Sähkötekniikka ja elektroniikka

Samankaltaiset tiedostot
Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkötekniikka ja elektroniikka

DEE Sähkötekniikan perusteet

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Sähkötekniikka ja elektroniikka

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikka ja elektroniikka

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

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

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

PIENTAAJUISET SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT HARJOITUSTEHTÄVÄ 1. Pallomaisen solun relaksaatiotaajuus 1 + 1

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

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Luento 1 / SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

a P en.pdf KOKEET;

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

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

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

Sähkötekniikka ja elektroniikka

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

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

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkötekniikka ja elektroniikka

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op

Talousmatematiikan perusteet: Johdanto. Kurssin tavoitteet Käytännön järjestelyt Suosituksia suorittamiseen

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Luku Ohmin laki

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

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

Luento 1. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Tfy Fysiikka IIB Mallivastaukset

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

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

CHEM-A1250 KEMIAN PERUSTEET kevät 2016

4. Gaussin laki. (15.4)

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2019

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

KIMMO SILVONEN ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖTEKNIIKKA

SATE2180 Kenttäteorian perusteet syksy / 5 Laskuharjoitus 5 / Laplacen yhtälö ja Ampèren laki

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

Automaation elektroniikka T103403, 3 op AUT2sn. Pekka Rantala syksy Opinto-opas 2012

Aineopintojen laboratoriotyöt I. Ominaiskäyrät

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Magneettinen energia

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Kvanttifysiikan perusteet 2017

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

Kenttäteoria. Viikko 10: Tasoaallon heijastuminen ja taittuminen

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018

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

Sähkötekniikka ja elektroniikka

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

S Piirianalyysi 1 2. välikoe

T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 op. Kevät 2013

ELEC-C3220 KVANTTI-ILMIÖT

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op. Kevät 2013

7. Resistanssi ja Ohmin laki

KOVAJUOTTEET Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet.

1 Johdanto Mikä tämä kurssi on Hieman taustaa Elektrodynamiikan perusrakenne Kirjallisuutta... 8

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

Sähköpaja. Kimmo Silvonen (X)

Elektrodynamiikka 2010 Luennot Elina Keihänen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

j = I A = 108 A m 2. (1) u kg m m 3, (2) v =

ELEC C4210 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

Transkriptio:

Sähkötekniikka ja elektroniikka Kimmo Silvonen (X)

ELEC-C4210 Sähkötekniikka ja elektroniikka (5 op) Luento Motto: Eri tutkinto-ohjelmien opiskelijat kohtaavat rennossa ja innovatiivisessa ilmapiirissä. Korvaa kurssin S-55.1100 (4 op) Luennot ja laskuharjoitukset: Kimmo Silvonen (KS = X) Laboratoriotyöt: Markus Huuhtanen ja X Ilmoittaudu Oodissa! Important: For English instructions, please contact Kimmo! Page 2 (19)

Oppikirjat Gaudeamus Otatieto (loppuunmyytyjä) Sähkötekniikka ja piiriteoria (2009) + Elektroniikka ja puolijohdekomponentit (2009). Suositeltavimmat! tai vielä loppuunmyydympi Sähkötekniikka ja elektroniikka (2003 7). Tämäkin kay oppikirjaksi ja löytyy monista kirjastoista. Printtaa painovirheiden korjaukset! Luentokalvot eivät sovellu itsenäiseen opiskeluun!? Itsepäinen opiskelu ei edes sovi kaikille. Kirjat eivät ole välttämättömiä, ks. MyCo:n materiaali! Uusi kirja v. 2018(?). Page 3 (19)

Opetusjärjestelyt Opetusmateriaalit Materiaali tulee MyCourses-alustalle! Luento- ja harjoitusajat ja sijaintipaikat Huom! pysäköintirajoitukset Otakaari 5:n kartta on kohdassa Materiaalit Kaavakokoelma (ks. Materiaalit), jaetaan 3. luennolla Laskuharjoitukset jaetaan LH:ssa ja netissä (MyCo) Laajat ratkaisut tulossa Laboratoriotöiden ohjeet ja turvallisuusohje (MyCo) Page 4 (19)

Laskuharjoitukset LH Kannattaa käydä! Ehkä keskeisin osa kurssia, 19. 20.9.2016 alkaen Ajat ja paikat Tehtävät jaetaan harjoituksissa Laajemmat ratkaisut ovat vain MyCo:ssa (kurssipalautteessa kehotettiin mainostamaan näitä) Lasketaan ensin itse ja demoan sitten Live-ratkaisut ovat usein havainnollisemmat Lisätehtäviä ja vanhoja koetehtäviä netissä http://kimmos.net (http://users.aalto.fi/ksilvone/) Yksi laskuharjoitustehtävä kokeisiin modattuna Opettele käyttämään Kakoa! Page 5 (19)

Laboratoriotyöt Ti 10 12, To 10 12, Pe 12 14 Uusi paikka H402! Ilmoittaudu Oodissa 19.9. 5.10. siihen A- tai B-ryhmään, joka useimmin sopii! Jos haluat tietyn parin, meilaa Kimmolle viim. 5.10. Labrat alkavat 11. 21.10.2016 Puuttuvan työn voit korvata sovittuna aikana 4 labraa joka toinen viikko, 2 h 15 min, ei koeviikoilla. Vuorosi säilyy, jos jäät pois; kaveri voi silti tulla Lue turvallisuus- ja ensiapuohjeet! Selvitä 1. työsi numero (tieto tulee MyCoon)! Lue työohje Nopasta etukäteen! Labrassa on lainapruju, jota ei pidä pölliä! Kurssin hauskin ja vähiten streßaava osa! Page 6 (19)

Suorittaminen Välikokeet ja tentit; ilmoittautuminen on nykyisin pakollista! Välikokeet ja tentit Lasket neljä tehtävää viidestä Kako saa olla mukana Ratkaisut 1998 alkaen netissä Pisterajat: 30+8 n 80 = 38...70 80 kiinteät: 38, 46, 54, 62, 70 Palaute, lisäpiste? Opetusta kehitetään jatkuvasti Labrasuoritukset pysyvät aina voimassa! Välikoe- ja luentoaikataulu Page 7 (19)

Luentojen aihepiirit ja viittaus matematiikkaan Viikko Aihe Esimerkki 0 Esittely, materiaalien ominaisuudet n = Σ 34 8 1 Lineaariset piirit U = RI 2 Kytkentäilmiöt u = L di dt 3 Siniaalto U = jωli 4 Vaihtovirran teho P = Re[UI ] 5 Sähkövoimatekniikka S = 3UI 1. välikoe 6 Siirtojohto ρ = R Z R+Z 7 Epälineaariset piirit, diodi I = I S e U nu T 8 Transistori ja FET i D = K (u GS U t ) 2 9 Operaatiovahvistin u + = u 10 Teholähteet C u I O t 2. vk tai tentti Π#Pκ#Λ#! Page 8 (19)

Tavoitteita Mitä jää käteen? Tätä! Saat riittävät pohjatiedot eri tietolähteiden käyttöön Kykyä ymmärtää ja omaksua uusia teknologioita, teknojargonia (liirum-laarumia) ja insinöörimatematiikkaa Taitoa rakentaa laite käyttöjännitteineen kytkentäkaavion pohjalta Neuvotteluvalmiuksia, ettei teitä k:sta linssiin Tavoitteena laaja-alaisuus ja monitieteisyys Erinomainen tilaisuus solmia suhteita Aallon hengessä yli osastorajojen Nostattaa optimismia ja opiskelijoiden uskoa omiin kykyihin Hauskoja hetkiä sähkön ja elen parissa! Page 9 (19)

Passiiviset peruskomponentit Taustatietoa kurssille: yleissivistävä aiheen skannaus. Peruskomponentit: yhtälöt, suureet, yksiköt Vastus resistanssi R, konduktanssi G Kela induktanssi L Kondensaattori kapasitanssi C Memristori memristanssi M, memduktanssi W Fysikaalinen rakenne ja materiaalivakiot Teoriaa laajasti: Sähkötekniikka ja piiriteoria, 2009 Page 10 (19)

Vastus rakenneosana, resistanssi R Vastuksessa energia muuttuu lämmöksi, mutta ei varastoidu A ρ i R l R = u i = El JA = ρjl JA = ρl A = l σa u [ohmi] Ω = V A G = 1 R = σ A l [siemens] S = A V E = sähkökentän voimakkuus [V/m] J = sähkövirran tiheys [A/m 2 ] ρ = resistiivisyys, ominaisvastus [Ωm] σ = johtavuus [S/m = siemens/metri] σ Ag = 61,7 MS/m, σ kvartsi = 10 17 S/m Page 11 (19)

Eräiden materiaalien johtavuuksia σ (S/m) hopea 6,17 10 7 kupari 5,8 10 7 kulta 4,10 10 7 alumiini 3,82 10 7 pronssi (66% Cu) 2,56 10 7 volframi (tungsten) 1,82 10 7 sinkki 1,67 10 7 nikkeli 1,45 10 7 rauta 1,03 10 7 platina 0,952 10 7 tina 0,877 10 7 lyijy 0,457 10 7 ruostumaton teräs 0,111 10 7 konstantaani 2,26 10 6 grafiitti 7,14 10 4 pii lasi 4,35 10 4 10 14...10 11 Page 12 (19)

Eristemateriaalien tyypillisiä resistiivisyyksiä ρ = 1 σ (Ωm) merivesi 0,1...5 savi 25...70 vesijohtovesi 40...250 lieju, turve, multa 50...250 sadevesi 800...1300 graniittikallio 1...5 10 4 hiekka 1000...3000 tislattu vesi 1000...4000 betoni 2 10 3...10 5 jää 10 5...10 6 puu 10 8...10 11 kiille 10 11...10 13 posliini 10 12...10 14 kumi 10 13...10 15 polystyreeni 10 16 kvartsi 10 17 Page 13 (19)

Lieriökäämi käytännössä Long Tubular Coil Sisällä homogeeninen magneettikenttä A µ L l L = ψ I = Nφ I L = = NBA I NI Nµ l A = N 2 µ A I l = NµHA I [henry] ( vrt. G = σ A l ) H = Vs A Magneettivuon tiheys [B] = Vs/m 2 = T = tesla Magneettikentän voimakkuus [H] = A/m Permeabiliteetti µ = µ r µ 0, µ r = suht. p. ( ), yleensä µ r 1 SI-järjestelmässä µ 0 = 4π 10 7 H/m = tyhjiön perm. Diamagneettinen µ r < 1, Paramagn. µr > 1, Ferrom. µr >> 1 Cu: µ r = 0,999991, Al: µ r = 1,00002, Supermalloy: µ r = 10 6 Page 14 (19)

Suhteellisen permeabiliteetin µ r ( ) arvoja kulta 1 3,6 10 5 elohopea 0,999968 hopea 0,9999736 hiili 1 2,1 10 5 lyijy 0,9999831 kupari 0,9999906 vesi 0,9999912 tyhjiö 1 ilma 1 + 3,7 10 7 alumiini 1,000021 valurauta 200 nikkeli 600 mangaani-sinkkiferriitti 750...1200 valuteräs, rauta (99,6 %) 5000 permalloy (78,5 % Ni, 21,5 % Fe) 70000 99,96 % puhd. rauta 280000 supermalloy 1000000 Page 15 (19)

Tasokondensaattori Parallel-Plate Capacitor Sisällä homogeeninen sähkökenttä A ε C l C = Q U = DA U = εea U = ε U l A U = ε A l µ 0 ε 0 = 1/c 2 0 µr ε r = n ( vrt. G = σ A ) l Sähkövuon tiheys (vrt. varaustiheys) [D] = As/m 2 Sähkökentän voimakkuus [E] = V/m Permittiivisyys, dielektrisyysvakio ε = ε r ε 0 ε r = suhteellinen permittiivisyys ( ). Vesi: ε r = 81 ε 0 = 8,854 pf/m = tyhjiön permittiivisyys. Ilma: ε r = 1,00059 c 0 = valon nopeus tyhjiössä, n = taitekerroin ( ) 9C [faradi] F = As V Page 16 (19)

Materiaalien suhteellisia permittiivisyyksiä ε r ( ) tyhjiö / ilma (1 atm) 1/1,00059 tislattu vesi (DC... RF) 81...78 jää 2...3,2 lumi (3 GHz) 1,2...1,5 lasi 3,2...16 paperi 1,5...4 posliini 5...9 teflon 2,1 muovit 2...4,5 keraamit jopa 2000 PVC 3,18 betoni (märkä/kuiva) (2,45 GHz) 14,5/4,5 naudanliha (raaka) (2,45 GHz) 52,4 SiO 2 3,9 Si 11,7...11,9 puu (2,45 GHz) 1,2...5 kuiva hiekka (3 GHz) 2,55 Page 17 (19)

Memristori ja memristanssi M Aitoa Maxwellin yhtälöiden mukaista memristoria ei ole keksitty eikä keksitä! Fundamentaaliset piirielimet: L, C, G = 1/R ψ = Li i = Gu Cu = q [Vs] ψ = Mq [Ω As] [M] = Ω Varauksesta riippuva epälineaarinen resistanssi. Lineaarinen memristori olisi tavallinen vastus! Fysikaalisesti ehkä mahdollinen (näin arveli Leon Chua v. 1971). HP raportoi Naturessa 30.4.2008 (TiO 2 -ohutkalvo, 5 nm). Sovelluksia mm. nanoelektroniikan mallintamisessa, ReRAM. Page 18 (19)

Ensi viikolla Lineaaristen piirien analyysi Ensi viikon luento ja laskuharjoitus ovat välttämätön pohja kurssin jatkon kannalta! Varma tärppi 1. välikokeeseen ja tenttiin. Page 19 (19)