ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) Μηχανικό ανάλογο

Σχετικά έγγραφα
Τίτλος Μαθήματος: Γενική Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός) Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος

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

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26)

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς

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

Φυσική για Μηχανικούς

C V C = 1. Πυκνωτές. Οι πυκνωτές έχουν πολλές χρήσεις λόγω του ότι αποτελούν αποθήκες ηλεκτρικού φορτίου και ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας.

Φυσική για Μηχανικούς

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

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

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

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4

Φυσική για Μηχανικούς

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

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

Κεφάλαιο Η6. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 2. Νόμοι στα ηλεκτρικά κυκλώματα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Φυσική για Μηχανικούς

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

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

Φυσική για Μηχανικούς

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

Φυσική για Μηχανικούς

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Νόμος του Gauss 1. Ηλεκτρική Ροή ( πλήθος δυναμικών γραμμών). είναι διάνυσμα μέτρου Α και κατεύθυνσης κάθετης στην επιφάνεια. Στην γενική περίπτωση:

ΘΕΜΑ 1 ο (3.5 μονάδες) V CC R C1 R C2. R s. v o v s R L. v i I 1 I 2 ΛΥΣΗ R 10 10

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

Κεφάλαιο Η4. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

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

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

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

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΗΕΔ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΑΤΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ DANIELL, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Στοιχεία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση

Ρεύμα. n q dx da dt dt. Ροή (γενικά):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ i.

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

4η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1. Ασκήσεις 4 ου Κεφαλαίου

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

(α) 1. (β) Το σύστημα βρίσκεται υπό διαφορά δυναμικού 12 V: U ολ = 1 2 C ολ(δv) 2 = J.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου

( ) = ( ) 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:

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Αριθμητικώς:... Ολογρ.:... Υπογραφή:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

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

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΦΩΝΣΕΙΣ

Κεφ. 7: Θεωρήματα κυκλωμάτων. Προβλήματα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

4η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1. Ασκήσεις 4 ου Κεφαλαίου

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ Ε ΟΥΑΡ ΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D. Λεωφ. Κηφισίας 56, Αµπελόκηποι, Αθήνα Τηλ.: ,

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός

ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ I

Επιταχύνοντας έναν αγωγό σε μαγνητικό πεδίο

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ 2019Κ1-2

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα.

Το χρονικό διάστημα μέσα σε μια περίοδο που η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται ισούται με:

Ηλεκτρεγερτική δύναµη

Καθυστέρηση στατικών πυλών CMOS

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΟΙ - ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (χωρίς τριβή) ΘΕΜΑΤΑ Β

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

Transcript:

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) κατανάλωση νέργιας για την μταφορά θτικών φορτίων από το στο της μπαταρίας Υψηλό δυναμικό Χαμηλό δυναμικό κατανάλωση ηλκ.νέργιας λόγω συγκρούσων μέσα στην αντίσταση (αγωγό) παραγωγή θρμότητας Οι σφαίρς αποκτούν δυναμική νέργια Μηχανικό ανάλογο Υψηλή δυναμική νέργια κατανάλωση νέργιας για την ανύψωση των σφαιρών χαμηλή δυναμική νέργια Μηχανική αντλία h υ d = υ ορική Λόγω τριβής των σφαιρών μ το ρυστό του σωλήνα παράγται θρμότητα Οι σφαίρς χάνουν δυναμική νέργια

Φορίς θτικά φορτία κατανάλωση (χημικής) νέργιας για την μταφορά θτικών φορτίων από το στο της μπαταρίας Υψηλό δυναμικό Χαμηλό δυναμικό κατανάλωση (χημικής) νέργιας για την μταφορά αρνητικών φορτίων από το στο της μπαταρίας Φορίς ηλκτρόνια Υψηλό δυναμικό Χαμηλό δυναμικό Ηλκτρργτική δύναμη (τάση) = W πηγ / q τάση ΔV = W κύκλωμα / q η ποσότητα ηλκτρικής νέργιας που προσφέρται από τη μπαταρία ανά coulomb θτικού φορτίου για να το μτφέρι από τον ακροδέκτη χαμηλού δυναμικού σ'αυτόν υψηλού δυναμικού W πηγής = W κύκλωμα μτατροπή χημικής νέργιας μπαταρίας σ ηλκτρρική κατανάλωση ηλκτρικής νέργιας μπαταρίας σ θρμότητα {W πηγή / q} = {W κύκλωμα / q} ΔV = Θτική Αρνητική

Διέλυση ρύματος μέσα σ μπαταρία ΔV = Η πηγή δίδι νέργια στο κύκλωμα > Η πηγή πέρνι νέργια από το κύκλωμα < Μπαταρίς μολύβδουοξέως PbΟ φόρτιση 2e 2e κφόρτιση Η 2 SO 4 και νρό Pb Στην άνοδο κφόρτιση ξάντληση Η 2 SΟ 4 φόρτιση παραγωγή Η 2 SΟ 4 [] ΓΕΝΙΚΑ Δυναμικό Αν η πηγή ίναι αντιστρπτή αποθηκύι (χημική) νέργια. PbO 2 SO 4 Στην κάθοδο Στην άνοδο Στην κάθοδο ηλκτρόδιο Φυσική κίνηση φορτίων (γιατί έτσι λλατώνουν την νέργιά τους) [] Μέσα στο διάλυμα Αντιδρώντα 2e φόρτιση 4H 2e PbSO 4 2H 2 O κφόρτιση Pb SO 4 PbSO 4 2e κφόρτιση [] [] φόρτιση φόρτιση απόσταση προϊόντα Αντιδρώντα προϊόντα 2e Κίνηση φορτίων μέσα στη μπαταρία αντίθτη από τη φυσική τους κίνηση ηλκτρόδιο Κίνηση φορτίων μέσα στη μπαταρία σύμφωνα μ τη φυσική τους κίνηση

ηλκτρόδιο Εσωτρικό ηλκ. πδίο που δημιουργίται μ τη παρουσία των p και nype στρωμάτων στις πιφάνις σαρώνι τα ηλκτρόνια και οπές Ε as:h ηλιακή κυψλίδα (solar cell) φωτόνια hν pype as:h νδογνές.5 μm nype ηλκτρόδιο ηλκτρόνιοοπή δημιουργία & διαχωρισμός ηλκτρόνιο οπή hν λύθρη οπή λύθρο ηλκτρόνιο S S S S Απορρόφιση φωτονίου από δσμό SS Ηλκτρόνιο καλύπτι το κνό διπλανής οπής S S S S δημιουργία & διαχωρισμός ηλκτρόνιουοπής κίνηση οπής Είναι ισοδύναμο μ κίνηση της οπής στο διπλανό δσμό που έφυγ το ηλκτρόνιο S S S S

Κύκλωμα απλού βρόχου Η δυναμική νέργια των ηλκτρονίων που κρδίζουν μέσα στη πηγή χάνται σαν θρμότητα στην ή σ άλλη μορφή αν υπάρχι και άλλη κατανάλωση Ενέργια που παράγται από τη πηγή καταναλώνται στο κύκλωμα {W πηγή / q} = {W κύκλωμα / q} Η πηγή αντλί ηλκτρόνια από το στο και κρδίζουν δυναμική νέργια Μπαταρία Εσωτ A B Εξωτρικό κύκλωμα A Εσωτ = ΔV ΔV = = 2ος κανόνας του Krchoff B Εξωτρικό κύκλωμα A Κάθ ηλκτρόνιο κρδίζι δυναμική νέργια μέσα από τη πηγή και χάνι μέσα από αντιστάσις Δυναμικό σ απόσταση

Κύκλωμα πολλών βρόχων 2 3 1 1 2 Σημιώνω αυθαίρτα σ κάθ βρόχο το ρύμα που διατρέχι, όσους βρόχους υπάρχουν τόσα και ρύματα 1 2 2 3 1 1 2 Μ Ε σημιώνω τις ηλκτρργτικές δυνάμις που προσφέρουν νέργια στο κύκλωμα και μ Ε ξ αυτές που καταναλώνουν νέργια. Μέθοδος βρόχων Στα σύνορα 2 βρόχων τα ρύματα από το κάθ γιτωνικό βρόχο αθροίζονται αλγβρικά π.χ. την 3 στον αριστρό βρόχο διατρέχι το I1 και 2 Σ κάθ βρόχο παίρνω τα αθροίσματα των ΣΕ και των Σ και καταστρώνω τόσς ξισώσις όσα και τα άγνωστα ρύματα. Ε 1 1 2 ( 1 2 ) 3 = Ε 2 1 1 ( 2 1 ) 3 = 1ος κανόνας του Krchoff Σ κάθ κόμβο το σύνολο το ρυμάτων που ισέρχονται ισούται μ το άθροισμα των ρυμάτων που ξέρχονται. Σ = 2 3 1 1 2 2 3 1 Μέθοδος κόμβων Σημιώνω σ κάθ κλάδο αυθαίρτα το ρύμα που διατρέχι. Σ κάθ κόμβο το σύνολο το ρυμάτων που ισέρχονται ισούται μ το άθροισμα των ρυμάτων που ξέρχονται. 1 2 3 = Ε 1 3 3 1 2 = Ε 2 2 1 3 3 = Αν κάποια ρύματα j υπολογίζονται από τις λύσις των ξισώσων αρνητικά αυτό σημαίνι ότι η φορά που κλέχθηκ αυθέρτα στη πραγματικότητα ίναι αντίθτη

V V C = Kύκλωμα C Φόρτηση πυκνωτή Κάθ ένα ηλκτρόνιο που φθάνι στον = ένα οπλισμό κδιώκι ένα άλλο από τον απέναντι οπλισμό Q I = C dq Q = d C όταν φορτιστί τότ = γιατί κάθ ένα πιπλέον ηλκτρόνιο που θα τίνι στον () οπλισμό αποθίται από τα συσσωρυμένα ηλκτρόνια dq C Q = d C Q dq' C Q' = d' C ln{c Q} ln{c} = C ln{1q/(c)} = Q φ C / C {1Q/(C)} = e Q()=CV C () c V C () = Q()/C V C () Q() = C (1e / C ) V C () = (1e / C ) / C I = dq/d = {/} e I Φ =/ Ι φ 2 C 5 C 2 C 5 C

B 1 Γ 1 2 Η πηγή Ε 1 αντλί ηλκτρόνια από το στο και κρδίζουν δυναμική νέργια A 2 1 > 2 Δ Η πηγή Ε 2 αντλί ηλκτρόνια από το στο αλλά τλικά τα ηλκτρόνια διέρχονται από το στο και έτσι χάνουν δυναμική νέργια {W 1 πηγή / q} = {W 2 πηγή / q} {W κύκλωμα / q} 1 = 2 ΔV 1 2 = ΔV 1 2 = 2ος κανόνας του Krchoff Σ Σ = 1 1 2 2 Κάθ ηλκτρόνιο κρδίζι δυναμική νέργια μέσα από τη πηγή Ε 1 και χάνι μέσα από αντιστάσις και την Ε 2 Δυναμικό A 1 B Γ 1 2 Δ A 2 απόστασ η

Ισχύς προσφρόμνη από πηγή = W πηγ / q dw πηγ = dq dw πηγ d = P = dq d Ισχύς καταναλισκόμνη από αντίσταση du du = ΔV dq = ΔV d dq d ΔV = P = ΔV P = 2 P =(ΔV) 2 / Θρμότητα Joule = P μταφ / ΔV P joule = (P μταφ /ΔV) 2 Μταφορά ηλκ. νέγιας υπό υψηλή τάση συμφέρι λαχιστοποιί P joule

Εκφόρτηση πυκνωτή = Q I = C dq Q = d C dq Q = d C Q Q dq' Q' = d' C Q Ι C / C Q = e I / C = dq/d = {/} e Q C 2 C 4 C 2 C 45 C /

C V C παλμογράφος C Ισοδύναμο κύκλωμα V παλμογράφος C C V C παλμογράφος E γννήτρια V παλμογράφος E γννήτρια Συνδσμολογία 1 Συνδσμολογία 2

Μέγιστο φορτίο φόρτισης Q Φmax =C Q() = C (1e / C ) Μτατροπή V C σ φορτίο Q V C () = Q()/C V C () = (1e / C ) V C () V Cmax = Q()=CV C () Q Φmax =C I = dq/d 2 C 5 C Μέγιστο ρύμα φόρτσης Ι φmaxmum / C I = dq/d = {/} e V () Μτατροπή V σ φορτίο ρύμα I I ()=V ()/ I Φmax =/ 2 C 5 C Φόρτισης Φορτσης =5C =1kΩ C=..