ELEKTRISKE KREDSLØB (DC)

Relaterede dokumenter
ELEKTRISKE KREDSLØB (DC)

ELEKTRISKE KREDSLØB (DC)

THEVENIN'S REGEL (DC) Eksempel

MASKELIGNINGER - KIRCHHOFFS LOVE (DC) Eksempel

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

10 Elevplan. en tværfaglig læringsaktivitet. Når eleven skal have afvinket en læringsaktivitet eller et læringselement, vil det være samtlige

VEKSELSPÆNDINGENS VÆRDIER. Frekvens Middelværdi & peak værdi (max) Effektiv værdi (RMS) Mere om effektiv værdi!

Opgaver i fysik - ellære

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/

TRANSFORMEREN SPÆNDINGSFALD OG VIRKNINGSGRAD. Spændingsfald Virkningsgrad

KREDSLØBSTEORI 10 FORELÆSNINGER OM ELEKTRISKEKREDSLØB

Teknologi & kommunikation

Eksamen i fysik 2016

Teknologi & kommunikation

Det ohmske hjul. Temaopgave F. Afleveres senest TK, temaopgave niveau F

TRANSFORMEREN - PARALLELDRIFT

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence:

M4EAU1. Introduktion Tirsdag d. 25. august 2015

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011

Grundlæggende. Elektriske målinger

Løsning af simple Ligninger

Brøker og forholdstal

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point)

Matematik A. Højere teknisk eksamen. Forberedelsesmateriale. htx112-mat/a

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Fysikrapport Kogepladen. Gruppe Nr. 232 Udarbejdet af Nicolai & Martin

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Generelle kommentarer omkring løsning af fysikopgaver

E l - Fagets Uddannelsesnævn

Impedans. I = C du dt (1) og en spole med selvinduktionen L

El-Fagets Uddannelsesnævn

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold.

SPOLER (DC) Princippet (magnetiske felter) Induktion og selvinduktion Induktans (selvinduktionskoefficient)

4. Elementær brøkregning - En introduktion med opgaver (og facitliste) - En brøk er to tal (eller bogstavudtryk), som adskilles af en brøkstreg.

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen.

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm

3.3 overspringes. Kapitel 3

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

2 Erik Vestergaard

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen.

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Regneoperationerne plus og minus er hinandens omvendte regneoperation og at gange og dividere er hinandens omvendte regneoperation.

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0.

KREDSLØBSTEORI 10 FORELÆSNINGER OM ELEKTRISKEKREDSLØB

FYSIKEMNE 1: SOLPANELER INTRODUKTION AKTIVITETEN I NATURV IDENSKABERNES HUS ORGANISERING TEORI

Projekt 7.4 Kvadratisk programmering anvendt til optimering af elektriske kredsløb

Undervisningsbeskrivelse

Begynderstof: Hvad er en Wheatstonebro?

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

Elektronikkens grundbegreber 1

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A

Øvelses journal til ELA Lab øvelse 4: Superposition

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

2. skoleperiode Kontrol og reparation af styretøj og undervogn 2,5 uge Fag 8853 Rutineret (Standpunktskarakter) Kompetencemål

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Grundlæggende El-varmeteknik

Oprids over grundforløbet i matematik

Undervisningsbeskrivelse

Formler & algebra - Fase 2 Omskriv & beregn med variable

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Bogstavregning. En indledning for stx og hf Karsten Juul

Euklids algoritme og kædebrøker

Kenneth Wosylus Opgaver og Vejledende løsninger

Matematik 1 Semesteruge 5 6 (1. oktober oktober 2001) side 1 Komplekse tal Arbejdsplan

Elektrodynamik Lab 1 Rapport

Gruppemedlemmer gruppe 232: Forsøg udført d. 6/ Joule s lov

Fysikrapport Joules lov. Gruppe Nr. 232 Udarbejdet af Nicolai og Martin

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

Mini-formelsamling. Matematik 1

Procentregning. Procent Side 36

J-fet. Kompendium om J-FET

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer.

Aalborg Universitet Esbjerg 18. december 2009 Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks F Strain gauges BM7 1 E09

Abstract. Mikael Westermann, 3x 23 Midtfyns Gymnasium Studieretningsprojekt 2010 Fysik A, Matematik A

Undervisningsbeskrivelse

Transkript:

ELEKTRISKE KREDSLØB (DC) Kredsløbstyper: Serieforbindelser Parallelforbindelser Blandede forbindelser Central lovmæssigheder Ohms lov, effektformel, Kirchhoffs 1. & 2. lov

Lad os se nærmere på det blandede kredsløbet her til højre: Side 1

Lad os se nærmere på det blandede kredsløbet her til højre: Der er ikke rigtigt noget nyt under solen her mht. lovmæssigheder, men lad os hurtigt gennemgå et eksempel: Vi ved følgende om kredsløbet:,,,, R 4 = 82 Ω Side 2

Lad os se nærmere på det blandede kredsløbet her til højre: Der er ikke rigtigt noget nyt under solen her mht. lovmæssigheder, men lad os hurtigt gennemgå et eksempel: Vi ved følgende om kredsløbet:,,,, R 4 = 82 Ω Spørgsmål: 1. Hvad er kredsens erstatningsresistans? 2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? 3. Hvilken spænding ligger der over de respektive resistanser i kredsløbet? 4. Hvilken effekt afsættes der i hver af de fire resistanser? Side 3

1. Hvad er kredsens erstatningsresistans (R e )? I denne situation er R 1 og R 2 i serie med parallelforbindelsen R 3 og R 4 : Side 4

1. Hvad er kredsens erstatningsresistans (R e )? I denne situation er R 1 og R 2 i serie med parallelforbindelsen R 3 og R 4 : R e = R 1 + R 2 + 1 1 + 1 R 3 R 4 Side 5

1. Hvad er kredsens erstatningsresistans (R e )? I denne situation er R 1 og R 2 i serie med parallelforbindelsen R 3 og R 4 : R e = R 1 + R 2 + R e = 22 + 56 + R e = 22 + 56 + 37,2 R e = 115, 2 Ω 1 1 + 1 R 3 R 4 1 1 68 + 1 82 Side 6

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? Lad os slutte kontakten og starte med at beregne strømmen I: Side 7

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? Lad os slutte kontakten og starte med at beregne strømmen I: I = U DC R e I = 120 115,2 I = 1, 042 A I = 1,042 A Side 8

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? Lad os slutte kontakten og starte med at beregne strømmen I: I = U DC R e I = 120 115,2 I = 1, 042 A Denne strøm må gennemløbe både R 1 og R 2 : I = I 1 = I 2 = 1, 042 A I = 1,042 A Side 9

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? I = I 1 = I 2 = 1, 042 A Men når strømmen når til parallelkredsen, møder den jo et knudpunkt og i henhold til Kirchhoffs 1. lov, må der her ske en strømdeling, således at strømmen I må dele sig i de to delstrømme I R3 og I R4. I = 1,042 A Side 10

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? I = I 1 = I 2 = 1, 042 A Men når strømmen når til parallelkredsen, møder den jo et knudpunkt og i henhold til Kirchhoffs 1. lov, må der her ske en strømdeling, således at strømmen I må dele sig i de to delstrømme I R3 og I R4. Denne strømdeling kan løses på mindst to måder, men lad os beregne spændingen over parallelkredsen: U 34 = I R 34 U 34 = 1,042 37,2 U 34 = 38,8 V I = 1,042 A U 34 = 38,8 V Side 11

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? I = I 1 = I 2 = 1, 042 A Men når strømmen når til parallelkredsen, møder den jo et knudpunkt og i henhold til Kirchhoffs 1. lov, må der her ske en strømdeling, således at strømmen I må dele sig i de to delstrømme I R3 og I R4. Denne strømdeling kan løses på mindst to måder, men lad os beregne spændingen over parallelkredsen: U 34 = I R 34 U 34 = 1,042 37,2 U 34 = 38,8 V Delstrømmene: I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma I 3 = U 34 R 3 I 3 = 38,8 68 I 3 = 571 ma Side 12

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? I = I 1 = I 2 = 1, 042 A Men når strømmen når til parallelkredsen, møder den jo et knudpunkt og i henhold til Kirchhoffs 1. lov, må der her ske en strømdeling, således at strømmen I må dele sig i de to delstrømme I R3 og I R4. Denne strømdeling kan løses på mindst to måder, men lad os beregne spændingen over parallelkredsen: U 34 = I R 34 U 34 = 1,042 37,2 U 34 = 38,8 V Delstrømmene: I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma I 3 = U 34 R 3 I 3 = 38,8 68 I 3 = 571 ma og I 4 = U 34 R 4 I 4 = 38,8 82 I 4 = 473 ma Side 13

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? Alternativt kunne disse strømme have været beregnet ved brug af strømdelingsformel: I 3 = I R 4 R 3 + R 4 I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma Side 14

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? Alternativt kunne disse strømme have været beregnet ved brug af strømdelingsformel: I 3 = I R 3 + R 4 I 3 = 1,042 R 4 82 68 + 82 I 3 = 0, 570 A I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma Side 15

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? Alternativt kunne disse strømme have været beregnet ved brug af strømdelingsformel: I 3 = I R 3 + R 4 I 3 = 1,042 R 4 82 68 + 82 I 3 = 0, 570 A I 4 = I I 3 I 4 = 1,042 0,57 I 4 = 0, 472 A I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma Side 16

2. Hvilken strømstyrke gennemløbes de respektive resistanser af? Alternativt kunne disse strømme have været beregnet ved brug af strømdelingsformel: I 3 = I R 3 + R 4 I 3 = 1,042 R 4 82 68 + 82 I 3 = 0, 570 A I 4 = I I 3 I 4 = 1,042 0,57 I 4 = 0, 472 A Jeg har i det følgende lige opstillet udledningen af strømdelingsformlen, men har ikke kommenteret den, så du må lige selv pause videoen og læse, hvis du ikke har PPT. I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma Side 17

Udledning af strømdelingsformel: Som vi husker beregnes erstatningsresistansen for en parallelkreds på følgende vis (her vist for to resistanser): 1 R P = 1 R 1 + 1 R 2 Nu vil jeg have højre side af ligningen på fælles brøkstreg, og det gøres jo ved at gange begge nævnere i hhv. tæller og nævner på den anden brøk: 1 R P = R 2 R 1 R 2 + R 1 R 2 R 1 1 R P = R 1 + R 2 R 1 R 2 Side 18

Udledning af strømdelingsformel: Nu tager reciprokværdien af begge sider af lighedstegnet: R P = R 1 R 2 R 1 + R 2 Mit udtryk (Ohms lov) for en parallelkreds med en påtrykt spænding (U) og den beskrevne erstatningsresistans (R P ) bliver: U = I R P Udtryk for R P indsættes i udtryk for Ohms lov: U = I R 1 R 2 R 1 + R 2 Side 19

Udledning af strømdelingsformel: Foregående udtryk skal nu kombineres med et udtryk for en af de to delstrømme. Lad tage strømmen gennem I 1 : I 1 = U R 1 Nu kombinerer jeg denne formel med den vi fandt lige før, som var: U = I R 1 R 2 R 1 + R 2 - ved at gange I 1 på venstre side og U R 1 på højre side: U I 1 = I R 1 R 2 R 1 + R 2 U R 1 Side 20

Udledning af strømdelingsformel: Vi har altså ligningen: U I 1 = I R 1 R 2 U R 1 + R 2 R 1 Nu forkortes U væk på begge sider, og R 1 væk på højre side, og vi får følgende generelle strømdelingsformler: I 1 = I R 2 R 1 + R 2 eller I 2 = I R 1 R 1 + R 2 På lignede vis kan man udlede følgende to spændingsdelingsformler, som gælder for spændingsdeling i seriekredsløb: U 1 = U Side 21 R 1 R 1 + R 2 eller U 2 = U R 2 R 1 + R 2

3. Hvilken spænding ligger der over de respektive resistanser i kredsløbet? Spændingerne kan beregnes ved anvendelse af Ohms lov: U R1 = I 1 R 1 U R1 = 1,042 22 U R1 = 22, 9 V U R2 = I 2 R 2 U R2 = 1,042 56 U R2 = 58, 4 V U R3 = I 3 R 3 U R3 = 0,570 68 U R3 = 38, 8 V U R4 = I 4 R 4 U R4 = 0,472 82 U R4 = 38, 8 V (de sidste to var jo beregnet, men nu er det kontrolleret ) I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma U R1 = 22,9 V U R2 = 58,4 V Side 22

4. Hvilken effekt afsættes der i hver af de fire resistanser? Her har jeg blot anvendt effektformlen, Men Joules lov kunne også have været brugt. P R1 = U R1 I 1 P R1 = 22,9 1,042 P R1 = 23, 9 W P R2 = U R2 I 2 P R2 = 58,4 1,042 P R2 = 60, 9 W P R3 = U R3 I 3 P R3 = 38,8 0,570 P R3 = 22, 1 W P R4 = U R4 I 4 P R4 = 38,8 0,472 P R4 = 18, 3 W I = 1,042 A U 34 = 38,8 V I 3 = 571 ma I 4 = 473 ma U R1 = 22,9 V U R2 = 58,4 V Side 23