SATE.1040 Piirianalyysi IB syksy /8 Laskuharjoitus 1: Ohjatut lähteet

Samankaltaiset tiedostot
SATE1140 Piirianalyysi, osa 1 kevät /9 Laskuharjoitus 4: Kerrostamis- ja silmukkamenetelmä

DEE Sähkötekniikan perusteet

Luento 6. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä

Harjoitus 5 / viikko 7

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen

Luento 4 / 12. SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

Jännitteenjaolla, sekä sarjaan- ja rinnankytkennällä saadaan laskettua:

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

DEE Sähkötekniikan perusteet

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho (versio 1.0) R 1 + R 2

Kirchhoffin jännitelain perusteella. U ac = U ab +U bc U ac = U ad +U dc. U ac = R 1 I 12 +R 2 I 12 U ac = R 3 I 34 +R 4 I 34, ja I 34 = U ac

( ) ( ) ( ) ( ) SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 1(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

Silmukkavirta- ja solmupistemenetelmä. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

S Piirianalyysi 1 2. välikoe

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

DEE Sähkötekniikan perusteet Tasasähköpiirien lisätehtäviä

ELEC-C3230 Elektroniikka 1. Luento 1: Piirianalyysin kertaus (Lineaariset vahvistinmallit)

2.2 Energia W saadaan, kun tehoa p(t) integroidaan ajan t suhteen. Täten akun kokonaisenergia W tot saadaan lausekkeesta ( )

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki

Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala

S PIIRIANALYYSI 1

2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

521302A PIIRITEORIA 1 Laskuharjoitukset - syksy 2015

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

Analogiapiirit III. Keskiviikko , klo , TS127. Jatkuva-aikaiset IC-suodattimet ja PLL-rakenteet

SATE1140 Piirianalyysi, osa 1 kevät /7 Laskuharjoitus 9: Teheveninin ja Nortonin menetelmät

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

521302A PIIRITEORIA 1. Laskuharjoitukset - syksy 2013

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

DEE Sähkötekniikan perusteet

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

C 2. + U in C 1. (3 pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan ajanhetkellä t = 0 (4 pistettä). Komponenttiarvot ovat

521302A PIIRITEORIA 1 Laskuharjoitukset - kevät 2016

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SATE1050 PIIRIANALYYSI II / MAARIT VESAPUISTO: APLAC, MATLAB JA SIMULINK -HARJOITUSTYÖ / SYKSY 2015

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

521302A PIIRITEORIA 1. Laskuharjoitukset - syksy 2014

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima

215.3 MW 0.0 MVR pu MW 0.0 MVR

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

LUENTO 9, SÄHKÖTURVALLISUUS - HARJOITUKSET

SATE2010 Dynaaminen kenttäteoria syksy /8 Laskuharjoitus 7 / Smithin-kartan käyttö siirtojohtojen sovituksessa

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

SATE1040 PIIRIANALYYSI I / MAARIT VESAPUISTO: APLAC -HARJOITUSTYÖ / KEVÄT RYHMÄ 4: Luoma, Tervo

7. Resistanssi ja Ohmin laki

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

14.1 Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait R 1. I 1 I 3 liitos + - R 2. silmukka. Kuva 14.1: Liitoksen, haaran ja silmukan määrittely virtapiirissä.

Erään piirikomponentin napajännite on nolla, eikä sen läpi kulje virtaa ajanhetkellä 0 jännitteen ja virran arvot ovat. 500t.

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Sähkötekiikka muistiinpanot

Sinimuotoinen vaihtosähkö ja siihen liittyviä käsitteitä ja suureita. Sinimuotoisten suureiden esittäminen osoittimilla

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0007 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5.

DEE Sähkötekniikan perusteet

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä

Matematiikka B2 - Avoin yliopisto

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit Harjoitus 5, Syksy 2015

Matematiikka B2 - TUDI

FYSP1082/3 Vaihtovirtakomponentit

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Aiheet. Kvadraattinen yhtälöryhmä. Kvadraattinen homogeeninen YR. Vapaa tai sidottu matriisi. Vapauden tutkiminen. Yhteenvetoa.

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä

Vektoreiden A = (A1, A 2, A 3 ) ja B = (B1, B 2, B 3 ) pistetulo on. Edellisestä seuraa

Sähkön perusteet. Elektroniikka ja sähköoppi. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd

Transkriptio:

STE. iirianalyysi syksy 6 /8 Tehtävä. Laske jännite alla olevassa kuvassa esitetyssä piirissä. Ω, Ω, Ω,, E V, E V E E Kuva. iirikaavio tehtävään. atkaisu silmukkamenetelmällä: E E Kuva. Tehtävän piirikaavio silmukkavirta tiedoilla täydennettynä. E E E E E E E E E E E E,,, V E E E

STE. iirianalyysi syksy 6 /8 Tehtävä. Laske alla olevassa kuvassa esitetyssä piirissä kulutetut ja tuotetut tehot. J, E 8 V,,, 6,,, r J E r Kuva. iirikaavio tehtävään. J C E r Kuva. eferenssisuuntanuolilla täydennetty piirikaavio tehtävään. J C J J ohj Kuva. iirikaavio tehtävässä lähdemuunnoksien ja solmupisteiden valinnan jälkeen. Muutetaan jännitelähde ja sen kanssa sarjassa oleva resistanssi lähdemuunnoksen avulla virtalähteeksi ja sen kanssa rinnalla olevaksi resistanssiksi. E 8 V J 6 EG

STE. iirianalyysi syksy 6 /8 Muutetaan ohjattu jännitelähde ja sen kanssa sarjassa oleva resistanssi lähdemuunnoksen avulla ohjatuksi virtalähteeksi ja sen kanssa rinnalla olevaksi resistanssiksi. r r r Johj rgg Kirjoitetaan solmupisteyhtälöt: G G G EG J G G G G G G G G C J rgg Siirretään :n kerroin virtavektorista konduktanssimatriisiin: G G G EG J G G G G G G rgg G G C J atkaistaan konduktanssimatriisiin determinantti ja ratkaistaan solmupistejännitteet: G G G G G G G G C G G G G G G G G G rg G G G G G G,67 S G rg G G G E G J G G G G G G G J G rgg G G G G E G J G V J G G V G G E G J G G G G G rg G J V

STE. iirianalyysi syksy 6 /8 Vastuksissa kulutetut tehot: V V E E E 8 V V V V C r r C r C V 7, W 6 7 W 67 W V V 6 8 W Yhteensä: 67 W Virtalähteen tuottama teho: J J C V 6 W, W Jännitelähteen tuottama teho: E E J E J E J 8 V 9 W Ohjatunlähteen tuottama teho: C E r ohj J r J r J V V E 67 W ohj 6 Joten tuotettu kokonaisteho: Tuotettu J E E 6 9 67 W 67 W ohj

STE. iirianalyysi syksy 6 /8 Tehtävä. Määritä alla olevassa kuvassa esitetyssä piirissä navoista a-b näkyvä Théveninin lähde ja impedanssi. E 8V, J g,, Ω, X, X, g, S g g ab L X L a C E g J g X C b Kuva 6. iirikaavio tehtävään. Muutetaan jännitelähde virtalähteeksi ja muodostetaan solmupisteyhtälöt: a J g J g X C X L b Kuva 7. iirikaavio tehtävässä lähdemuunnoksien ja solmupisteiden valinnan jälkeen. J g g jxl j, 76,7 g ab ab 8 8 jx L J g J g jx C J g, L E 7,89 6,7 6 j8, 7 6,7, j,s jx j, 76,7, j,,,, 6 j8,, j,, j,, 6 j8,, j, atkaistaan Theveninin lähteen suuruus Cramerin säännöllä:, j, 6 j8,, 6 j,8 ET V 8 j8 V, V, j,, j,, j,

STE. iirianalyysi syksy 6 6 /8 Lähde on ohjattu -> Lasketaan oikosulkuvirta, jotta saadaan Theveninin resistanssi selville: X L a E g J g X C b oik X L a E g b oik Kuva 8. iirikaavio tehtävässä oikosulkuvirran määrittämistä varten. Z E 8 8 g oik jx L j,8, E,66 8,, V 9,98 6,87 6 j T T oik oik,66 8, Tehtävä. Laske alla olevassa esitetyssä piirissä tuotetut ja kulutetut tehot. J,, E 8 V,,,,, 6 J E Kuva 9. iirikaavio tehtävään. Muutetaan jännitelähde ja sen kanssa sarjassa oleva resistanssi lähdemuunnoksen avulla virtalähteeksi ja sen kanssa rinnalla olevaksi resistanssiksi. E 8 V J 6

STE. iirianalyysi syksy 6 7 /8 J E Kuva. eferenssisuuntanuolilla täydennetty piirikaavio tehtävään. J J Kuva. iirikaavio tehtävässä lähdemuunnoksien ja solmupisteiden valinnan jälkeen. Kirjoitetaan ohjatun lähteen suuruus solmupistejännitteen ja muiden tunnettujen suureiden avulla G Kirjoitetaan solmupisteyhtälöt: G G G J G G G G G J G Siirretään :n ja :n kertoimet virtavektorista konduktanssimatriisiin: G G G G G J G G G G G G J

STE. iirianalyysi syksy 6 8 /8 atkaistaan solmupistejännitteet Cramerin säännöllä: G G G G G,9 S G G G G G G J G G G G G G G G JG G G G G G J G G G G G G G G G G G 6, V J G G G G G G G G G G G G J G G J G G G G G G G G G G G G G G J G G J G G G G G G G G G G G,7 V Lähteiden tuottamat/kuluttamat tehot: J, 6, V,8 W J E E E E E 8 V,7 V 8 V 7, W, 7 6, J 6 8, W ohj Yhteensä lähteiden teho 87, W Vastuksissa lämmöksi muuttuvat tehot: 6, V,6 W E 8 V,7 V, 7 V 6, V n,7 V 6, W 87 W n, W,7 W