DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Samankaltaiset tiedostot
SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

DEE Sähkötekniikan perusteet

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Magneettinen energia

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

DEE Sähkötekniikan perusteet

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

DEE Sähkötekniikan perusteet

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

Luento 1. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

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

Luku Ohmin laki

Luento 1 / SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

DEE Sähkötekniikan perusteet

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

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

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

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

Sähkö ja magnetismi 2

Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2

1. Mitä tarkoittaa resistanssi? Miten resistanssi lasketaan ja mikä on sen yksikkö?

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

DEE Aurinkosähkön perusteet

Sähkötekniikka. NBIELS12 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Sähkömagneettinen induktio

KURSSIN TÄRKEIMPIÄ AIHEITA

Sähköoppi. Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä sähkö energiansiirtokeinona.

Elektroniikka ja sähkötekniikka

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

Magneettikenttä ja sähkökenttä

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

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

VASTUSMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

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

NIMI: LK: 8b. Sähkön käyttö Tarmo Partanen Ota alakoulun FyssaMoppi. Arvaa, mitä tapahtuu eri töissä etukäteen.

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

Elektrodynamiikka 2010 Luennot Elina Keihänen Magneettinen energia

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

7. Resistanssi ja Ohmin laki

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Elektroniikka. Mitä sähkö on. Käsitteistöä

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

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkömagnetismi. s. 24. t syyskuuta :01. FY7 Sivu 1

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

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

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.

DEE Sähkötekniikan perusteet

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

YO-harjoituskoe A / fysiikka Mallivastaukset 1. a)

a P en.pdf KOKEET;

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

Sähköopin mittauksia 1

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla y, voidaan kirjoittaa. y T u.

/TW/TTu. Keksinnön tausta

Elektroniikan komponentit

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Luento 6. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Transkriptio:

DEE-0: SÄHKÖTEKNIIKAN PEUSTEET Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan näiden komponenttien virta-jännite-yhtälöt.

VASTUS ja ESISTANSSI (Ohm, ) Vastus on komponentti, jossa sähköenergiaa muuttuu lämpöenergiaksi (esim. sähkökiuas, silitysrauta, jne...). Kun elektronit kulkevat johteessa, ne törmäilevät toisiinsa ja materiaalin kiderakenteeseen. Törmäyksissä elektronien liike-energiaa muuttuu lämpöenergiaksi. Ohmin laki: vastuksen yli oleva jännite U on suoraan verrannollinen vastuksen virtaan I. Verrannollisuuskerroin on resistanssi : U I. Mitä enemmän materiaali vastustaa elektronien liikettä, sitä suurempi on resistanssi. Johtokyky eli konduktanssi G (Siemens, S) on on resistanssin käänteisluku: G.

KONDENSAATTOI ja KAPASITANSSI (Faraday, F) Kondensaattori on komponentti, joka varastoi sähköenergiaa levyjensä väliseen sähkökenttään. evyjen välissä on varauksia läpäisemätön eriste, ja siksi kondensaattorin virta voi poiketa nollasta vain silloin, kun kondensaattorin levyjen välinen jännite muuttuu. Tämän seurauksena kondensaattorin virta i on suoraan verrannollinen levyjen välisen jännitteen u muutosnopeuteen. Verrannollisuuskerroin on kapasitanssi : du i. Kondensaattorin levyjen välinen jännite saadaan integroimalla: t u i U. 0 t0 3

KÄÄMI (kela) ja INDUKTANSSI (Henry, H) Käämi on komponentti, joka varastoi sähköenergiaa käämiä ympäröivään magneettikenttään. Ampère: Virrallista johdinta ympäröi magneettikenttä. Magneettikenttää saadaan voimistettua tekemällä johtimesta käämi. Faraday: Magneettikentän muutos ajan suhteen indusoi jännitteen sähköä johtavaan kappaleeseen. Siksi käämin yli indusoituu jännite, kun käämin virta muuttuu. Tämän seurauksena käämin yli oleva jännite u on suoraan verrannollinen käämin virran i muutosnopeuteen. Verrannollisuuskerroin on induktanssi : di u. Käämin virta saadaan integroimalla: t i u I. 0 t0 4

Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi u u u i i i u i u i U0 t 0 u d i i u i du t i u I0 0 5

Passiivisten piirikomponenttien energiat W p ui u u u i i i W ui W u t i t W u i du di W u W i W U u du W idi 0 U W u 0 W U I 0 I W i 0 W I 6

Mitä passiivisten piirikomponenttien energiat tarkoittavat? Vastuksen teho tarkoittaa sitä tehoa, jolla sähköenergiaa muuttuu vastuksessa lämpöenergiaksi. Hehkulampun kantaan kirjoitettu teho (0 W, 40 W, 60 W,...) tarkoittaa sitä sähkötehoa, jonka hehkulamppu ottaa sähköverkosta. Hehkulampussa sähköenergia muuttuu tällä teholla lämpöenergiaksi ja näkyväksi valoksi. Kondensaattorin teho tarkoittaa sitä tehoa, jolla energiaa varastoituu levyjen väliseen sähkökenttään (tai vastaavasti purkautuu levyjen välisestä sähkökentästä). Kondensaattoriin varastoitunutta energiaa käytetään esimerkiksi kameroiden salamavaloissa. Kondensaattoria tarvitaan, koska salaman tarvitsemaa energiaa ei saada riittävän nopeasti (eli riittävän suurella teholla) suoraan kameran akusta. Käämin teho tarkoittaa sitä tehoa, jolla energiaa varastoituu käämin magneettikenttään (tai vastaavasti purkautuu käämin magneettikentästä). Käämejä käytetään esimerkiksi loisteputkien yhteydessä. Kun valot laitetaan päälle, käämiin varastoituva energia hidastaa loisteputken läpi kulkevan sähkövirran kasvua antaen loisteputken syttymiselle "pehmeän lähdön". Ilman käämiä loisteputki särkyisi valojen sytyttämisen yhteydessä. 7