Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

Σχετικά έγγραφα
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

(( ) ( )) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία Ι Διδάσκων: Α. Ντούνης. Α Ομάδα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/2/2014. Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Εργαστήριο Φυσικής Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 7:

Κεφ. 7: Θεωρήματα κυκλωμάτων. Προβλήματα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 2. Νόμοι στα ηλεκτρικά κυκλώματα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Συνδεσμολογίες αντιστάσεων. Αντιστάσεις σε σειρά Αντιστάσεις παράλληλα

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 2: Γραμμικά δικτυώματα.

ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Κεφάλαιο 4 Κυκλώματα σε Σειρά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 4. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 4:

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Κεφάλαιο 8 Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 5:

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 2. Νόμοι στα ηλεκτρικά κυκλώματα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

R eq = R 1 + R 2 + R 3 = 2Ω + 1Ω + 5Ω = 8Ω. E R eq. I s = = 20V V 1 = IR 1 = (2.5A)(2Ω) = 5V V 3 = IR 3 = (2.5A)(5Ω) = 12.5V

Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Αντιστάσεις

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

6η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1 Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 5. Θεωρήματα κυκλωμάτων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θεώρημα επαλληλίας ή υπέρθεσης Θεωρήματα Thevenin και Norton

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Άσκηση 7 1. Άσκηση 7: Θεώρημα επαλληλίας

Άσκηση 13. Θεωρήματα Δικτύων

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Loop (Mesh) Analysis

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ανάλυση Κυκλωμάτων. Φώτης Πλέσσας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2019Κ4-1

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 2. Σ ένα κύκλωμα η στιγμιαία τιμή έντασης του ρεύματος δίνεται από τη σχέση i=100 ημ (314t). Η ενεργός τιμή της έντασης είναι:

Ηλεκτροτεχνία. Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων Νόμος του Όμ. Ηλεκτρική Ισχύς. Ασκήσεις Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΦΑΕΡ105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Μέθοδος των κόμβων (ΜΚ)

Φυσική για Μηχανικούς

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ 2019Κ1-2

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Φυσική για Μηχανικούς

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 5 Παράλληλα Κυκλώματα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Ισοδύναμα Κυκλώματα και Μετασχηματισμοί

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Το μηδέν και το τετράγωνο.

ΘΕΜΑ 1ο α. β. γ. δ. 2.

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Φυσική για Μηχανικούς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014. i S (ωt)

Διάλεξη 2. Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

Κεφάλαιο Η6. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΛΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 6:

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

Transcript:

Ηλεκτροτεχνία Ι Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός Α Δροσόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Ηλεκτρικό Κύκλωμα Ηλεκτρικό κύκλωμα είναι το σύνολο των ηλεκτρικών πηγών και στοιχείων που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να περνάει ρεύμα από κάθε στοιχείο Συμβατική φοράς ρεύματος Παθητικά στοιχεία Ενεργά στοιχεία Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Ηλεκτρικό Κύκλωμα (a) (b) (c) Στο (a) το ρεύμα εισέρχεται από τον θετικό ακροδέκτη και εξέρχεται από τον αρνητικό, οπότε το στοιχείο καταναλώνει ισχύ ή αλλιώς, είναι παθητικό (πχ αντίσταση) Στο (b) το ρεύμα εισέρχεται από τον αρνητικό ακροδέκτη και εξέρχεται από τον θετικό, οπότε το στοιχείο παράγει ισχύ ή αλλιώς, είναι ενεργητικό (πχ πηγή) Στο (c) το στοιχείο είναι γραμμικό Η σχέση μεταξύ της τάσης και του ρεύματος στους ακροδέκτες του είναι γραμμική Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Ηλεκτρικό Κύκλωμα Τα παρακάτω κυκλώματα παράγουν ή καταναλώνουν ισχύ και πόση είναι αυτή; 4Α 5Α Ι=? P=20W P=40W 2 U=? U=5 (α) (β) (γ) Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Ηλεκτρικό Κύκλωμα Τα στοιχεία που θα διαπραγματευτούμε στο μάθημα αντιστασεις πηνιο πυκνωτες R R,Z ανεξαρτητες πηγες τασης ανεξαρτητες πηγες ρευµατος Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Ηλεκτρικό Κύκλωμα Τα στοιχεία που θα διαπραγματευτούμε στο μάθημα πηγη τασης που εξαρταται απο ταση πηγη τασης που εξαρταται απο ρευµα i 0 v 0 U=µv 0 U=ri 0 i 0 v 0 =gv 0 =βi 0 πηγη ρευµατος που εξαρταται απο ταση πηγη ρευµατος που εξαρταται απο ρευµα Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Θεμελιώδεις Έννοιες κόμβος (node): κλάδος (branch): βρόχος (loop): το σημείο διακλαδώσεως του ρεύματος σε ένα κύκλωμα ή δίκτυο το τμήμα του κυκλώματος που περιέχει ένα τουλάχιστον στοιχείο και συνδέει δύο κόμβους κλειστή διαδρομή σε ένα κύκλωμα που περνά από διάφορους κόμβους μία μόνο φορά ελάχιστος βρόχος ή οφθαλμός : ένας βρόχος που δεν περιέχει άλλο βρόχο εντός του Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Θεμελιώδεις Έννοιες Στο παρακάτω κύκλωμα διακρίνουμε 4 κόμβους και 7 κλάδους (κλασσικός ορισμός) Μερικοί δυνητικοί βρόγχοι είναι επίσης οι: R 1 R 2 R 3, R 1 R 4 R 5, R 1 R 2 R 5 όπου περιγράφονται οι κλάδοι που σχηματίζουν τους βρόχους από τα στοιχεία που περιέχουν R 1 R 1 U R 2 R 4 R 6 U R 2 R 4 R 6 R 3 R 5 R 3 R 5 Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

1 Το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων σε έναν κόμβο είναι μηδέν 2 Το αλγεβρικό άθροισμα των τάσεων σε έναν βρόχο είναι μηδέν N i=1 i = 0 και M i=1 i = 0 για N κόμβους ο πρώτος, και για M στοιχεία στον βρόχο όπου εφαρμόζεται ο δεύτερος αντίστοιχα Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Κανόνας Ρευμάτων Άγνωστο ρεύμα 2A 1A 4A 3A Τα ρεύματα που μπαίνουν στον κόμβο τα παίρνουμε με θετικό πρόσημο και αυτά που βγαίνουν με αρνητικό 3 2 1 4 = 0 = 3 2 1 4 = 3 7 = 4 A Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Κανόνας Τάσεων Διαλέγουμε αυθαίρετα την φορά ρεύματος που διαρρέει τον βρόχο (συνήθως δεξιόστροφη) Οι ωμικές αντιστάσεις είναι καταναλωτικά στοιχεία επομένως θεωρούμε ότι το ρεύμα μπαίνει από τον θετικό ακροδέκτη τους Προσοχή εδώ Θεωρούμε ότι το ρεύμα κινείται πάντα από σημεία με υψηλό δυναμικό σε σημεία με χαμηλό δυναμικό (από το στο ) Έτσι πάντα σε μια αντίσταση θα έχουμε μια πτώση τάσης στα άκρα της E 2 E 1 R 1 R 2 R 3 R 4 E 3 Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Κανόνας Τάσεων E 2 E 1 R 1 R 2 R 3 R 4 E 3 Όπως διαγράφουμε τον βρόχο δεξιόστροφα, τις πηγές τάσης που συναντάμε τις παίρνουμε σαν θετικές, αν συναντάμε πρώτα τον θετικό ακροδέκτη και αρνητικές αν συναντάμε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη Ομοίως, τις πτώσεις τάσεως στις αντιστάσεις τις παίρνουμε θετικές, αν η φορά μας είναι ίδια με τη φορά του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις και αρνητικές, αν είναι αντίθετη R 1 E 1 R 2 R 3 E 3 R 4 E 2 = 0 E 1 E 2 E 3 = (R 1 R 2 R 3 R 4 ) = R ολική Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Αντιστάσεις εν σειρά E 2 E 1 R 1 R 2 R 3 R 4 E 3 Βλέπουμε ότι οι αντιστάσεις εν σειρά (αντιστάσεις από τις οποίες περνάει το ίδιο ρεύμα και βρίσκονται στον ίδιο κλάδο) μπορούν να αντικατασταθούν από μια ισοδύναμη αντίσταση με τιμή ίση με το άθροισμά τους Γενικά, για N αντιστάσεις σε σειρά: R ολική = N R i i=1 Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Διαιρέτης Τάσης Στο παρακάτω κύκλωμα ποια είναι η τάση στις αντιστάσεις R 1, R 2 και πόση ισχύς καταναλώνεται στην αντίσταση R 2? R1 R 1 R 2 R2 R1 R2 = 0 = R1 R2 = (R 1 R 2 ) = Οι τάσεις στις επιμέρους αντιστάσεις είναι τότε R 1 R 2 R1 = R 1 = R 1 R 1 R 2 και R2 = R 2 = R 2 R 1 R 2 Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Διαιρέτης Τάσης Στο παρακάτω κύκλωμα ποια είναι η τάση στις αντιστάσεις R 1, R 2 και πόση ισχύς καταναλώνεται στην αντίσταση R 2? R1 R 1 R 2 R2 R1 R2 = 0 = R1 R2 = (R 1 R 2 ) = Οι τάσεις στις επιμέρους αντιστάσεις είναι τότε R 1 R 2 R1 = R 1 = R 1 R 1 R 2 και R2 = R 2 = R 2 R 1 R 2 Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Διαιρέτης Τάσης R1 R 1 R 2 R2 και η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση R 2 είναι P R2 = R2 = ( ) R 1 R 2 2 R 2 Το κύκλωμα αυτό εμφανίζεται τόσες πολλές φορές στην πράξη που του έχει δοθεί το όνομα διαιρέτης τάσης Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Άσκηση Στο παρακάτω κύκλωμα να βρεθούν τα:, P 5Ω, be, bd 30 a b 5Ω c 1Ω 10 d 4Ω e 30 5 10 4 1 = 0 20 10 = 0 = 2 A P 5Ω = 2 R = 4 5 = 20 W be = bc ce = 5 10 = 20 bd = bc ce ed = 5 10 4 = 10 9 = 10 18 = 28 Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι

Άσκηση Στο παρακάτω κύκλωμα να βρεθούν τα:, P 5Ω, be, bd 30 a b 5Ω c 1Ω 10 d 4Ω e 30 5 10 4 1 = 0 20 10 = 0 = 2 A P 5Ω = 2 R = 4 5 = 20 W be = bc ce = 5 10 = 20 bd = bc ce ed = 5 10 4 = 10 9 = 10 18 = 28 Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι