SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Základy audiotechniky a videotechniky
Ing. Josef Bartoněk

Olomouc 2012

ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
REZISTOR




Pasivní elektronický prvek, který realizuje základní obvodový parametr
– elektrický odpor R.
Nejdůležitějšími parametry rezistoru je jmenovitá hodnota odporu a
jmenovitá zatížitelnost. Jmenovitý odpor rezistoru je hodnota odporu
v ohmech s příslušnou tolerancí.



Jmenovitá zatížitelnost rezistoru určuje použitelné výkonové zatížení.









P = U.I = I2.R

[ W, V, A,  ]

Další uváděné vlastnost rezistorů:
Teplotní součinitel odporu (TKR)
Šumové napětí

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044





Značení rezistorů:
Číselné s příponou - základní jednotkou pro značení odporu 1 .
Násobitel (řád) je označován příponami (písmeno).

Barevný kód - skládá ze tří až šesti proužků, určuje dvě až tři
platné číslice hodnoty, násobitel, toleranci

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044







Potenciometry -umožňují nastavení
velikosti odporu převážně pomocí
vnějších otočných ovládacích prvků.
Odporové trimry – umožňují nastavení
velikosti odporu pomocí nástroje



Zapojení rezistorů



Sériové



-proud protékající všemi rezistory je shodný



-napětí je rovno součtu napětí na jednotlivých rezistorech




Výsledný odpor



VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

R = R1 + R2 + R 3











Paralelní
-napětí na všech rezistorech je shodné
-proud je roven součtu proudů
jednotlivými rezistory
Výsledný odpor
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Kondenzátor







Pasivní elektronický prvek, který realizuje základní
obvodový parametr – kapacitu C.
Kondenzátor o kapacitě C je schopen akumulovat náboj Q při napětí U.



Q = C.U





[ C, F, V]

Energie nabitého kondenzátoru je



W = C.U2/2



VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

[ J, F, V]
 Kondenzátor je tvořen dvěma vodivými elektrodami, oddělenými
dielektrikem


Nejdůležitějšími parametry kondenzátoru jsou jmenovitá kapacita a
maximální provozní napětí



Značení kondenzátorů
Základní jednotkou pro značení kondenzátorů je pF. Hodnota je
většinou udána alfanumericky nebo číselným kódem tří čísel. První a
druhá číslice udává hodnotu, třetí je násobitel
Příklady:
47 nebo 470 -kondenzátor s kapacitou 47 pF (47 pF . 10 )
47n nebo 473 -kondenzátor s kapacitou 47 nF (47 pF . 103)
47F nebo 47M -kondenzátor s kapacitou 47 F (47 pF . 106)







VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044








Zapojení kondenzátorů
Sériové

-náboj na všech kondenzátorech je shodný
-napětí je rovno součtu napětí na jednotlivých
kondenzátorech
Výsledná kapacita

1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3



Paralelní



-napětí na všech kondenzátorech je shodné
-celkový náboj je roven součtu nábojů jednotlivých kondenzátorů
Výsledná kapacita
C = C1 + C2 + C3




VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044


Cívka








Pasivní elektronický prvek, který realizuje základní obvodový parametr –
indukčnost L.
Prochází-li elektrický cívkou, vzniká magnetický tok :
=L.I
[Wb, H, A ]







Cívka je tvořena závity vodiče v jedné nebo několika vrstvách
Nejdůležitějším parametrem cívky je
jmenovitá indukčnost.
vzduchová cívka



cívka s ferr. jádrem



VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044


Zapojení cívek



Sériové





-proud protékající všemi cívkami je shodný
-napětí je rovno součtu napětí na jednotlivých
cívkách
Výsledná indukčnost L = L1 + L2 + L3



Paralelní










-napětí na všech cívkách je shodné
-proud je roven součtu proudů jednotlivými cívkami
Výsledná indukčnost
1/L = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

More Related Content

More from zdendator

Zadání logické funkce
Zadání logické funkceZadání logické funkce
Zadání logické funkcezdendator
 
Skutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problémuSkutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problémuzdendator
 
Programovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkceProgramovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkcezdendator
 
Odvozené logické funkce
Odvozené logické funkceOdvozené logické funkce
Odvozené logické funkcezdendator
 
Kreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NANDKreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NANDzdendator
 
Dekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegmentDekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegmentzdendator
 
Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490zdendator
 
Číslicové filtry
Číslicové filtryČíslicové filtry
Číslicové filtryzdendator
 
Zobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotkyZobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotkyzdendator
 
Av technika 13
Av technika 13Av technika 13
Av technika 13zdendator
 

More from zdendator (20)

Bes09
Bes09Bes09
Bes09
 
Bes08
Bes08Bes08
Bes08
 
Bes06
Bes06Bes06
Bes06
 
Bes05
Bes05Bes05
Bes05
 
Bes03
Bes03Bes03
Bes03
 
Bes02
Bes02Bes02
Bes02
 
Bes01
Bes01Bes01
Bes01
 
Absolutoria
AbsolutoriaAbsolutoria
Absolutoria
 
Bes04
Bes04Bes04
Bes04
 
Zadání logické funkce
Zadání logické funkceZadání logické funkce
Zadání logické funkce
 
Skutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problémuSkutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problému
 
Programovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkceProgramovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkce
 
Odvozené logické funkce
Odvozené logické funkceOdvozené logické funkce
Odvozené logické funkce
 
Kreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NANDKreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NAND
 
Dekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegmentDekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegment
 
Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490
 
Číslicové filtry
Číslicové filtryČíslicové filtry
Číslicové filtry
 
Multiplexor
MultiplexorMultiplexor
Multiplexor
 
Zobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotkyZobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotky
 
Av technika 13
Av technika 13Av technika 13
Av technika 13
 

Recently uploaded

Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Taste
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůTaste
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíTaste
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceTaste
 
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenÚISK FF UK
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyTaste
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Taste
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Taste
 

Recently uploaded (8)

Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
 
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
 

Av technika 2

  • 1. Základy audiotechniky a videotechniky Ing. Josef Bartoněk Olomouc 2012 ZÁKLADNÍ PASIVNÍ SOUČÁSTKY VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 2. REZISTOR   Pasivní elektronický prvek, který realizuje základní obvodový parametr – elektrický odpor R. Nejdůležitějšími parametry rezistoru je jmenovitá hodnota odporu a jmenovitá zatížitelnost. Jmenovitý odpor rezistoru je hodnota odporu v ohmech s příslušnou tolerancí.  Jmenovitá zatížitelnost rezistoru určuje použitelné výkonové zatížení.      P = U.I = I2.R [ W, V, A,  ] Další uváděné vlastnost rezistorů: Teplotní součinitel odporu (TKR) Šumové napětí VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 3.    Značení rezistorů: Číselné s příponou - základní jednotkou pro značení odporu 1 . Násobitel (řád) je označován příponami (písmeno). Barevný kód - skládá ze tří až šesti proužků, určuje dvě až tři platné číslice hodnoty, násobitel, toleranci VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 4.      Potenciometry -umožňují nastavení velikosti odporu převážně pomocí vnějších otočných ovládacích prvků. Odporové trimry – umožňují nastavení velikosti odporu pomocí nástroje  Zapojení rezistorů  Sériové  -proud protékající všemi rezistory je shodný  -napětí je rovno součtu napětí na jednotlivých rezistorech   Výsledný odpor  VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044 R = R1 + R2 + R 3
  • 5.        Paralelní -napětí na všech rezistorech je shodné -proud je roven součtu proudů jednotlivými rezistory Výsledný odpor 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 Kondenzátor     Pasivní elektronický prvek, který realizuje základní obvodový parametr – kapacitu C. Kondenzátor o kapacitě C je schopen akumulovat náboj Q při napětí U.  Q = C.U   [ C, F, V] Energie nabitého kondenzátoru je  W = C.U2/2  VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044 [ J, F, V]
  • 6.  Kondenzátor je tvořen dvěma vodivými elektrodami, oddělenými dielektrikem  Nejdůležitějšími parametry kondenzátoru jsou jmenovitá kapacita a maximální provozní napětí  Značení kondenzátorů Základní jednotkou pro značení kondenzátorů je pF. Hodnota je většinou udána alfanumericky nebo číselným kódem tří čísel. První a druhá číslice udává hodnotu, třetí je násobitel Příklady: 47 nebo 470 -kondenzátor s kapacitou 47 pF (47 pF . 10 ) 47n nebo 473 -kondenzátor s kapacitou 47 nF (47 pF . 103) 47F nebo 47M -kondenzátor s kapacitou 47 F (47 pF . 106)     VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 7.       Zapojení kondenzátorů Sériové -náboj na všech kondenzátorech je shodný -napětí je rovno součtu napětí na jednotlivých kondenzátorech Výsledná kapacita 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3  Paralelní  -napětí na všech kondenzátorech je shodné -celkový náboj je roven součtu nábojů jednotlivých kondenzátorů Výsledná kapacita C = C1 + C2 + C3   VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 8.  Cívka     Pasivní elektronický prvek, který realizuje základní obvodový parametr – indukčnost L. Prochází-li elektrický cívkou, vzniká magnetický tok : =L.I [Wb, H, A ]     Cívka je tvořena závity vodiče v jedné nebo několika vrstvách Nejdůležitějším parametrem cívky je jmenovitá indukčnost. vzduchová cívka  cívka s ferr. jádrem  VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 9.  Zapojení cívek  Sériové   -proud protékající všemi cívkami je shodný -napětí je rovno součtu napětí na jednotlivých cívkách Výsledná indukčnost L = L1 + L2 + L3  Paralelní        -napětí na všech cívkách je shodné -proud je roven součtu proudů jednotlivými cívkami Výsledná indukčnost 1/L = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044