SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  38
Tasavirtapiirien laskennallinen hallinta
Tasavirtapiireihin liittyvät peruslait
Tasavirtapiireihin liittyvät peruslait Ohmin laki Vakiolämpötilassa komponentissa tapahtuva jännitehäviö on  U=RI, missä R on komponentin (esim. vastuksen) resistanssi Ja I sen läpi kulkeva sähkövirta.
Tasavirtapiireihin liittyvät peruslait Ohmin laki Vakiolämpötilassa komponentissa tapahtuva jännitehäviö on  U=RI, missä R on komponentin (esim. vastuksen) resistanssi Ja I sen läpi kulkeva sähkövirta. Joulen laki Sähköjohdin tai laite, jonka resistanssi on R, kuluttaa  virtapiirissä tehon P = UI = RI 2  = U 2 /R, missä U on jännitehäviö Ja I on sähkövirta.
Kirchhoffin lait
Kirchhoffin lait Kirchhoffin I laki Virtapiirissä haarautumispisteeseen tulevien sähkövirtojen summa on yhtä suuri kuin siitä lähtevien sähkövirtojen summa.
Kirchhoffin lait Kirchhoffin I laki Virtapiirissä haarautumispisteeseen tulevien sähkövirtojen summa on yhtä suuri kuin siitä lähtevien sähkövirtojen summa. Kirchhoffin II laki Suljetun virtapiirin jokaisessa umpinaisessa silmukassa lähdejännitteiden E summa on yhtä suuri kuin piirissä tapahtuvien jännitehäviöiden summa.
Virtapiirilaskujen suoritusvaiheet
Virtapiirilaskujen suoritusvaiheet ,[object Object]
Virtapiirilaskujen suoritusvaiheet ,[object Object],[object Object]
Virtapiirilaskujen suoritusvaiheet ,[object Object],[object Object],[object Object]
Virtapiirilaskujen suoritusvaiheet ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Virtapiirilaskujen suoritusvaiheet ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
tarkastelusuunta Merkkisäännöt
tarkastelusuunta Merkkisäännöt ∆ V = +E - +
tarkastelusuunta Merkkisäännöt ∆ V = +E ∆ V = -E - + - +
tarkastelusuunta Merkkisäännöt ∆ V = +E ∆ V = -E ∆ V = -RI - + - + I
tarkastelusuunta Merkkisäännöt ∆ V = +E ∆ V = -E ∆ V = -RI ∆ V = +RI - + - + I I
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + -
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + -
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   I E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + -
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   I E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + -
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   I E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + - A
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   I Kirchoffin 2. laki  -> E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + - A
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   I Kirchoffin 2. laki  -> E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + - A
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   I Kirchoffin 2. laki  -> E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + - A
Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu  sähkövirran suunta  ja  kiertosuunta  sekä  aloituspiste A   ->   I Kirchoffin 2. laki  -> Vastaus:  0,43 A ja sähkövirran kiertosuunta päinvastainen! E 2 =8,0 V R s2 =0,5  Ω R 1 =2,0  Ω R 2 =3,0  Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5  Ω + - + - A
Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut  sähkövirtojen suunnat  ja  kiertosuunnat  sekä  aloituspiste(et) A   ->   E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut  sähkövirtojen suunnat  ja  kiertosuunnat  sekä  aloituspiste(et) A   ->   I 1 I 2 I 3 E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut  sähkövirtojen suunnat  ja  kiertosuunnat  sekä  aloituspiste(et) A   ->   I 1 I 2 I 3 1) 2) E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut  sähkövirtojen suunnat  ja  kiertosuunnat  sekä  aloituspiste(et) A   ->   I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt  -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt  -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt  -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt  -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Ratkaistaan yhtälöryhmä  -> Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt  -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -
I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Ratkaistaan yhtälöryhmä  -> Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt  -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0  Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0  Ω + - + -

Contenu connexe

Tendances (20)

電路學Chapter4
電路學Chapter4電路學Chapter4
電路學Chapter4
 
Elektroniikan perusteet 1
Elektroniikan perusteet 1Elektroniikan perusteet 1
Elektroniikan perusteet 1
 
Norton's theorem
Norton's theoremNorton's theorem
Norton's theorem
 
8-3 載流導線在磁場中所受的力
8-3 載流導線在磁場中所受的力8-3 載流導線在磁場中所受的力
8-3 載流導線在磁場中所受的力
 
Thevenin’s theorem (East West University)
Thevenin’s theorem (East West University)Thevenin’s theorem (East West University)
Thevenin’s theorem (East West University)
 
Superposition and norton Theorem
Superposition and norton TheoremSuperposition and norton Theorem
Superposition and norton Theorem
 
Network theorems by adi
Network theorems by adiNetwork theorems by adi
Network theorems by adi
 
電路學Chapter1
電路學Chapter1電路學Chapter1
電路學Chapter1
 
Chapter 19 電流
Chapter 19 電流Chapter 19 電流
Chapter 19 電流
 
Thevenin theorem
Thevenin theoremThevenin theorem
Thevenin theorem
 
Chapter 18 靜電
Chapter 18 靜電Chapter 18 靜電
Chapter 18 靜電
 
Sähkötekniikan perusteet - Osa 1 Jännite
Sähkötekniikan perusteet - Osa 1 JänniteSähkötekniikan perusteet - Osa 1 Jännite
Sähkötekniikan perusteet - Osa 1 Jännite
 
7-1-電動勢與電流
7-1-電動勢與電流7-1-電動勢與電流
7-1-電動勢與電流
 
Le triphase
Le triphaseLe triphase
Le triphase
 
Electricité : sécurité électrique (CM1)
Electricité : sécurité électrique (CM1)Electricité : sécurité électrique (CM1)
Electricité : sécurité électrique (CM1)
 
Les transformateurs
Les transformateursLes transformateurs
Les transformateurs
 
kvl kcl- nodal analysis
kvl  kcl- nodal analysiskvl  kcl- nodal analysis
kvl kcl- nodal analysis
 
電路學第六章-2
電路學第六章-2電路學第六章-2
電路學第六章-2
 
лабораторна робота 5
лабораторна робота 5лабораторна робота 5
лабораторна робота 5
 
Basics of Electric circuit theory
Basics of Electric circuit theoryBasics of Electric circuit theory
Basics of Electric circuit theory
 

Tasavirtapiirien laskennallinen hallinta

  • 3. Tasavirtapiireihin liittyvät peruslait Ohmin laki Vakiolämpötilassa komponentissa tapahtuva jännitehäviö on U=RI, missä R on komponentin (esim. vastuksen) resistanssi Ja I sen läpi kulkeva sähkövirta.
  • 4. Tasavirtapiireihin liittyvät peruslait Ohmin laki Vakiolämpötilassa komponentissa tapahtuva jännitehäviö on U=RI, missä R on komponentin (esim. vastuksen) resistanssi Ja I sen läpi kulkeva sähkövirta. Joulen laki Sähköjohdin tai laite, jonka resistanssi on R, kuluttaa virtapiirissä tehon P = UI = RI 2 = U 2 /R, missä U on jännitehäviö Ja I on sähkövirta.
  • 6. Kirchhoffin lait Kirchhoffin I laki Virtapiirissä haarautumispisteeseen tulevien sähkövirtojen summa on yhtä suuri kuin siitä lähtevien sähkövirtojen summa.
  • 7. Kirchhoffin lait Kirchhoffin I laki Virtapiirissä haarautumispisteeseen tulevien sähkövirtojen summa on yhtä suuri kuin siitä lähtevien sähkövirtojen summa. Kirchhoffin II laki Suljetun virtapiirin jokaisessa umpinaisessa silmukassa lähdejännitteiden E summa on yhtä suuri kuin piirissä tapahtuvien jännitehäviöiden summa.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 16. tarkastelusuunta Merkkisäännöt ∆ V = +E ∆ V = -E - + - +
  • 17. tarkastelusuunta Merkkisäännöt ∆ V = +E ∆ V = -E ∆ V = -RI - + - + I
  • 18. tarkastelusuunta Merkkisäännöt ∆ V = +E ∆ V = -E ∆ V = -RI ∆ V = +RI - + - + I I
  • 19. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + -
  • 20. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + -
  • 21. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> I E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + -
  • 22. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> I E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + -
  • 23. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> I E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + - A
  • 24. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> I Kirchoffin 2. laki -> E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + - A
  • 25. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> I Kirchoffin 2. laki -> E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + - A
  • 26. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> I Kirchoffin 2. laki -> E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + - A
  • 27. Esimerkki 1 Laske virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus. Ratkaisu: Merkitään oletettu sähkövirran suunta ja kiertosuunta sekä aloituspiste A -> I Kirchoffin 2. laki -> Vastaus: 0,43 A ja sähkövirran kiertosuunta päinvastainen! E 2 =8,0 V R s2 =0,5 Ω R 1 =2,0 Ω R 2 =3,0 Ω E 1 =5,0 V R s1 =1,5 Ω + - + - A
  • 28. Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 29. Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut sähkövirtojen suunnat ja kiertosuunnat sekä aloituspiste(et) A -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 30. Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut sähkövirtojen suunnat ja kiertosuunnat sekä aloituspiste(et) A -> I 1 I 2 I 3 E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 31. Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut sähkövirtojen suunnat ja kiertosuunnat sekä aloituspiste(et) A -> I 1 I 2 I 3 1) 2) E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 32. Esimerkki 2 Laske virtapiirissä kulkevien sähkövirtojen suuruudet. Ratkaisu: Merkitään oletetut sähkövirtojen suunnat ja kiertosuunnat sekä aloituspiste(et) A -> I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 33. I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 34. I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 35. I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 36. I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 37. I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Ratkaistaan yhtälöryhmä -> Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -
  • 38. I 1 I 2 I 3 1) 2) A 1 A 2 Ratkaistaan yhtälöryhmä -> Muodostetaan Kirchhoffin yhtälöt -> E 2 =5,0 V R s2 =2,0 Ω R=30,0 Ω E 1 =15,0 V R s1 =1,0 Ω + - + -