Sähköiset perussuureet. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Samankaltaiset tiedostot
Luento 1. 1 SMG-1100 Piirianalyysi I

Luento 1 / SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

Luento 1. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE Sähkötekniikan perusteet

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

DEE Sähkötekniikan perusteet 5 op

Mittaustuloksen esittäminen Virhetarkastelua. Mittalaitetekniikka NYMTES 13 Jussi Hurri syksy 2014

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE Sähkötekniikan perusteet

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

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

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

1. Fysiikka ja mittaaminen

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

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

Yksikkömuunnokset. Pituus, pinta-ala ja tilavuus. Jaana Ohtonen Språkskolan/Kielikoulu Haparanda-Tornio. lördag 8 februari 14

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Muunnokset ja mittayksiköt

Sähköstatiikka ja magnetismi

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

Energian varastointi ja uudet energialähteet

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

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

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

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

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

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

Sähkötekiikka muistiinpanot

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

Potentiaali ja sähkökenttä: pistevaraus. kun asetetaan V( ) = 0

DEE Sähkötekniikan perusteet

&()'#*#+)##'% +'##$,),#%'

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. mittayksiköistä. Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2011 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

DEE Sähkötekniikan perusteet

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

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Magneettikenttä ja sähkökenttä

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

Sähkömagneettinen induktio

PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op)

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

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

Lähteet. SESKOn yhteystiedot: Särkiniementie HELSINKI puhelin sähköposti verkkosivut

FY6 - Soveltavat tehtävät

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

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

OPAS. Kansainvälinen suure- ja yksikköjärjestelmä International System of Quantities and Units

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Magneettinen energia

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

KURSSIN TÄRKEIMPIÄ AIHEITA

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Fy06 Koe ratkaisut Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/13

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

Tekstiilien tutkiminen ja testaus

DEE Sähkötekniikan perusteet

4. Gaussin laki. (15.4)

Coulombin laki ja sähkökenttä

Luento 6. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut ja arvostelu.

SI-järjestelmä uudistuu

S Fysiikka III (Est, 6,0 op) Viikko 11

Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

STANDARDIEN LYHIN MAHDOLLINEN OPPIMÄÄRÄ

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

PHYS-A3131 Sähkömagnetismi (ENG1) (5 op)

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

METROLOGIA osa I Kari Riski, Mittatekniikan keskus, MIKES kari.riski@mikes.fi

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Mekaaninen energia. Energian säilymislaki Työ, teho, hyötysuhde Mekaaninen energia Sisäenergia Lämpö = siirtyvää energiaa. Suppea energian määritelmä:

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

SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO

Transkriptio:

DEE-11000 Piirianalyysi Sähköiset perussuureet 1

DEE-11000 Piirianalyysi kevät 2016 ; III + IV periodi Luennot, III periodi Ma 10 12 S1 Ti 14 15 S4 Luennot, IV periodi Ma 10 12 S1 Harjoitukset, III + IV periodi Ti 12 14 SJ 204 Ke 12 15 SE 203 To 12 15 SE 203 Valtteri Lahtinen, SH 304 Tiina Salmi, SH 309, SH 311 2

Kurssin kotisivu + kurssimateriaali tut.fi/smg/studies.php Opintomoniste Nilsson & Riedel: Electric Circuits 7th ed. Prentice Hall 3

DEE-11000 Piirianalyysi Suoritusvaatimukset: Hyväksytysti suoritettu tentti tai Hyväksytysti suoritetut välikokeet Ennakkotehtävät Laskuharjoitukset Hyvityspisteet 4

Sähkötekniikan kehitys (viimeiset 50 vuotta) Mooren laki (1965) Transistoreiden määrä integroiduissa piireissä kaksinkertaistuu kerran kahdessa vuodessa. 5

Muita (ei niin hyviä) tunnettuja ennusteita USA:n patenttitoimiston virkailija J.H. Duell (1889): Kaikki, mitä voidaan keksiä, on keksitty. IBM:n toimitusjohtaja Thomas Watson (1943): Luulen, että maailmassa on markkinat ehkä viidelle tietokoneelle. 6

Muita (ei niin hyviä) tunnettuja ennusteita DEC:in toimitusjohtaja Ken Ohlson (1977): Ei ole mitään syytä, miksi kukaan haluaisi tietokonetta kotiinsa. Microsoftin perustaja Bill Gates (1981): 640 kb muistia pitäisi riittää kaikille. 7

Mitä sähkötekniikan yliopisto-opiskelu tarkoittaa? 8

Mallit ja menetelmät abstraktiotason ääripäät Piirianalyysissa kolmiulotteiset kappaleet kuvataan yksinkertaisilla malleilla, joissa sähkö- ja magneettikenttien sijaan käytetään jännitteitä ja virtoja. 9

Sisältö kompressoituna Piirikomponentit Tasasähköpiirit Laskentamenetelmät Vaihtosähköpiirit Sinimuotoiset suureet 10

Opintojakson tavoitteet Saada käsitys sähkötekniikka-alan taustalla vaikuttavista luonnonilmiöistä. Antaa kohderyhmän opiskelijoiden työkalupakkiin piirianalyysin perustyökaluja: tasasähköpiirit, jatkuvuustilan vaihtosähköpiirit, kytketyt piirit. 11

Yleinen ratkaisufilosofia Ongelman identifiointi Piirikaavio tai visuaalinen malli Formuloi Ratkaise Kritisoi Ratkaisumenetelmän valinta Ongelman matemaattinen ratkaisu Ratkaisumenetelmän kritisointi Ratkaisun arviointi ja testaus 12

Terminologiaa? Sähkövetureille virtaa syöttävissä johdoissa kulkee 25 000 voltin voima, eli virtaa on sata kertaa enemmän kuin kotoisessa pistorasiassa. Aamulehti 15.10.1997 13

SI -yksiköt Pituus, metri [m] Massa, kilogramma [kg] Aika, sekunti [s] Sähkövirta, ampeeri [A] Lämpötila, kelvin [K] Ainemäärä, mooli [mol] Valovoima, kandela [cd] R 700 600 500 400 300 200 100 0 F 200 100 0-100 -200-300 -400-460 C 100 0-100 -200-273 K 400 300 200 100 Water boils Water freezes (273.15 K) Superconducting region Methane boils Oxygen boils Nitrogen boils CRYOGENIC REGION Hydrogen boils Helium boils 0 Absolute zero 14

Kryogeniikka (Cryogenics) frost to produce Etymologically, cryogenics means the science and art of producing cold. Kamerlingh Onnes, 1894 15 15.6.201

Etuliitteet 10 12, Tera T 10 9, Giga G 10 6, Mega M 10 3, Kilo k 10-3, milli m 10-6, mikro - 10-9, nano n 10-12, piko p 10-15, femto f 10-18, atto - a Levykondensaattorin kapasitanssi on 50 F 16

Olkiluoto 3 P = 1 600 000 000 W = 1 600 000 kw = 1 600 MW = 1.6 GW 17

ITER fuusioreaktori Gadaracheen P = 500 MW Q-luku = 10 Plasman koossapito ja hallinta perustuu magneettiseen koossapitoon. Valmistuu ~ 2021 18

Fuusio on päivastainen reaktio kuin fissio 19

Fuusio massa on energiaa E = mc 2 20

Fuusio loppumaton energian lähde 0.7 % massasta muuttuu energiaksi Auringossa 4 miljoonaa tonnia ainetta muuttuu energiaksi joka sekunti T sun core ~ 15 x 10 6 K DT-fuusio maapallolla vaatii T ~ 100 x 10 6 K 21

Jos massa muuttuisi energiaksi, 0.5 kg ainetta tuottaisi saman verran energiaa kuin Olkiluoto 3 yhdessä vuodessa. 22

Aineiden rakenteesta Atomin rakennetta voidaan kuvata alkeishiukkasista kootulla atomimallilla. Vety: yksi protoni + yksi elektroni H 2 : atomi 1.1 x 10-7 mm H 2 : ydin 3 x 10-12 mm 23

Sähkövaraus Q (Coulomb, C) Perusta kaikille sähköisille ilmiöille. Positiivinen tai negatiivinen. Varaus synnyttää ympärilleen aina sähkökentän, jonka suunta on määritelty positiivisesta varauksesta kohti negatiivista varausta. Magneettikenttä syntyy joko liikkuvista varauksista tai ajan suhteen muuttuvasta sähkökentästä. Samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan, vastakkaismerkkiset vetävät toisiaan puoleensa. Varausten liike on sähkövirtaa. Jos varaus tekee työtä, tai jos varauksille tehdään työtä, syntyy jännite. 24

Sähkökenttä on varauksiin vaikuttava voimakenttä. 25

Perussuureet Varaus: Q, q(t); [As] = [C] Q e = -1,602 x 10-19 C Virta: I, i(t); [A] Kiinteillä aineilla sähkövirta on pääasiassa elektronien liikettä. dq i( t) [ C / s A] dt Virta on varausten määrä aikayksikössä. 26

Coulomb & Ampere Charles Coulomb 1726 1806 André Ampere 1775-1836 27

Varaus ja sähkökenttä Kiinteän varauksen ympärille syntyvää voimakenttää kutsutaan sähkökentäksi E 28

Potentiaalienergia mekaniikassa Gravitaatiokiihtyvyys g aiheuttaa kuulaan (massa m) voiman: F = mg. Kun kuula työnnetään mäen pohjalta mäen päälle, tehdään työ: W = Fh. Lukonmäen päällä olevalla kuulalla on tehdyn työn verran potentiaalienergiaa mäen pohjalla olevaan kuulaan verrattuna: W = mgh. 29

Potentiaalienergia sähkötekniikassa -------- taso C Sähkökenttä E vetää positiivista varausta q kohti kuvan alareunaa: F = qe. Kun q siirretään tasolta A tasolle B, tehdään työ: W = Fh. Tasolla B olevalla varauksella on tehdyn työn verran potentiaalienergiaa tasolla A olevaan varaukseen verrattuna: W = qeh. 30

Perussuureet (Cont.) Potentiaali = potentiaalienergia varausyksikköä kohti V = W/Q, [V] = J/C = V (voltti) Potentiaaliero = jännite, U BC = V AB V AC [U] = V V, v(t); U, u(t) Alessandro Volta 1745-1829 31

Sähköenergia ja -teho Hetkellinen teho p( t) u( t) i( t) Teho = työ aikayksikköä kohti; [p] = J/s =VC/s = VA = W (watti) Energian kulutus aikavälillä [0 T] T W p( t) dt 0 James Watt 1736-1819 32

Review Question 1 Hehkulamppu toimii 120 voltin jännitteellä. Mikä on lampun teho, mikäli tunnin aikana lampun kautta kulkee 28.09 x 10 21 elektronia? A) B) C) 50 W 100 W 150 W D) 200 W 33

Esimerkki Taskulampussa on 1.5 V:n paristo, joka antaa 9 ma:n virran 40 tunnin ajan. Tänä aikana jännite laskee lineaarisesti 1 V:iin. Paljonko paristo luovuttaa energiaa kyseisen 40 tunnin aikana? 34

35 W A V h p W A V p 3 3 3 3 10 9 10 9 1 ) (40 10 13.5 10 9 1.5 (0) Määritetään suoran yhtälö, kulmakerroin ) / ( 10 3.125 144000 10 4.5 8 3 0 1 0 1 s W t t p p k Suoran yhtälö: 3 8 0 0 10 13.5 10 3.125 ) ( ) ( ) ( t t p t t k p t p Energia saadaan integroimalla tehoa: t t dt t W 3 2 8 3 144000 0 8 10 13.5 10 1.5625 0 144000 ) 10 13.5 10 3.125 ( = 1620 J

Yhteenveto Opintojakson rakenne Sähkötekniikan historiaa Sähköiset perussuureet 36