Elektrotechnika_1_Skripta
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
V teorii obvodů se zpravidla předpokládá, že se daný obvod nenachází v časově
proměnném magnetickém poli, ani že není v pohybu vůči poli časově neproměnnému. Je to
podmínka platnosti rovnice ( 2.2 ), kdy je napětí dle Faradayova indukčního zákona nulové.
2.3 Pasivní obvodové prvky
Za pasivní obvodové prvky pokládáme ty prvky, které nemohou elektrickou energii do
obvodu dodávat. Jsou to prvky disipativní, které energii spotřebovávají (mění na jinou
formu energie) a prvky akumulační, které ji akumulují (dočasně uchovávají) ve formě
energie elektrického nebo magnetického pole.
Skutečné, reálné prvky, se kterými se v praxi setkáváme, obvykle v sobě zahrnují
všechny uvedené způsoby přeměny energie. Většinou je jeden z nich žádoucí a je dominantní
a zbývající jsou obvykle nežádoucí a pokládáme je za parazitní. Pro zjednodušení analýzy a
syntézy definujeme potom ideální obvodové prvky, které se vyznačují pouze jediným
způsobem přeměny energie. Pomocí nich pak vytváříme náhradní schémata, modely
reálných prvků, od jednoduchých až po značně složitá náhradní schémata podle toho, jakou
přesnost náhrady vyžadujeme resp. podle režimu, ve kterém prvky pracují. Je proto třeba
rozlišovat mezi pojmy odpor – rezistor, kondenzátor – kapacitor a cívka – induktor jako
mezi reálnými a ideálními prvky.
2.3.1 Rezistor
Rezistor je disipativní obvodový prvek, který elektrickou energii nevratným způsobem
mění na jinou formu energie. Jeho schématická značka je na Obr. 2.5a spolu s čítacími
šipkami napětí a proudu.
Obr. 2.5:
Rezistor a jeho ampérvoltová charakteristika
a)
b)
a)
b)
Elektrotechnika 1
29
Základní charakteristikou rezistoru je závislost proudu na napětí, tzv. ampérvoltová
charakteristika
. V nejjednodušším případě tzv. lineárního rezistoru je tato závislost
zobrazena v rovině u-i přímkou procházející počátkem, jak je znázorněno na Obr. 2.5b.
Potom je proud přímo úměrný napětí a platí Ohmův zákon
u
R
u
G
i
.
1
.
=
=
,
( 2.3 )
kde R je odpor rezistoru, G je jeho vodivost. Rezistor je pak popsán jedinou číselnou
konstantou, parametrem R nebo G.
Existují však také rezistory s lineární charakteristikou, jejíž sklon není konstantní, ale