásban a és az - pontok között: csillagkapcsolásban ( ) míg deltakapcsolásban a vezetıképesség. megfelelı vezetıképességek egyenlısége miatt: ( ) ( ) ( ). 9

5. 5. 0 z és értékének kifejezése érdekében alakítsuk át ezeket az összefüggéseket és helyettesítsük be hogy!.... Vonjuk ki az elsı egyenletbıl a másodikat:. Ehhez az eredményhez adjuk hozzá a harmadik egyenletet: amibıl már következik hogy Ezután már csak ezzel kell behelyettesíteni az elsı és a harmadik egyenletbe és megkapjuk mindhárom vezetıképesség értékét:. Deltakapcsolásban az eredeti hálózat valamely két pontjához csatlakozó ellenállás vezetıképességének értékét úgy kapjuk meg ha a csillagkapcsolásban ugyanezen két ponthoz csatlakozó két ellenállás vezetıképességének szorzatát osztjuk a deltakapcsolás vezetıképességeinek összegével. lakítsuk át ezeket az összefüggéseket hogy az ellenállás értékeket is ki tudjuk fejezni: egyenletet átalakítva a összefüggés alapján: Ha bevezetjük az 0 jelölést akkor 0. Ennek alapján: 0 és 0. Deltakapcsolásban az eredeti hálózat valamely két pontjához csatlakozó ellenállás értékét úgy kapjuk meg ha a csillagkapcsolásban ugyanezen két ponthoz csatlakozó két ellenállás szorzatát szorozzuk a három ellenállás reciprok értékének összegével.

5. 5. Wheatstone-híd Hídnak nevezzük azokat a négypólusokat amelyekben az egyes áramköri elemek értékeit úgy kell megválasztani illetve beállítani hogy a kimeneti feszültség nulla legyen. Ez a híd kiegyenlített azaz egyensúlyi állapota. hídkapcsolásokat a felhasználási módnak megfelelıen többféle alkatrészbıl is elkészíthetjük de most csak az ellenállásokkal felépített ún. Wheatstone-híd felépítését és mőködését ismerjük meg. Wheatstone-híd Ha megvizsgáljuk és átalakítjuk a Wheatstone-híd kapcsolását akkor azt vehetjük észre hogy két azonos feszültségrıl táplált feszültségosztóból áll. z és illetve 4 és ellenállásokból felépített osztókra kapcsoljuk a négypólus bemeneti feszültségét ( be ). Wheatstone-híd Wheatstone-híd kiegyenlítése feszültségosztás törvényének ismeretében vezessük le a Wheatstone-híd kiegyenlítésére szolgáló összefüggést! Ha a híd kiegyenlített állapotban van akkor a kimenetére kapcsolt mőszeren nem folyik áram tehát az osztók terheletlenek. Ebben az esetben felírhatjuk hogy: ki 0. négypólus kimeneti feszültsége csak akkor nulla ha a két osztó kimeneti feszültsége azonos:. Írjuk fel a két osztóra a feszültségosztás törvényét! be illetve be 4 Ha figyelembe vesszük hogy a két feszültség azonos akkor: be be 4 Egyszerősítsünk a bemeneti feszültséggel és szorozzuk mindkét oldalt 4 gyel és vel. 4 amely a szorzás elvégzése után az 4 alakban írható fel. Ha kivonjuk mindkét oldalból az -at akkor eljutunk a híd kiegyenlítésére szolgáló összefüggéshez: 4.

5. 5. kapcsolási rajz ismeretében elmondhatjuk hogy a Wheatstone-híd kiegyenlített (a kimeneti feszültsége nulla) ha az egymással szemben lévı hídágak ellenállásainak szorzata nulla. Wheatstone-híd alkalmazása Wheatstone-hidat elsısorban alkatrészek és nem villamos mennyiségek (hımérséklet kis elmozdulás nyúlás stb.) mérésére alkalmazhatjuk. Ellenállás mérése z ellenállás mérésére alkalmas Wheatstone-híd kapcsolási rajzán láthatjuk hogy X ismeretlen ellenállás hídágában egy P hitelesen és kis fokozatokban állítható normál ellenállást tartalmaz amellyel a kimeneti feszültséget tudjuk nagyon pontosan nullára beállítani. Pértéke a fokozatkapcsolók állásain vagy egy skálán olvasható le. Kiegyenlített állapotban: X P. z ismeretlen ellenállást pedig ebbıl az összefüggésbıl kifejezve: XP. hídáttétel z / hányadost hídáttételnek vagy hídviszonynak nevezzük és minden értéke 0-nek valamilyen egész hatványa 0 0 00 stb. mérés elvégzése után az ismeretlen ellenállás értékének kiszámításához a kiegyenlítéskor leolvasott P értéket a hídáttétellel kell megszorozni. galvanométer kimenetre egy nagyon érzékeny mőszert egy galvanométert kell kapcsolni. Ez a mőszer kiegyenlítéses rendszerő ami azt jelenti hogy akkor kell a beállított értékeket leolvasni amikor a mőszer egyensúlyi vagyis nulla állapotot jelez. Wheatstone-híd