Equivalent Thèvenin d'un circuit de corrent continu

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Ley de ohm.
Advertisements

Anàlisi de Fourier i Mesures en Corrent Continu
Cambios en el espacio: transformaciones geométricas
Polarització de la llum
INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT
SEGONA AVALUACIÓ Treball i energia. Potència. Calor.
Introducció a les Ones © 2013 Quim Trullàs
L'ELECTRICITAT I CIRCUIT ELÈCTRIC.
Circuits Elèctrics - FORMULARI
TEMA 9 ENLLAÇ QUÍMIC Tema 9:Enllaç Químic.
TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
Experimentem amb l’elasticitat escola arc iris roger soto, laura torcal, pere ros, lluc rodó, júlia aicart i jan sanfulgencio.
ORIENTACIÓ I COORDENADES GEOGRÀFIQUES
LA GRAVETAT SOTA SOSPITA
Importar les notes al Campus Virtual
Equacions amb dues incògnites.
Díodes d'unió p-n Unió p-n.
Normes per escriure-les
OLIMPIADA MATEMÀTICA 2010 FASE PROVINCIAL PRIMÀRIA PROVA INDIVIDUAL
Portes Lògiques amb Díodes i Transistors nMOS
Cambios en el espacio: transformaciones geométricas
El mapa topogràfic Distàncies i Pendents.
Tractament de Dades Experimentals
Funcionament del generador de funcions, l'oscil·loscopi i el polímetre
Construeix la gràfica de valors
2ª Qüestió: Quin tipus de mesures cal distingir
Creació d’un mapa personalitzat
ELS NOMBRES ENTERS.
1 u n i t a t Electricitat bàsica.
Superposició de senyals Ampla de banda
PubMed i el gestor de revistes del CRAI de la UB (servei SFX)
La Torre del Cucurull era una torre defensiva del segle X.
Introducció a l’Experimentació
Una forma fàcil d'obtenir algunes fórmules
LA LLUM És una forma d’energia que percebem amb el sentit de la vista
Funcionament de l'oscil·loscopi
TEMA 5 : FUNCIÓ DE NUTRICIÓ
QUÈ FA QUE UNA PILOTA BOTI MÉS QUE UNA ALTRA?
OLIMPIADA MATEMÀTICA 2011 FASE PROVINCIAL PROVA INDIVIDUAL
PUZZLETS Com resoldríes el repte? Té solució única?
Transistors MOSFET © 2013 Quim Trullàs
TRIGONOMETRIA Conceptes bàsics: Triangle (tres costats i tres angles)
Propagació i Interferències d'Ones (sonores)
A quina hora i en quin espai hi ha més soroll a l’escola?
Funcionament del polímetre, multímetre o tester
TEMPERATURA I TERMÒMETRES
Circuits Filtres © 2015 Quim Trullàs
Transistors nMOS i pMOS: Caracterització i porta NOT
Tema 5: Nombres naturals i enters
Distribucions importants en Inferència estadística
Repàs control 4: estadística i atzar
Xarxes de Difracció © 2015 Quim Trullàs
L’electricitat i el circuit elèctric
Coneixement del Medi Social i Cultural
PERQUÈ LA NOSTRA SABATA TÉ UN NÚMERO!!
Introducció a l’experimentació
Matemàtiques Geometria.
ELECTRICITAT.
REAXYS.
TEMA 8 Aplicacions de les derivades
Xavi Fabregat 4tA Karim Atsailali 4tA
Jessica, Gerard, Laura P, Alex
Organització i creixement
Exportar qualificacions a les actes
El SEGUIMENT DE COMPLECIÓ
la ferramenta per a conéixer els trendings topics de twiter
Corrent Altern Circuits RC, RL i RLC sèrie
Amb so ¯.
Estructura Elèctrica de la Matèria
CABREM TOTS AL GIMNÀS?.
Transcripción de la presentación:

Equivalent Thèvenin d'un circuit de corrent continu © 2013 Quim Trullàs Aquestes transparències es poden utilitzar amb fins educatius no comercials, sempre que s'indiqui l'autoria These transparencies may be used for educational non-commercial purposes so long as the source is attributed

Teorema de Thévenin 2 1 Th Tot circuit format per fonts de tensió i resistències, amb dos terminals A i B, és equivalent a una fem Th i una resistència RTh en sèrie entre A i B. 1 A R4 R1 R6 2 R5 R3 B V VAB Rv   B Th RTh A V Mesura directe de l'equivalent Thévenin Mesurem (VA-VB)co = VAB Rv  

Teorema de Thévenin 2 1 Th Tot circuit format per fonts de tensió i resistències, amb dos terminals A i B, és equivalent a una fem Th i una resistència RTh en sèrie entre A i B. 1 A R4 R1 R6 2 R5 R3 B A RA  0 A A RA  0 RTh Mesura directe de l'equivalent Thévenin Mesurem (VA-VB)co = Mesurem Th B

Teorema de Thévenin 2 1 Th Tot circuit format per fonts de tensió i resistències, amb dos terminals A i B, és equivalent a una fem Th i una resistència RTh en sèrie entre A i B. 1 A R4 R1 R6 2 R5 R3 B R VR IR A R RTh Mesura directe de l'equivalent Thévenin Mesurem (VA-VB)co = Mesurem VR Th IR B Mesura de l'equivalent Thévenin a partir de la recta de càrrega Connectem una resistència variable entre A i B Per a diferents valors de R mesurem VR i IR Tenim la recta de càrrega VR = eTh-RThIR Amb una regressió lineal trobem VR = eTh - RTh IR = b + a IR

Teorema de Thévenin 2 1 Th Tot circuit format per fonts de tensió i resistències, amb dos terminals A i B, és equivalent a una fem Th i una resistència RTh en sèrie entre A i B. 1 A R4 R1 R6 2 R5 R3 B R VR IR B A IR VR R Th RTh Màxima transferència de potència PR = V I = R I2 La màxima transferència de potència es produeix quan R = RTh

V Mesura de voltatges i intensitats VR B Per mesurar la ddp entre dos punts (A i B), el voltímetre es connecta en paral·lel entre els dos punts Per mesurar la intensitat, fem treballar el polímetre com amperímetre en comptes de voltímetre

A Mesura de voltatges i intensitats B Per mesurar la ddp entre dos punts (A i B), el voltímetre es connecta en paral·lel entre els dos punts Per mesurar la intensitat, fem treballar el polímetre com amperímetre en comptes de voltímetre

A Mesura de voltatges i intensitats IR B Per mesurar la ddp entre dos punts (A i B), el voltímetre es connecta en paral·lel entre els dos punts Per mesurar la intensitat que circula per una branca (IR), l'amperímetre es connecta en sèrie perquè hi circuli IR. Per connectar-lo en sèrie entre M i B,

A Mesura de voltatges i intensitats B Per mesurar la ddp entre dos punts (A i B), el voltímetre es connecta en paral·lel entre els dos punts Per mesurar la intensitat que circula per una branca (IR), l'amperímetre es connecta en sèrie perquè hi circuli IR Per connectar-lo en sèrie entre M i B, cal treure abans la connexió entre M i B.

Regressió lineal de la recta de càrrega amb Open Office Per a diferents R's mesureu I i V, i anoteu els valors a la taula Per calcular R =V /I (V dividit per I) a la 1a casella de la 3a columna (R) escriviu = (cliqueu 1a V) / (cliqueu 1a I) Cliqueu el vèrtex inferior dret de la casella, l'arrossegueu fins l'última fila, i tindreu el valor de R per a totes les files Ídem amb la potència P =V *I Seleccioneu les caselles de R i P, i Insertar gràfico > Tipo XY, solo puntos I (A) V (V) 0,0042 4,96 0,0081 4,5 0,0122 4,0 0,0168 3,497 0,021 3,015 0,0254 2,498 0,0295 2,010 0,032 1,700 0,0378 1,030 0,0422 0,510 0,0454 0,135 R (ohm) P (W) = B2 / A2 Seleccioneu les caselles de les dades i al menú superior cliqueu Insertar gràfico > Tipo XY, solo puntos Cliqueu un punt de la gràfica (es marquen tots), cliqueu el botó dret i, al menú que s'obre, trieu Insertar línea de tendencia > Lineal amb mostrar ecuación i R2 VR = eTh - RTh IR R² = 0.9999