Kondenzátor

Kondenzátor je dvojpólová reaktančná súčiastka, ktorá realizuje elektrickú veličinu – kapacitu, to je schopnosť akumulovať elektrický náboj a tým aj energiu v elektrickom poli medzi doskami kondenzátora. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom. Princíp fungovania kondenzátora Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých dosiek oddelených dielektrikom. Na každú z dosiek sa privádzajú …

Zobrazenie elektrostatických polí

Elektrostatické polia = zobrazujeme ich čiarami, ktoré sledujú smer silového pôsobenia elektrostatického poľa a ktoré nazývame siločiary. V každom bode siločiary má sila, ktorá spôsobí na náboj, a tým aj intenzita elektrického poľa v tomto bode smer daný dotyčnicou k siločiare v tomto bode. Elektrostatické pole neobsahuje uzavreté siločiary Začínajú a končia v elektrických nábojoch …

Zosilňovače

Jednosmerné zosilňovače majú nižšie napäťové zosilnenie ako striedavé zosilňovače toho istého zapojenia. Pre zlepšenie vlastností jednosmerných zosilňovačov sa používa tzv. Darlingtonove zapojenie tranzistorov Obr. V tomto zapojení sú spojené dva alebo viac tranzistorov tak, že ich kolektory sú spoločné, zatiaľ čo emitor predchádzajúceho tranzistora je pripojený k báze nasledujúceho tranzistora. Výsledné zapojenie má opäť trojicu …

Tranzistory

Tranzistory sú elektronické súčiastky obvykle s troma elektródami umožňujúce zosilňovanie napätia alebo prúdu alebo oboch súčasne teda výkonu. Používajú sa tiež v úlohe spínačov vo výkonových alebo logických aplikáciách.  V súčasnosti je dispozícii niekoľko principiálne odlišných typov tranzistorov, ktoré je možné zhruba rozdeliť podľa princípu činnosti na bipolárne, unipolárne a kombinované. Bipolárne tranzistory využívajú pri …

Diódy

Diódy sú elektronické súčiastky, ktoré majú dva vývody (odtiaľ názov „di-„ (dva) a skratka elektródy) a vedú elektrický prúd iba v jednom smere (v závislosti od polarity priloženého napätia). Tento efekt sa v diódach dosahuje využitím energetickej bariéry na rozhraní dvoch oblastí s odlišnými vlastnosťami, ktorú je možné vhodne znižovať pomocou vonkajšieho napätia. Najpoužívanejším typom …

Permeabilita prostredia

Podobne ako v prípade silového pôsobenia v elektrickom poli, aj magnetické silové pôsobenie je závislé od prostredia v ktorom sa prejavuje. Ľubovoľná látka, ktorá sa nachádza vo vonkajšom magnetickom poli sa magnetizuje a dochádza k vzniku dodatočného magnetického poľa, ktoré ovplyvňuje vonkajšie magnetické pole. Jeho veľkosť a spôsob ovplyvnenia vonkajšieho magnetického poľa sa u rôznych …

7.7 Hopkinsonov zákon

Je to vlastne Ohmov zákon pre magnetické pole. ϕ = U_m/R_m U_m = N*I R_m = 1/μ*l/S ϕ = 1,5*10^(-6)N = 16720d = 280 mm = 0,28 md_1 = 40 mm = 0,04 mμ =1,256*10^(-6)I = ?l = ?U_m= ? I = πI = 3,14*0,28 = 0,8792 m S = (π*d^2)/4S = (3,14*0,04^2)/4S = 1,257*10^(-3) …

7.6 Magnetické vlastnosti rôznych látok

Poznáme 3 hlavné skupiny: 1. Diamagnetické (μr<1) – patrí sem bizmut, zlato, striebro, ortuť, meď, olovo2. Paramagnetické (μr ≥ 1) – patrí sem vzduch, platina, hliník, polónium3. Feromagnetické (μr >1) – patrí sem železo, nikel, chróm-nikel a všetky oceľové zliatiny Ďalšie dve skupiny podľa toho, ako v nich získame magnetický stav: 1. magneticky mäkké látky (čisté železo) …

7.5 Magnetická indukcia

Súvisí s intenzitou magnetického poľa H, odlišuje sa tým, že predstavuje počet magnetických siločiar, ktoré pripadajú v danom prostredí na jednotku plochy (m2). B = μ*H [H/m]; [Hm^(-1)] Jednotka je tiež [T] – Teslaμ_0 = 4*π*10^(-7) je permeabilita vo vákuu

7.4 Magnetický tok, vodivosť a odpor

Merateľnou veličinou poľa, ktorá udáva celkový počet siločiar v uvažovanom priestore je magnetický tok – ϕ (Fí).ϕ = K*(N*I)/l*S = μ*H*S = B*Sϕ – [Wb] – Weber Určitým prostredím prechádza magnetický tok ľahšie (feromagnetické látky), ako iným prostredím (paramegnetické), závisí aj od magnetickej vodivosti materiálu (K). Magnetický odpor:R_m = 1/μ*l/s [H^(-1)]Magnetická vodivosť:Λ = 1/R_m = …