Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
(Primerjava redakcij)
(7 intermediate revisions not shown) | |||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
+ | <animacija>eele_animacija_031_RC_vezje_vzporedno_admitance.swf|Prevodnosti vzporednega RC kroga|| | ||
+ | eele_animacija_029_RC_vezje_zaporedno_impedance.swf|Upornosti zaporednega RC kroga</animacija> | ||
[[Image:eele_slika_3_2_12.svg|thumb|right|Slika 3.2.12: Trikotnik tokov in prevodnosti vzporedne veza upora in kondenzatorja]] | [[Image:eele_slika_3_2_12.svg|thumb|right|Slika 3.2.12: Trikotnik tokov in prevodnosti vzporedne veza upora in kondenzatorja]] | ||
- | [[Image: | + | [[Image:eele_foto_124.jpg|thumb|right|Fotografija 124]] |
- | [[Image: | + | [[Image:eele_foto_125.jpg|thumb|right|Fotografija 125]] |
- | [[Image: | + | [[Image:eele_foto_126.jpg|thumb|right|Fotografija 126]] |
+ | [[Image:eele_foto_127.jpg|thumb|right|Fotografija 127]] | ||
Podobno kot smo v primerih zaporednih vezav v izmeničnem krogu iz kazalčnega diagrama izrisali trikotnik napetosti, izrišemo iz kazalčnega diagrama vzporedne vezave (sl. 3.2.11 b) trikotnik tokov (sl. 3.2.12 a). | Podobno kot smo v primerih zaporednih vezav v izmeničnem krogu iz kazalčnega diagrama izrisali trikotnik napetosti, izrišemo iz kazalčnega diagrama vzporedne vezave (sl. 3.2.11 b) trikotnik tokov (sl. 3.2.12 a). | ||
- | |||
Vrstica 24: | Vrstica 26: | ||
<latex>I\, = \,\sqrt {{I_R}^2 \,+\, {I_C}^2} \,;\,\,\,\,Y\, =\, \sqrt {{G^2}\, +\, {B_C}^2}\, \,\,...</latex> | <latex>I\, = \,\sqrt {{I_R}^2 \,+\, {I_C}^2} \,;\,\,\,\,Y\, =\, \sqrt {{G^2}\, +\, {B_C}^2}\, \,\,...</latex> | ||
+ | |||
Pri računanju faznega kota ali s faznim kotom pa velja npr.: | Pri računanju faznega kota ali s faznim kotom pa velja npr.: | ||
+ | |||
<latex>\csc \varphi \, = \,\frac{I_R}{I}\, =\, \frac{G}{Y}\,;\,\,\,\,\tan \varphi \, =\, \frac{B_C}{G}\,\,\,\,...\,\,\,\, \Rightarrow\,\,\,\, \varphi </latex> | <latex>\csc \varphi \, = \,\frac{I_R}{I}\, =\, \frac{G}{Y}\,;\,\,\,\,\tan \varphi \, =\, \frac{B_C}{G}\,\,\,\,...\,\,\,\, \Rightarrow\,\,\,\, \varphi </latex> | ||
+ | |||
Že pri prvi vzporedni vezavi omenimo dejstva, ki jih zaradi enostavnosti pozneje ne bomo omenjali: | Že pri prvi vzporedni vezavi omenimo dejstva, ki jih zaradi enostavnosti pozneje ne bomo omenjali: | ||
Vrstica 37: | Vrstica 42: | ||
</pomembno> | </pomembno> | ||
- | |||
- | |||
<primer> | <primer> |
Trenutna redakcija s časom 15:46, 4. september 2010
Podobno kot smo v primerih zaporednih vezav v izmeničnem krogu iz kazalčnega diagrama izrisali trikotnik napetosti, izrišemo iz kazalčnega diagrama vzporedne vezave (sl. 3.2.11 b) trikotnik tokov (sl. 3.2.12 a).
Če stranice tokovnega trikotnika delimo s skupno količino vzporedne vezave, napetostjo U,
dobimo podoben pravokotni trikotnik (sl. 3.2.12 b), katerega stranice so prevodnosti kroga.
- Toki in prevodnosti v izmeničnem krogu z vzporedno vezavo upora in kondenzatorja tvorijo pravokotna trikotnika.
- Efektivni tok izvora je enak geometrični vsoti efektivnih tokov, prevodnost vezave pa geometrični vsoti prevodnosti vzporedno vezanih upora in kondenzatorja.
- Prevodnosti vezave Y (S) pravimo admitanca.
Pri računanju faznega kota ali s faznim kotom pa velja npr.:
Že pri prvi vzporedni vezavi omenimo dejstva, ki jih zaradi enostavnosti pozneje ne bomo omenjali:
- Trikotnik tokov velja za efektivne in maksimalne vrednosti tokov.
- Trenutne vrednosti izmeničnih tokov vzporedno vezanih elementov seštevamo aritmetično.
Primer:
1. Vzporedna vezava upora z upornostjo 3 kΩ in kondenzatorja s kapacitivno upornostjo 4 kΩ je priključena na izmenično napetost 3 V. Izračunaj toke, admitanco in impedanco ter fazni kot, ki ga povzroča vezava.Primer:
2. Vzporedna vezava upora in kondenzatorja je priključena na sinusno napetost s frekvenco 50 kHz. Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorja, če je tok izvora 75,8 mA in tok upora 23 mA, upornost upora pa je 10 kΩ?
3.2.3.1 Časovni potek napetosti in toka.... | 3.2.4 Vzporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja |