1 / 14

Skupen naslov e-pošte

Skupen naslov e-pošte. fpp.pttl@gmail.com za sporočila vsem Z dropboxa si: (obvezno) natisnite predloge za vaje (neobvezno) preglejte teme za IZD in začnete s pripravo (priporočam) študirajte izbrano literaturo. Vaje. Računske: primeri za DN2 in DN3 Laboratorijske (od 10. marca):

valora
Télécharger la présentation

Skupen naslov e-pošte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Skupen naslov e-pošte • fpp.pttl@gmail.comza sporočila vsem • Z dropboxa si: • (obvezno) natisnite predloge za vaje • (neobvezno) preglejte teme za IZD in začnete s pripravo • (priporočam) študirajte izbrano literaturo

  2. Vaje • Računske: primeri za DN2 in DN3 • Laboratorijske (od 10. marca): • Skupina nad 15 študentov ne more naenkrat v laboratorij. • V večjih skupinah bo način izvajanja vaj bolj odvisen od vaše priprave kot v manjših. • uvrstitev v posamezno skupino je deloma odvisna od vaše udeležbe na vajah Informatika.

  3. Laboratorijske vaje AP • Ponedeljek • 1.6: 10:30-12:05 • 1.1: 12:10-13:45 • 1.3: 13:50-15:25 • Četrtek • 1.2: 11:20-12:55 • 1.5: 13:00-14:35 • 1.4: 14:40-16:15 • DOGOVOR • NATISNITE si predloge na dropboxu.

  4. S pomočjo merjenja kapacitivnosti zaznavamo tudi prisotnost ledu

  5. Vprašanja in odgovori • Kako sta Coulombov zakon in elektrostatika uporabna v prometni stroki? • MEMS, senzor za odpiranje varnostnega meha, merilnik prisotnosti ledu • Kako se prenaša napetost z enega na drugo telo? • naboji potujejo z višjega (kjer je absolutno več V) na nižji potencial (kjer je absolutno manj V); vsaka 2 kV večja napetost podaljša iskro za 1mm (rel. vl.=0) • Če se pet ljudi prime za roke, prvi pa se dotakne električnega pastirja - koga najbolj strese? • stik z žico el. pastirja pod napetostjo povzroči neprijeten krč, ki si ga živali praviloma bolj zapomnijo kot ljudje • ob statični razelektritvi so toki majhni in hitro prenehajo (el. naboj, ki potuje po koži vzdraži le kožne živce), • pri el. pastirju pa so tokovi večji in stalni – 100μs in do 10 kV impulzi se ponavljajo, lahko vzbujajo celo krčenje mišic, ker ob toku skozi telo prideta konca mišic na tej poti na različna potenciala • na videz spontanemu krčenju mišic je Galvani rekel živalska elektrika, nato pa so ugotovili, da pritisnjena napetost vzbuja živec, ki ukazuje krčenja

  6. Sprehod po poglavjih • Elektrostatika • Električna napetost nastane zaradi: • prenašanja naboja. Naboj se običajno prenaša s pomočjo trenja in se kopiči na površini teles. Elektrostatika (ES) najvišje U, I=0 (stanje tik pred strelo). • (ED) kemijskih reakcij med snovmi. Reakcija steče, ko postavimo prevodnik med reagenta (baterije) • (ED) elektromehanskih pojavov. Električna napetost nastane v tuljavi, ki se vrti v magnetnem polju. (električni generatorji v elektrarnah, vozilih..) • (EM) elektromagnetnih pojavov. Električna napetost nastane v tuljavi v spreminjajočem se magnetnem polju. (transformatorji, radio, RFID, ..)

  7. Q I U U Elektrostatika • Dvopolni elementi električnih vezij: v čem je razlika med kondenzatorji in upori? Dielektrik preprečuje prevajanje toka, tok skozi upor teče. • Če napetost na kondenzatorju višamo, tok steče šele, ko nastane preboj • Linearnost karakteristik elementov: če povečujemo eno veličino, se sorazmerno poveča še druga

  8. Sprehod po poglavjih • Elektrostatika • Elektrodinamika • Elementi električnega tokokroga • Veriga generiranja, transformiranja in uporabe električne energije • Osnove digitalne elektronike • Osnove telekomunikacij

  9. I .. tok (A) J .. tokovna gostota (A/m2) F .. sila (N) Elektrodinamika • Električni tok:količina naboja se v nekem območju spremeni za 1 kulon (= 1As) v 1 sekundi, tako zaznamo tok 1 amper (1A) • Tokovna gostota J • Jakost električnega toka I(ploskovni integral) • Materiali prevajajo (tokovi v kovinah, plinih, kapljevinah) zaradi električnega toka – se grejejo • galvanski toki vsepovsod (baterije, korozija) • kratek stik – kaj je to? • Električni tok povzroči magnetno polje • Med dvema tokoma zaznamo silo F • če sta toka I1 in I2 v vodnikih, ki sta dolga l, razmaknjena za d, vmes je vakuum, ki ima permeabilnost μ0 .. 4π10-7N/A2 Biot-Savartov zakon

  10. R .. upornost (Ω) ρ .. spec. upornost (Ωm) γ .. spec. prevodnost (Sm) P .. moč (W) W .. energija (Ws) I U l Elektrodinamika • Iz elektrostatike v elektrodinamiko namesto (visokih) napetosti brez tokov, se pojavijo napetosti, ki poženejo toke • Ohmov zakon(v izvorni obliki) • Električna upornost R izražena na dva načina • Koliko znašajo upornosti v zabavni elektroniki? • enosmerni tokovi -> upornost R, izmenični tokovi -> impedanca Z (4Ω, 8 Ω) • Moč P • 1zW (10-21 W, 1 zeptovat, povprečna moč radijskih signalov s sonde pri planetu Jupiter, ko pridejo na Zemljo, da zaznamo tako šibek signal, rabimo70-metrsko anteno) • 1pW (10-12 W, moč človeškecelice) • 130 W (130W, največja moč, ki jo rabi Pentium 4 več) • 12,2 MW (12,2 106 W, moč, potrebna za pogon potniškega vlaka Eurostar z 20 vagoni (proga: London-Pariz-Bruselj)) • 676 MW (676 106 W, največja moč JE Krško)

  11. R .. upornost (Ω) ρ .. spec. upornost (Ωm) P .. moč (W) W .. energija (Ws) l Elektrodinamika • Joulov zakon: električna energija (Pt=UIt=U2/R t) se pretvori v toploto (mc_pΔT) • Koliko se segreje žica ΔT, če jo priključimo na U = 3 kV? • Izmislimo si podatke o žici in času! • R=1Ω, baker(spec. upornost ρ = 0,0175 Ω mm2/m, gostota 8960 kg/m3, spec. toplota c_p = 8960 J /kg K)standardni preseki žic: S=1,5 mm2, S=2,5 mm2 in S=4,0 mm2 • čas, kolikor teče tok zaradi U po žici t = 0,1 s • rezultati ΔT(S=1,5 mm2) = 2056 °C (! tališče bakra 1084 °C) Δ T(S=2,5 mm2) = 740 °C ΔT(S=4,0 mm2) = 289 °C

  12. Elektrodinamika • Dva Kirchoffova izreka • poskus z dvema žarnicama • podatek o moči : kako močno sveti • ZANKA: zaporedna vezava žarnic • VOZLIŠČE: vzporedna vezava žarnic

  13. vozlišče R123 R23 + zanka Izvor enosmerne napetosti Izračunajte U, I in P • U0 = 10 V • R1 = 1 Ω • R2 = 2 Ω • R3 = 3 Ω R2 R1 R3 I0 U0

  14. Po predavanju • 14 dni za DN2 in DN3 • doslej zakoni: Coulomb, Ohm, BiotSavart, Joule, dva Kirchoffova izreka • Naslednjič: napetostni izvori, enosmerni in izmenični tok, (impedanca, fazni kot)

More Related