Elektrotechnika - strona 8

note /search

Wykład - twierdzenia

  • Politechnika Warszawska
  • Elektrotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

Twierdzenie Thevenina napiecia zastępczego Ez oraz impedancji zastępczej Zz Twierdzenie Thevenina - dowolny aktywny obwód liniowy można od strony wybranych zacisków ab zastąpić obwodem równoważnym, złożonym z szeregowo połączonego je...

Metoda potencjalów wezlowych

  • Politechnika Poznańska
  • Elektrotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

    B     R   1       R   2    R   E   1       E 2       I   1       I   2       I       A       U   AB       Rozwiązywanie obwodów elektrycznych  Metoda potencjałów węzłowych      0 1 1 1 2 2 1 1 = = = = B V R G R G R G       I I I = + 2 1       ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G E V R E V I I R E V I ...

Elektrotechnika - wykład 4

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Podstawy Elektrotechniki MSN0750W  ESN0750W Pole magnetyczne •  Hans Christian Ørsted • (ur. 14 sierpnia 1777,  • zm. 9 marca 1851 • – duński fizyk i chemik,  • znany z odkrycia zjawiska  elektromagnetyzmu.  W prostym eksperymencie  pokazał, że igła kompasu  odchyla się w pobliżu  przewodu z prze...

L i C w obwodach prądu przemiennego sinusoidalnego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Elementy L i C w obwodach prądu przemiennego sinusoidalnego Indukcyjność L Założenia: L  const, R  C  0 oraz           [ X L ]  [  ] [ L ]    (1 s)  1 1 H (1 s)  1  (s) [ Q ]  var A b  Qt [ A b]  vars Pojemność C Założenia: C  const, R  L  0 oraz Na kondensatorze prąd wyp...

Szeregowe połączenie R

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Szeregowe połączenie R , L i C Z — impedancja, opór pozorny, zawada X — reaktancja wypadkowa, opór bierny X 0  X L X C     u   i 0 charakter indukcyjny X  0  X L  X C     u   i  0 charakter pojemnościowy X  0  X L  ...

Elektromagnetyczne właściwości środowiska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Elektromagnetyczne właściwości środowiska. Liniowość, jednorodność, izotropowość. Środowisko fizyczne dzielimy na: -przewodniki (I i II rodzaju) - metale i elektrolity -półprzewodniki - pasmo zabronione jest niewielkie (nieduża przerwa energetyczna). Przewodniki typu n - ruch elektronów, typu p...

Pomiary mocy dwójnika

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Pomiar mocy dwójnika W u i A B A V 2 2 2 2 , cos , cos , U Z R Z X Z R I S UI Q S P P UI ϕ ϕ = = = − = = − = Często załączamy jeszcze amperomierz i woltomierz – metoda  techniczna pomiar...

Półprzewodniki - ładunek elektryczny

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Podstawy Elektrotechniki MSN0750W  MSN0750W ESN0750W ESN0750 w2 w Podstawy Elektrotechniki Zasada zachowania ładunku elektrycznego stwierdza, Ŝe całkowity  ładunek układu odosobnionego nie ulega zmianie. Układ odosobniony to taki przez którego granice nie przenikają ładunki  elektryczne. Środowisko...

Pole elektryczne na zewnątrz kuli

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Pole elektryczne na zewnątrz kuli z równomiernie rozłożonym na jej powierzchni ładunkiem powierzchniowym Ponieważ wszędzie na powierzchni Gaussa jest E  const, zatem Zatem Dla r = R Wnętrze kuli: E  0 (brak ładunków) oraz  ( r )  const dla r ≤ R Zewnętrze kuli: r ≥ R , S S G ( r ) i S  4 ...

Pole elektryczne wewnątrz i na zewnątrz kuli

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Pole elektryczne wewnątrz i na zewnątrz kuli z równomiernie rozłożonym w jej wnętrzu ładunkiem objętościowym Ponieważ wszędzie na powierzchni Gaussa jest E  const, zatem Wnętrze kuli: 0 R oraz V V ( r ) i V = 4/3  R 3 oraz powierzchnia Gaussa S G ( r ) S  4  R 2 obejmuje całą kulę z ładunk...