Elektryczność i Magnetyzm

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R1 R2 Rn i U1 U2 Un U.
Advertisements

Elektronika cyfrowa Warunek zaliczenia wykładu:
Wykład Równania Maxwella Fale elektromagnetyczne
Siła Lorentza W przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B. Na ładunek próbny q0 poruszający się w tej przestrzeni z prędkością v działa siła.
Rezonans w obwodach elektrycznych
Obwody prądu sinusoidalnego
Łączenie rezystorów Rezystory połączone szeregowo R1 R2 R3 RN
Moc w układach jednofazowych
Wykonał : Mateusz Lipski 2010
Prąd Sinusoidalny Jednofazowy Autor Wojciech Osmólski.
Wykład II.
Wykład Impedancja obwodów prądu zmiennego c.d.
Wykład 20 Zmienne prądy.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Indukcja i drgania elektromagnetyczne
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Indukcja i drgania elektromagnetyczne.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Prąd elektryczny
Galwanometr woltomierz i amperomierz
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Metoda symboliczna analizy obwodów prądu sinusoidalnego
Wykłady z podstaw elektrotechniki i elektroniki Paweł Jabłoński
Połączenia rezystorów
Jednostka modułowa 311[07]O1 Jm. 4/1
Wykład 7 Elektrostatyka, cz. 2
Pole elektryczne Pole grawitacyjne Siła WYKŁAD BEZ RYSUNKÓW Natężenie
Teresa Stoltmann Anna Kamińska UAM Poznań
Rezystancja zastępcza, połączenie trójkąt-gwiazda
1.
  Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
Miernictwo Elektroniczne
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Obwody elektryczne - podstawowe prawa
Łączenie szeregowe i równoległe odbiorników energii elektrycznej
Elektryczność i Magnetyzm
Prąd Elektryczny Szeregowe i równoległe łączenie oporników Elżbieta Grzybek Michał Hajduk
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Maszyny Elektryczne i Transformatory
Maszyny Elektryczne i Transformatory
Przygotowała: Dagmara Kukulska
sinusoidalnie zmienne
Zasada działania prądnicy
Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych. Rezonans w obwodzie szeregowym RLC U RCI L ULUL UCUC URUR.
Linie długie w układach telekomunikacyjnych
Elektronika.
Współczesne Maszyny i Napędy Elektryczne
Zapis prezentacji:

Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piętnasty 8 kwietnia 2010

Z ostatniego wykładu Związki między wielkościami elektrycznymi a mechanicznymi (prądnica, silnik) Współczynnik indukcji własnej i wzajemnej Energia zwojnicy, gęstość energii pola magnetycznego Obwody RL: relaksacja, różniczkowanie, całkowanie Drgania gasnące w obwodzie RLC

Prąd zmienny Oscyloskop i miernik napięcie zmienne U0 Us = U0/2 Napięcie skuteczne: - napięcie prądu stałego o tym samym skutku cieplnym w oporniku - jest proporcjonalne do amplitudy - współcznynnik proporcjonalności do amplitudy zależy od kształtu Tak samo definiujemy natężenie skuteczne

Amperomierz cieplny I Mierzy średnią wartość I2 (natężenie prądu stałego wydzielającego w oporniku tę samą moc).

Miernik elektrodynamiczny Moment siły proporcjonalny do kwadratu natężenia prądu Mierzy skuteczną wartość natężenia prądu

Porównanie różnych mierników prądu zmiennego elektrodynamiczny magnetoelektryczny z diodą A1 A2 Generator I1  I2

I Prawo Kirchhoffa dla prądu zmiennego Węzeł obwodu I1 I2 A~ A~ A~ Wartości skuteczne: Ii  0 I3 Wartości chwilowe: Ii = 0

II prawo Kirchhoffa dla prądu zmiennego Oczko obwodu I1 I4 I3 I2 I5 V~ V~ V~ V~ V~ Ui  0 Porównujemy średnie kwadratowe zamiast wartości napięć (natężeń) Dodawanie amplitud nie działa z powodu różnicy faz

Formalizm zespolony w opisie wielkości sinusoidalnie zmiennych Im Z Amplituda zespolona Wielkości zmienne można teraz dodawać, bo różnica faz nie przeszkadza! Prawa Kirchhoffa stosują się do amplitud zespolonych t Re Z Związki między napięciem a natężeniem: mnożenie przez R lub różniczkowanie (L, C) Część rzeczywista nie miesza się z urojoną, a więc można stosować prawo Ohma

Prawo Ohma w formalizmie zespolonym, impedancja Zawada jest modułem impedancji Wprowadza się też admitancję czyli odwrotność impedancji

Ograniczenia i komplikacje w analizie obwodów elektrycznych Obwód znacznie mniejszy od długości fali elektromagnetycznej Właściwości elementów odbiegają od najprostszego modelu Właściwości połączeń: R, L, C Aspekt mechaniczny

Impedancja rzeczywistej zwojnicy = R L Przesunięcie fazowe napięcia względem natężenia

Rezonans szeregowy (napięć) C L R U Moc spada do połowy gdy Dobroć obwodu

Rezonans mechaniczno-elektryczny Generator G

Głośnik dynamiczny

Obwód zastępczy II prawo Kirchhoffa Siła elektrodynamiczna II zasada dynamiki Zaniedbując R i L otrzymujemy i dalej W tym przybliżeniu elementy obwodu zastępczego Połączenie równoległe