Elektryczność i Magnetyzm

Slides:



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

Cele wykładu Celem wykładu jest przedstawienie: konfiguracji połączeń,
Wykład Model przewodnictwa elektrycznego c.d
Elektronika cyfrowa Warunek zaliczenia wykładu:
Tranzystor Trójkońcówkowy półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa tranzystor pochodzi z angielskiego.
Tranzystor polowy, tranzystor unipolarny, FET
UKŁADY TRÓJFAZOWE Marcin Sparniuk.
Przepływ prądu elektrycznego
Łączenie rezystorów Rezystory połączone szeregowo R1 R2 R3 RN
Zamiana GWIAZDA-TRÓJKĄT
Twierdzenie Thevenina-Nortona
Podstawy teorii przewodnictwa
Wykład 10.
Wykład Półprzewodniki Pole magnetyczne
Wykład Siła elektromotoryczna
Systemy dynamiczne – przykłady modeli fenomenologicznych
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Prąd elektryczny
PRĄD ELEKTRYCZNY Grzegorz Tomala Rafał Węgierek.
9. Generatory przebiegów liniowych
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
Automatyka Wykład 4 Modele matematyczne (opis matematyczny) liniowych jednowymiarowych (o jednym wejściu i jednym wyjściu) obiektów regulacji (c.d.)
Automatyka Wykład 3 Modele matematyczne (opis matematyczny) liniowych jednowymiarowych (o jednym wejściu i jednym wyjściu) obiektów, elementów i układów.
Modele matematyczne przykładowych obiektów i elementów automatyki
Wykład 5 Charakterystyki czasowe obiektów regulacji
Prąd elektryczny Opór elektryczny.
Wykłady z podstaw elektrotechniki i elektroniki Paweł Jabłoński
Wybrane twierdzenia pomocnicze
Fizyka Elektryczność i Magnetyzm
Połączenia rezystorów
Wykład VI Twierdzenie o wzajemności
Pole elektryczne Pole grawitacyjne Siła WYKŁAD BEZ RYSUNKÓW Natężenie
Wykład V Łączenie szeregowe oporników Łączenie równoległe oporników
Rezystancja zastępcza, połączenie trójkąt-gwiazda
1.
Metody analizy obwodów elektrycznych
ELEKTRONIKA 1,2.
Układ trójkąt - gwiazda
616.W obwodzie elektrycznym jak na schemacie poniżej, wyłącznik, na początku otwarty, zamknięto. O ile zmienił się ładunek na kondensatorze po zamknięciu.
614.W obwodzie przedstawionym na schemacie SEM ogniw są E1=3V i E2=9V, a ich opory wewnętrzne r1=1W i r2=2W. Jaka moc wydziela się na oporze R? E1.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Wykłady z fizyki – kurs podstawowy Elektryczność i magnetyzm cz. I
Obwody elektryczne - podstawowe prawa
Elektryczność i Magnetyzm
567.Jakie prądy płyną przez poszczególne opory na schemacie poniżej, jeśli R 1 =3 , R 2 =7 , R 3 =20 , U=20V, a galwanometr wskazuje i G =0? B R1R1.
Prąd Elektryczny Szeregowe i równoległe łączenie oporników Elżbieta Grzybek Michał Hajduk
603.Baterię o SEM E=12V i oporze wewnętrznym r=1  zwarto dwoma oporami R 1 =10  i R 2 =20  połączonymi równolegle. Jakie prądy płyną przez te opory?
Temat lekcji: Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu. Małgorzata Mergo, Lidia Skraińska informatyka +
Przepływ prądu elektrycznego
Zapis prezentacji:

Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Mateusz Goryca Wykład ósmy 13 marca 2008

Kolokwia 31 marca S3 9:00 -12:30 12 maja S3 9:00 -12:30

Z poprzedniego wykładu Tranzystor polowy JFET i MOSFET, warstwa zubożona i warstwa inwersyjna Spektroskopia DLTS Przewodnictwo szkła, elektrolitu Polaryzacja dielektryczna, ogniwa galwaniczne Termopara, wykrywanie znaku nośników prądu w półprzewodniku Charakterystyka U(I) źródła prądu stałego, przybliżenie oporu wewnętrznego, źródło napięciowe i prądowe Mostek Wheatstone’a

DLTS deep level transient spetroscopy metal + Pasmo przewodnictwa głęboki poziom + elektrony Przerwa energetyczna + dziury Pasmo walencyjne + Zależność od temperatury!

Ogniwo paliwowe

CCD (charge coupled device)

Praca i moc prądu elektrycznego Jak temperatura wody zależy od czasu?

Dopasowanie oporowe Jeśli opór wewnętrzny źródłą jest stały Moc jako funkcja I ma maksimum przy Ponieważ więc Sytauacja ta nosi nazwę dopasowania oporu odbiornika do źródła. Uwaga: wzory te są nieaktualne, gdy nie możemy wprowadzić oporu wewnętrznego o stałej wartości (na przykład dla ogniwa słonecznego). Uwaga: niska sprawność wykorzystania energii przy dopasowaniu (25%)

II prawo Kirchhoffa Ei = Uj Oczko obwodu I1 I4 I3 I2 I5 E1 - + R2 R3 C1 + R1 E2 - C2 Ei względem kierunku obiegu oczka Ui prąd względem kierunku obiegu oczka Na przykład E2 < 0, UR1 = -R1I1, UC2 = +I5dt/C5

Kompensacyjny pomiar napięcia W równowadze IR IV R2 U0 G V Ex R1

Ładowanie kondensatora przez opornik C U0 UC Równanie relaksacji! I UC (V) t (s)

Generator drgań relaksacyjnych z neonówką U0 UC UC (V) t (s)

Niestabilne charakterystyki I(U)

Obwód całkujący RC R + + C Uwe Uwy I

Obwód różniczkujący RC Uwe Uwy R I

Oddziaływanie przewodów z prądem Prawo Biota-Savarta Co z III zasadą dynamiki? dF dl’ gdzie B r dl Siła elektrodynamiczna Wzór niesymetryczny!