2012.10.18.
09:29

Írta: harsanyireka

Passzív alkatrészek

ellenállás

Az áramerősséget korlátozza, azaz az áramkör adott pontján megfelelő ellenállást biztosít. Fő alapanyaga szén és fém vegyületek, hordozó anyaga kerámia és műanyag. Anyagától és jellegétől függően lehet huzal- vagy rétegellenállás. Működésük szerint pedig állandó vagy változtatható értékű. Az ellenállás értékében egy gyártáskor meghatásozott tűrés megnegedett, ezt is és az ellenállás értékét is számmal (furatszereltnél, fekete színű) vagy a nemzetközi 4 vagy 5 sávos színkóddal adják meg. Bármelyik irányban beköthető az áramkörbe.

Áramköri jele: 64px-Resistor_symbol_Europe.png európa, 100px-Resistor_symbol_America.png amerika.

Színkód: visszakereshető táblázatból, vagy online kalkulátorok segítségével:
http://elektrotanya.com/?q=hu/ellenallas_szinkod,  http://www.wmszki.hu/honlap/szinkod

//forrás http://hu.wikipedia.org/wiki/Ellen%C3%A1ll%C3%A1s_(elektronika), http://wiki.ham.hu/index.php/Ellen%C3%A1ll%C3%A1s //

kondenzátorok

Rövidtávon használhatjuk elektromos töltés tárolására a kondenzátort. Lehet fix vagy változtatható kapacitású. A bele folyó áram tölti fel az adott feszültségre. Kapacitását Farad-ban mérjük. Lehet sík- vagy tömbkondenzátor. A kicsik bármelyik irányba beköthetőek és számmal jelzik milyen, a nagyoknál jelölve van a negatív oldal és rajta vannak az adatai, hogy mekkora feszültséggel működnek és hány Farádot tudnak tárolni.

A kapacitás definíció szerint: a kondenzátorban felhalmozódott töltések és az ezek által létrehozott feszültség hányadosa, vagyis

C=\frac{Q}{U}. 

A kondenzátor által tárolt töltés mennyiségét kétféle képpen számolhatjuk ki: vagy a kapacitást szorozzuk össze a feszültséggel, vagy az áramerősségget a feltöltés idejével: Q = C * U = I * t. Állandó áramerősség esetén ki tudjuk számolni mennyi idő alatt fog feltölteni illetve lemerülni a kondenzátorunk, ehhez az áramerősséget kell elosztani a kapacitással: U = Q/C = I/C * t.

  • Q töltés, [Q] = coulomb = C,
  • U feszültség, [U] = volt = V,
  • I áramerősség, [I] = amper = A,
  • t idő, [t] = másodperc = s.

Áramköri jele:

  

Fajtái: szuperkondenzátor (supercap), indító-, elektrolit-, fólia-, kerámia-, SMD-, bipoláris kondenzátor

//forrás http://hu.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor_(elektronika) http://wiki.ham.hu/index.php/Kapacit%C3%A1s#A_kondenz.C3.A1tor_feladata //

tekercs

Csavarmenet szerűen feltekert elektromos vezető, amiben a rétegek között szigetelés van. Elektromágneses töltés tárolására alkalmas rövid ideig, a tárolt energia nagysága az átfolyó áramerősségtől és az induktivitástól függ. A tekercs két kivezetésére kötött áramforrás hatására fokozatosan erősödő mágneses mező jön létre, ami egy szintet elérve állandósul. Az áram kikapcsolása után fokozatosan csökken. Az áram növekedésének korlátozódása a tekercs induktivitása. Az indukció jele L, mértékegysége henry (H).

I = \frac{U}{L} \cdot t

áramköri jele:

l_symbol.gif

//forrás http://wiki.ham.hu/index.php/Energiat%C3%A1rol%C3%A1s_m%C3%A1gneses_energia_form%C3%A1j%C3%A1ban_-_tekercshttp://hu.wikipedia.org/wiki/Tekercs_(elektronika)http://wiki.ham.hu/index.php/Induktivit%C3%A1s, //

transzformátor

Váltakozó áramú feszültség és áramerősség átalakítására alkalmas. Az egyfázisú transzformátor vasmagján két rézből készült tekercs van, az első átveszi a második tovvábbítja az energiát egyik hálózatból a másikba. Leggyakrabban nagyteljesítményű villamos hálózatban használják feszültségszint megváltoztatására.

//forrás http://wiki.ham.hu/index.php/Transzform%C3%A1tor#A_transzform.C3.A1tor_fel.C3.A9p.C3.ADt.C3.A9se http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzform%C3%A1tor //

vegyi áramforrások

Szárazelem, akkumulátor. Csak egyenfeszültség tárolására alkalmasak.

kapcsoló

Állapotától függően átengedi vagy nem engedi át a rajta átfolyó áramot.

Nagyon sok fajtája van. Lehet egy vagy két áramkörös, egy-, két-, három- vagy négyólusú és egyéb speciális típusú. Mindnek saját áramköri jele van. A rá jellemmző fontos adatokat is fel szokták tűntetni pl. a feszültséget és áramerősséget amit még elbír sérülés nélkül.

néhány áramköri jel:

fig26.gif

//forrás http://hu.wikipedia.org/wiki/Kapcsol%C3%B3http://wiki.ham.hu/index.php/Kapcsol%C3%B3  //

olvadóbiztosító

Más néven biztosíték. A túláramtól és a rövidzártól megvédi az áramköri elemeket, mivel ilyenkor a bene lévő vékony hiual kiolvad, így megszakad az áramkör. Több fajtája van, különbőző feszültségen és amperétréken működnek. Mi a 24V alatti penge rendszerűt használjuk, színkód alapján tudjuk visszakeresni az értékét.

áramköri jele: fuse_biztositek.gif

//forrás http://hu.wikipedia.org/wiki/Olvad%C3%B3biztos%C3%ADt%C3%B3 //

forrás http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektronika  http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Drawing/Electical_Control_symbols.html

Soros és Párhuzamos kötés

ALKATRÉSZEK SOROS ÉS PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA:
http://wiki.ham.hu/index.php/Soros_%C3%A9s_p%C3%A1rhuzamos_kapcsol%C3%A1s

 

Szólj hozzá!

Címkék: elektronika

A bejegyzés trackback címe:

https://harsanyireka.blog.hu/api/trackback/id/tr874830230

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása