Elektronika teoria

Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia U i prądu I

oraz rezystancji R wyraża się wzorem: U=R*I

I prawo Kirchhoffa: Suma natężeń prądów

dopływających do węzła (rozgałęzienia)

obwodu jest równa zeru. Prądom dopływającym

przypisujemy znak plus, odpływającym z węzła – minus.

I1+I2+I­3 -I4–I5 -I6 = 0 ; I1+I2+I3=I4+I5+I6

Rezystancja zastępcza dowolnej liczby rezystorów połączonych szeregowo

jest równa sumie rezystancji poszczególnych rezystorów.

Odwrotność rezystancji zastępczej dowolnej liczby połączonych równolegle

rezystorów jest równa sumie odwrotności rezystancji poszczególnych rezystorów.

 

 

Dla dwóch rezystorów wzór ten można przekształcić do poniższej postaci

 

II prawo Kirchhoffa: Suma napięć na poszczególnych

gałęziach zamkniętego obwodu jest równa zeru.

Idealny, liniowy element rezystancyjny (opornik)

jest opisany prawem omowym:

gdzie iR jest natężeniem prądu płynącego przez opornik o oporze R.

Rezystancja opornika o długości l i powierzchni

przekroju poprzecznego S wynosi:

ρ - oporność właściwa (rezystywność),

σ - przewodność właściwa (konduktywność) materiału opornika.

Rezystancja wewnętrzna: Rw=R3+R1*R2 / R1+R2

Praca prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa

iloczynowi napięcia (U), natężenia (I) przepływającego prądu

i czasu przepływu (t)
 
Moc prądu stałego przepływającego przez przewodnik

jest równa iloczynowi napięcia (U) i natężenia (I) prądu
 

Sprawność urządzenia elektrycznego→→
 
Miarą sprawności urządzeń elektrycznych

jest stosunek mocy użytecznej do

mocy pobranej (włożonej)
 

Prawo Ohma: Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia U i prądu I wyraża się wzorem:

Współczynnik proporcjonalności R nazywa się rezystancją lub oporem elektrycznym.

Współczynnik proporcjonalności pomiędzy prądem i napięciem, oznaczany jest zwykle przez G

nosi on nazwę konduktancji i jest odwrotnością rezystancji


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przekazniki i styczniki, Nauki Ścisłe Politechnika, Elektronika Teoria, Technika Cyfrowa, Technika C
Twierdzenie Tevenina i Nortona Bob (3), Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Lab
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
układy kombinacyjne, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, Teo
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Twierdzenie Tevenina i Nortona Bob (1), Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Lab
Tabelka ćw 4, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Laboratoria, 04. Poprawianie
TS laborka ściąga, Elektrotechnika, Teoria Sterowania, laboratorium
elektronika teoria kol1, Studia, semestr 4, Elektronika, Elektronika I, kol1
tranzystor unipolarny, elektronika, teoria
cw3teor, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Laboratoria, 03. Źródło rzeczywist
FiA lab wzory, Teoria pola elektromagnetycznego, Teoria pola elektromagnetycznego
Ćwiczenie 1 - Brudnopis, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria pola elektromagnetycznego,
Wygładzanie tętnień prądu - wykresy - Maciek, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodó
elektronika teoria liczb id 158 Nieznany
elektronika teoria, elektronika
Układy trójfazowe niesymetryczne - j, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Labor
Poprawa współczynnika mocy, Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Laboratoria, 04
Rezonans w obwodzie szeregowym(1), Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Laborato
Thevenin (Tomaj), Politechnika Poznańska, Elektrotechnika, Teoria obwodów, Laboratoria, 02. Twierdze

więcej podobnych podstron