Elektrosztatikus feltöltődések

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

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Elektrosztatikai alapismeretek

Elektromos alapjelenségek

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

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

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

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

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

Bevezetés az elektronikába

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?

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

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

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektromosság, áram, feszültség

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

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

1. Elektromos alapjelenségek

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Elektromos töltés, áram, áramkör

1. SI mértékegységrendszer

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

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

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

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

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

Fizika A2 Alapkérdések

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

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

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

Elektromos áram, áramkör

Vezetők elektrosztatikus térben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

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

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

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

Elektrosztatika tesztek

EHA kód: f. As,

Elektromos áram, áramkör

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

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Programozható Vezérlő Rendszerek. Hardver

Vegyes témakörök. 9. Bevezetés az elektronikába - alapfogalmak, Ohm törvény, soros és párhuzamos kapcsolás

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Érintésvédelem alapfogalmak

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Számítási feladatok a 6. fejezethez

IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata

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

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások

Fizika A2 Alapkérdések

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Bevezetés az elektronikába

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

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

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

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

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

Elektromos töltés, áram, áramkörök

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

Kondenzátorok. Fizikai alapok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektrosztatikai jelenségek

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

Kondenzátor, induktivitás, rezgőkör...ha5gy összefoglalója

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Orvosi Fizika 12. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Az elektromosságtan alapjai

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Elektromos áram, egyenáram

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektrosztatika, elektromos tér

Jegyzetelési segédlet 8.

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Uef UAF ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.

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

Átírás:

Elektrosztatikus feltöltődések avagy a töltések világa Kamarás Péter 2017.április

Az atomszerkezetekben az atommag pozitív, a körülötte keringő elektron negatív töltésű. Vannak olyan anyagok, amelyekben az atommaghoz kötődő elektronokon kívül un. szabad elektronok is léteznek. - ahol elektronhiány van, ott pozitív jellegű az anyag - ahol elektronfelesleg van, ott negatív jellegű az anyag ha a kétféle anyag találkozik, a töltések egymást vonzzák, kiegyenlítődnek

Töltések fizikája Az elektromos töltés mennyiségének méréséhez szükségünk van valamilyen egységre. Az elektromos töltés jele: Q mértékegysége a coulomb, amelynek jele C egy test elektromos töltése mindig az elektron töltésének egész számú többszöröse az elektron töltése coulomb-ban kifejezve -1.6 * 10 C ez azt jelenti, hogy 6,25 trillió elektron töltése 1 C -19

A pontszerű töltések közötti kapcsolat erőhatással jellemezhető. Coulomb mérései alapján az erő (F) függ a töltések nagyságától (Q), a távolságuktól (r) és a töltések közötti anyag jellemzőjétől (k). Coulomb törvénye F = k * Q r² 1 Coulomb értékű töltés a tőle 1 m távolságra lévő 1 Coulomb 9 értékű töltésre 9 * 10 N erővel hat Charles Auguste de Coulomb (1736-1806)

a töltések a térben egymásra erőhajtást fejtenek ki ez az un. elektromos erőtér Jellemzője a térerősség (E) E = töltésre ható erő (F) töltés mennyisége (Q)

két töltés közötti energiaszint azt jelenti, hogy mekkora munka lenne, ha az egyik töltés a másikhoz eljutna ez a munka (pontenciálkülönbség) a feszültség jele U két elektródára (pl. két fémlemezre) vitt töltések között fellépő U feszültség arányos Q töltéssel Q = C * U C arányossági tényező, mely az elektródák méretétől, anyagától és a teret kitöltő a két elektróda között lévő szigetelőanyagtól függ ez a kapacítás

mértékegysége a farad (F) 1 F annak a rendszernek a kapacítása, amelyen 1 C töltés 1 V feszültséget létesít -6 10 F = 1 µf (mikrofarad) -9 10 F = 1 nf (nanofarad) -12 10 F = 1 pf (pikofarad) Michael Faraday (1791-1867)

Töltéstárolók (kondenzátorok) Leiden-i palack

Sikkondenzátor

+ + DC esetén a töltések felhalmozódnak, majd megáll a töltésáramlás a szigetelőréteg miatt DC esetén a kondenzátor szakadást jelent! ~ AC esetén a töltések a frekvenciának megfelelő ~ értékben felhalmozódnak, lecsökkennek a két fegyverzet villamosan helyet cserél AC esetén a töltések folyamatosan áramlanak, a kondenzátor ellenállásként működik (kapacitiv ellenállás)!

a síkkondenzátor kapacitása függ a lemezek felületétől (A), távolságuktól (d) és a köztük lévő anyagtól (ε dielektromos állandó) C = ε* A d dielektromos állandó a légüres tér és a szigetelőanyag tulajdonságától függ átütési szilárdság ekkora feszültség még nem üti át a szigetelést

Forgó kondenzátor

Fólia kondenzátor

Kerámia kondenzátorok

Elektrolit kondenzátor A katód és anód közötti anyag csak egyféle polaritást visel le, az elektrolit kondenzátor csak egyenfeszültségnél használható!

a túlfeszültség sem tesz neki jót kondenzátor

A kondenzátor töltéseket energiát- képes tárolni. R L C di 1 u = i * R + L* + i dt dt C állandó érték időtől függő érték Lés Cértéke határozza meg a tranziens folyamatok idejétés jellegét

U ~ U ~ U = C R U = t t U = c t szűrés kondenzátorral

szűrés nélkül U = = 0.9 * U ~ kondenzátor hatására kisebb lesz az egyenfeszültség ingadozása és nagyobb a tényleges értéke U = = 1.41 * U ~

kondenzátoros időrelé (egyenáramú körben) a relé tekercse induktivitásnak tekinthető LC kör kikapcsolásakor rezgőkör alakul ki gyakorlati érték: 24 V/DC esetén 4700 uf-al 3-4 sec kikapcsolás késleltetés érhető el

Elektrosztatikus feltöltődés különböző anyagok érintkezése során villamos töltések áramlása indulhat meg, töltésfeleslegek vándorolhatnak egy helyre (megemelve a hely potenciálját) okozója az emberi test is lehet -padlószőnyegen való járáskor 35 kv is lehet a különbség -PVC-tasak felemelése, kézbevételekor kb. 7 kv-os feltöltődést okozhat a kisülési energia kicsi, emiatt nem okoz problémát az embernek félvezetős áramkörök egyes típusai érzékenyek ilyen energiára

Az atomszerkezetben az atommag pozitív, a körülötte keringő elektron negatív töltésű. Vannak olyan anyagok, amelyekben az atommaghoz kötődő elektronokon kívül un. szabad elektronok is léteznek. - ahol elektronhiány van, ott pozitív jellegű az anyag - ahol elektronfelesleg van, ott negatív jellegű az anyag ha a kétféle anyag találkozik, a töltések egymást vonzzák, kiegyenlítődnek

a jegyzékben szereplő bármely két anyagot összedörzsölve az egyik pozitív, a másik negatív elektromos töltésű lesz, függően a töltési rangsortól haj, szőr flanell toll gyapot + töltés selyem nylon papír ebonit fémek -töltés

Emberi feltöltődések - öltözködéskor téli ruházat esetén - mozgás közben a rajtunk lévő ruházat töltődik fel ha így feltöltődve találkozunk a töltésünket felvevő anyaggal, töltésáramlás, energia átvitel szikrázás - jön létre ennek kivédésének egyszerű formája veszélyes környezetben a ruhával fémhez dörgölőzünk (pl. kilincs, szék), így az emberi test nem vesz részt a töltésáramlásban ha elektronikus készüléken keresztül történik a töltésáramlás, akkor a készülék tönkremehet!

Elektrosztatikai generátorok Wimshurst-féle influenciagép

Van de Graaff-féle generátor

a feltöltődés nagysága függ az anyagok tulajdonságaitól, a földelési viszonyoktól és a környezet nedvességtartalmától Védelmi megoldások - elektrosztatikusan vezető cipő - min. 65 % pamutot tartalmazó ruházat - kerülni a műszálas ruházatot - magas nedvességtartalmú helyiség - javításhoz földelt szerszámokat kell használni - a csuklón földelő pánt alkalmazása

csuklóra szerelhető földelőpánt földelő sarokpánt földelő cipő

Elektrosztatika alkalmazásai Levegő/gázok tisztítása

Fénymásoló/lézernyomtató forgó henger fényérzékeny dob fény

papír festék

Kapacitív közelítéskapcsolók A kapacitív érzékelők aktív eleme egy kondenzátor, amely egy tárcsa alakú elektródából és egy, az aktív felületet határoló, kehely formájú, félig nyitott fegyverzetből áll, mely egy elhangolható rezgőköri kapacitású RC oszcillátorhoz kapcsolódik. A kapacitív közelítéskapcsoló a hatósugarába kerülő, a kapacitás megváltozását eredményező tárgyakat érzékeli. Így nemcsak a fémekre, hanem a szigetelőanyagokra is kapcsol.

Érintésre működő kezelőfelületek A kezdeti hiányosságok az évek során eltűntek és ma már a legtöbb érintőképernyő gyártó (V-Touch, 3M Microtouch, ELO touch) többféle elven működő érintőszenzorokkal támogatja a piacot. - ellenállásos technológia - kapacitiv technológia - piezoelektromos technológia - infravörös technológia

Rezisztív technológiájú -az érzékelést egy üveglapra kasírozott dupla fóliára felvitt ellenállásréteg végzi -a nyomás pontos helyzetét a két lap között létrejövő ellenállás alapján határozza meg a vezérlő -használható akár védőkesztyűben és különböző mutatóeszközökkel is - kisebb felbontású, így grafikai célokra nem ajánlott -felhasználási területe: banki terminálok, ügyfélhívó rendszerek, ipari automatika, olcsóbb kategóriájú érintőképernyős mobileszközök

Kapacitív technológiájú -az érzékelést egy üveglap felületére gőzölt, sűrű kondenzátor mátrix végzi -az érintés helyzetét a kapacitás változásából számolja ki a vezérlő egység - víztiszta felület - ez a legelterjedtebb technológia - csak szabadkézzel érinthető - nagy felbontású érzékelő mátrix -felhasználási területe: nyerő és játékgépek, zenegépek, terminálok, valamint a jobb minőségű mobil telefonok és tabletek

Előretolt kapacitív technológiájú -az érzékelést, az érzékelő üveg felülete felett (akár 10 mm távolságban is) található statikus réteg végzi -nincs szükség a fizikai kontaktusra, a statikus réteg töltésváltozását figyeli a vezérlő egység -akár üveglap vagy csempe mögé is építhető -így tökéletesen vandálbiztos, szigetelt érzékelő felület alakítható ki -felhasználási területe: kirakatban levő információs és reklám terminálok, interaktív játékok, különleges épületgépészeti megoldások

SAW (surface acoustic wave) technológiájú -a szenzor sarkain levő piezoelektromos oszcillátorok az üveg felületét nagyfrekvenciás hanghullámokkal borítják -az érzékelést ez a "hullámtér" végzi. -érintés esetén a vezérlő a megtört hanghullámok reflexiói és interferenciái alapján határozza meg az érintés helyét -nincs a felületre gőzölt érzékelő réteg ezért a szenzor érzéketlen a karcolásokra -felhasználási területe: terminálok, utcai automaták, jegyautomaták

Infravörös technológiájú -az érzékelést, az érzékelési terület körül elhelyezett infra szenzorok végzik -az érintő felület felett kialakított infravörös háló megszakítását érzékeli a vezérlő - kifejezetten nagy érintőfelületek kialakításához ideális ( 17" - 160"!) -mivel az érzékelők nem az üveg felületén helyezkednek el így az érzékelést nem befolyásolja az üveg állapota - beltéri használatra -felhasználási terület: e-könyv készülékek, nagyméretű infoterminálok, interaktív játékok, oktató és kísérleti eszközök