Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

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

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Elektrotechnika 9. évfolyam

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

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

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Az elektromágneses tér energiája

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

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

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektromos alapjelenségek

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Elektrosztatikai alapismeretek

Vezetők elektrosztatikus térben

Elektromágnesség tesztek

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

Bevezetés az elektronikába

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

1. Elektromos alapjelenségek

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező jellemzése

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

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

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Mágneses mező jellemzése

Az elektromágneses indukció jelensége

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

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

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Fizika A2 Alapkérdések

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

EHA kód: f. As,

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése:

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

1. SI mértékegységrendszer

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

Fizika A2 Alapkérdések

Elektromos áram, egyenáram

XII. előadás április 29. tromos

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

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Elektromos áram, áramkör

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram, áramkör

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Elektromos töltés, áram, áramkörök

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Pótlap nem használható!

Mágneses körök. Fizikai alapok. Mágneses tér

Elektromos töltés, áram, áramkör

Vasmagok jellemzőinek mérése

Elektromosság, áram, feszültség

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

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Orvosi Fizika 14. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

Fizika minta feladatsor

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Elektromágnesség tesztek

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET

Mágneses szuszceptibilitás mérése

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Elektrosztatika tesztek

Elektromos áramerősség

Az elektromos töltés jele: Q, mértékegysége: C (Coulomb) A legkisebb töltés (elemi töltés): 1 elektron töltése: - 1, C (azért -, mert negatív)

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Villamos gépek működése

Átírás:

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába III. Villamos és mágneses tér

Villamos tér A térnek az a része, amelyben a villamos erőhatások érvényesülnek. Elektrosztatika A nyugvó és időben állandó villamos töltések által keltett villamos tér törvényeivel foglalkozik.

1. A villamos tér jellemzői Coulomb-törvény Két pontszerű töltés között fellépő erő egyenesen arányos a töltések szorzatával és fordítottan arányos a közöttük lévő távolság négyzetével. A villamos térerősség Q1 Q2 F k [N] 2 r 2 9 Nm k 9 10 arányossági tényező, vákuumban 2 C A villamos térbe helyezett egységnyi töltésre ható erő. E F Q N C

1. A villamos tér jellemzői A villamos tér szemléltetése Villamos tér ábrázolása A villamos tér érzékszerveinkkel nem észlelhető, szemléltetése erővonalakkal történik. Az erővonalak tulajdonságai: Az erővonalak irányítottsága a következő: a pozitív töltésekről indulnak és a negatív töltéseken végződnek. Különálló töltések esetén a pozitívnál a végtelenbe tartanak, míg negatívnál a végtelenből érkeznek.

1. A villamos tér jellemzői Homogén villamos tér Az olyan elektromos teret, ahol a térerősség állandó értékű, homogén elektromos térnek nevezzük, amelynek erővonalai azonos sűrűségűek és párhuzamosak egymással.

1. A villamos tér jellemzői Feszültség és térerősség Vegyünk két egymással párhuzamos fémlemezt. A lemezek töltését egy feszültséggenerátor segítségével szétválasztjuk. Ez azt jelenti, hogy a lemezek töltése azonos, de ellentétes polaritású lesz, azaz a két lemez között homogén elektromos teret hozunk létre. Térerősség kialakulása Az elmozdulás közben a tér W = F d, azaz W = Q E d munkát végez. Mivel a lemezek közötti feszültség: U W Q U E Q d Q E d E U d

1. A villamos tér jellemzői Vezetők a villamos térben Árnyékolás Az elektronikában gyakran használnak árnyékolást, ugyanis az áramkörök működése közben elektromos terek keletkeznek, amelyek egymás funkcionális működését zavarják. Viszont tapasztalati tény igazolja azt, hogy elektromos kölcsönhatás a térnek azon részén nem mutatható ki,amelyet vezető anyaggal veszünk körül, és azt a földdel összekötjük.

1. A villamos tér jellemzői Szigetelők a villamos térben Permittivitás (dielektromos állandó) Szigetelőanyagokra jellemző állandó. Megadja, hogy a szigetelőanyag mennyire vezeti a villamos erővonalakat. ε 0 : megadja, hogy a vákuum mennyire vezeti a villamos erővonalakat. ε r : a relatív permittivitás, megadja, hogy a szigetelőanyag mennyire vezeti a villamos erővonalakat. Továbbá megadja, hogy hányad részére csökken a töltések közötti erő, ha vákuum helyett más szigetelőanyag tölti ki a töltések közötti teret. ε F ε0 εr m F: Farad

1. A villamos tér jellemzői Dielektromos polarizáció A molekula dipólusok beállása a tér irányába. A rendeződött dipólusok erőtere ellentétes a külső térrel. Tehát a szigetelők belsejében lévő eredő térerősség kisebb, mint a vákuumban. E U d ε r A villamos térerősség ε r -ed részére csökken.

1. A villamos tér jellemzői Átütés Ha egy elektromosan megosztott szigetelőanyagban a térerősséget tovább növeljük, akkor fokozódik a polarizáltsága. Az elektron pályája mindaddig torzul, míg egy adott értékű térerősség esetén az elektron kiszakad kötéséből. Szabad töltéshordozó lesz, amit a nagy térerősség felgyorsít. A rendkívül gyors szabaddá vált elektron más atom, erősen polarizálódott elektronját bombázza ki kötéséből. A szabad töltéshordozók száma emiatt lavinaszerűen megnő, és a szigetelőanyag vezetővé válik. Ezt a jelenséget átütésnek nevezzük. Átütési szilárdság Azt a legnagyobb térerősséget pedig, amelynél a szigetelő még nem üt át, átütési szilárdságnak nevezzük.

2. Kondenzátorok Kettő vagy több villamosan vezető felületből állnak, melyek között szigetelő anyag van. Villamos töltés tárolására szolgálnak.

2. Kondenzátorok A villamos kapacitás fogalma Kapacitás: töltésbefogadó képesség Q C F (Farad) U Egységnyi felületen tárolható töltés. 1C 1F 1V 1 F a kapacitás, ha 1V feszültség 1C töltést visz fel a fegyverzetekre. A C ε0 F d A az egyik fegyverzet felülete. C ε 0 ε r A d F

2. Kondenzátorok Rajzjelek Jellemzői Névleges kapacitás (pf, nf, mf) Adott fizikai tulajdonságot mértékegységben kifejező szám. Tűrés A névleges értéktől való megengedett eltérés. C tényl C C névl névl 100 %

2. Kondenzátorok Feliratok 1nF 1n0 47pF 47 vagy 470 (47 10 0 ) 4,7nF 4n7 vagy 472 10nF 10n vagy 103 100nF 100n vagy 104 Névleges feszültség Az a feszültség, amelynél a kondenzátor szigetelőanyaga tartós igénybevétel során sem károsodik. Pl.: 16V, 25V, 63V, 1000V

2. Kondenzátorok Hőmérsékleti tényező Megadja, hogy az 1F-os kapacitás 1 C-os hőmérsékletváltozás esetén hány F-dal változik meg. Szigetelési ellenállás A kondenzátorra kapcsolt egyenfeszültség és az annak hatására folyó áram állandósult állapotban. (GW nagyságrendű)

2. Kondenzátorok Típusai Állandó értékűek Papírkondenzátorok (pf, nf esetleg mf) Műanyag fóliás kondenzátorok (pf, nf esetleg mf) Dielektrikumuk polisztirol, fegyverzetük Al (feltekercselt formában), lehet polarizált is Kerámia kondenzátorok (pf, nf esetleg mf) Elektrolit kondenzátorok (nagyobb kapacitásúak, néhány tized mf- több ezer mf-ig) alumínium tantál minden esetben polarizáltak!!!! Változtatható értékűek Trimmer (beállító) kondenzátorok

Kapcsolása Soros kapcsolás A feszültségforrásból csak a szélső lemezekre áramlik töltés. A többi lemezen csak a villamos megosztás révén van töltés. Kapacitív feszültségosztó 2. Kondenzátorok 2 1 e 2 1 e C C C C 1 C 1 C 1 2 1 1 2 2 C C C U U? U

2. Kondenzátorok Párhuzamos kapcsolás A feszültségforrásból minden lemezre áramlik töltés. C e C 1 C 2

2. Kondenzátorok Viselkedése az áramkörben Töltési és kisütési időállandó

2. Kondenzátorok Viselkedése az áramkörben bekapcsoláskor rövidzár bekapcsoláskor a feszültség kialakulását, kikapcsoláskor a megszűnését késlelteti bekapcsolás után fogyasztóként (villamos tér kialakul), kikapcsolás után generátorként (villamos tér megszűnése) viselkedik állandósult állapotban szakadás!!!!!!

Mágneses tér A térnek az a része, amelyben a mágneses erőhatások érvényesülnek. (a mágneses vagy mágnesezhető testekre, illetve a villamos áramokra erő hat)

1. A mágneses tér jellemzői A mágneses tér szemléltetése

1. A mágneses tér jellemzői Kiindulási tapasztalatok Az árammal átjárt vezetők között erő lép fel. vonzóerő taszítóerő

1. A mágneses tér jellemzői Jobbkéz-szabály

1. A mágneses tér jellemzői Mágneses erővonalak tulajdonságai

1. A mágneses tér jellemzői Mágneses erővonalak tulajdonságai zárt görbét alkotnak irányuk a tér egy pontjában megegyezik az indukció irányával egymást nem keresztezik a mágnesen kívül az északi pólustól a déli felé, a mágnesen belül a déli pólustól az északi felé haladnak az egyirányúak taszítják, az ellentétes irányúak vonzzák egymást hosszirányban rövidülni igyekszenek

1. A mágneses tér jellemzői A mágneses indukció A mágneses térerősséget a térben elhelyezett áramtól átjárt vezetőre ható erő nagysága, illetve az áramtól átjárt vezetőkeretre ható forgatónyomaték nagysága határozza meg. B F I l T mágneses indukció (Tesla) B M I A T

1. A mágneses tér jellemzői A mágneses indukció A mágneses indukció az 1 m 2 száma. felületen, merőlegesen áthaladó erővonalak Homogén mágneses tér Amelyben a mágneses indukció iránya és nagysága minden pontban azonos.

1. A mágneses tér jellemzői Az elektromágnes

1. A mágneses tér jellemzői Mágneses fluxus Adott felületen merőlegesen áthaladó erővonalak száma. Φ=B A [Wb] Weber Mágneses gerjesztés A villamos áram mágneses teret hoz létre. (gerjeszt) Adott felületen áthaladó és maguk körül mágneses teret létrehozó villamos áramok összege. Ѳ=I N [A]

1. A mágneses tér jellemzői Mágneses térerősség A gerjesztés indukciót létrehozó hatását a tér egyes pontjaiban mágneses térerősségnek nevezzük. H Θ l A m l: erővonalhossz

1. A mágneses tér jellemzői Permeabilitás Mint az elektromos tér esetében, a mágneses térben ható erő nagysága (azaz a mágneses indukció értéke) is függ a teret kitöltő anyag minőségétől. Ezt jellemző mennyiség a mágneses permeabilitás, ami a mágneses indukció és a térerősség között létesít kapcsolatot. B μ permeabilitás H H μ μ0 μ r m μ μ 0 r : vákuum permeabilitása : realtív permeabilitás (jellemz ő az anyagra) Megadja, hogy az anyag mennyire vezeti a mágneses erőrővonalakat.

1. A mágneses tér jellemzői Az anyagok csoportosítása m r alapján m r <1 : diamágneses anyagok m r 1 : paramágneses anyagok m r >1 : ferromágneses anyagok

2. Az anyagok mágneses viselkedése Domén Az elektronok keringéséből származó áramok mágneses teret hoznak létre az atomok körül. Az atomoknak, illetve a belőlük felépülő molekuláknak van saját mágneses tere. Ezeket együttesen doméneknek nevezzük. (elemi mágnesek)

2. Az anyagok mágneses viselkedése Állandó mágnes Bizonyos anyagokban pl.: vas, kobalt, nikkel, stb. nincs minden elektronnak olyan párja, amely ellentétes köráramot képviselne. Vas a mágneses térben Mágneses térben az elemi mágnesek rendeződnek.

2. Az anyagok mágneses viselkedése Mágnesezhető anyagok (Ferromágneses anyagok) Kemény mágneses anyagok Nehezen mágnesezhetők, de mágneses állapotukat megtartják Lágy mágneses anyagok Könnyen mágnesezhetők, de a mágnesezés megszűntével a mágneses állapotukat hamar elveszítik

2. Az anyagok mágneses viselkedése Hiszterézis görbék (mágnesezési görbék) H c : koercitív erő (kényszerítő térerősség) B r : remanens (visszamaradó) indukció

2. Az anyagok mágneses viselkedése Kemény és lágy mágneses anyagok hiszterézis görbéje Kemény mágneses anyagok Lágy mágneses anyagok

3. Mágneses körök Nyitott és zárt mágneses körök

3. Mágneses körök Nyitott és zárt mágneses körök

4. Gyakorlati alkalmazások

Elektromágneses indukció Villamos áram létrehozása mágneses úton.

1. A mozgási indukció Kísérlet, következtetés Mágneses térben, ha a vezető erővonalakat metsz, akkor a vezetőben feszültség indukálódik, amely áramot kelt.

1. A mozgási indukció Lenz-törvény Lenz törvényének értelmében az indukált feszültség iránya mindig olyan, hogy az általa létrehozott áram mágneses tere gátolja az őt létrehozó hatást.

1. A mozgási indukció Indukált feszültség U U i i B l v Δ Δt V V Tekercs U i esetén : Δ N Δt V

2. Kölcsönös indukció Kísérlet, következtetés Abban az esetben, ha egy tekercs árama megváltozik, akkor a vele mágneses kapcsolatban lévő tekercsben feszültség indukálódik, mely áramot kelt.

Jelölés, definíció 3. Önindukció Abban az esetben, ha egy tekercs árama megváltozik, akkor a tekercs fluxusa is megváltozik, így a tekercsben feszültség indukálódik, mely áramot kelt.

3. Önindukció Induktivitás (öninduktivitás) U i N ΔΦ Δt L N N U ΔΦ Δt ΔΦ ΔI i L H L annál nagyobb, minél kisebb I-vel minél nagyobb jön létre. Az induktivitás az 1 sec alatti 1A-es egyenletes áramváltozáskor indukált feszültség. ΔI ΔI ΔI Δt N Henry ΔΦ ΔI ΔI Δt

Rajzjelek 4. Tekercsek

4. Tekercsek Fajtái Vasmagos tekercs Légmagos tekercs Légréses vasmagos tekercs Bifiláris tekercs

4. Tekercsek Kapcsolása Soros kapcsolás L e L 1 L 2

4. Tekercsek Kapcsolása Párhuzamos kapcsolás L e L 1 L 2

Viselkedése az áramkörben 4. Tekercsek