SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Základní pasivní součástky

Základy audiotechniky a videotechniky

           Ing. Josef Bartoněk




           Olomouc 2012
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
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
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                      R = R1 + R2 + R3
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         [ 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)
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
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
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

More Related Content

More from olc_user

Av technika 13
Av technika 13Av technika 13
Av technika 13olc_user
 
Av technika 12
Av technika 12Av technika 12
Av technika 12olc_user
 
Av technika 11
Av technika 11Av technika 11
Av technika 11olc_user
 
Av technika 10
Av technika 10Av technika 10
Av technika 10olc_user
 
Av technika 9
Av technika 9Av technika 9
Av technika 9olc_user
 
Av technika 8
Av technika 8Av technika 8
Av technika 8olc_user
 
Av technika 7
Av technika 7Av technika 7
Av technika 7olc_user
 
Av technika 6
Av technika 6Av technika 6
Av technika 6olc_user
 
Av technika 5
Av technika 5Av technika 5
Av technika 5olc_user
 
Av technika 4
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4olc_user
 
Av technika 3
Av technika 3Av technika 3
Av technika 3olc_user
 
Av technika 1
Av technika 1Av technika 1
Av technika 1olc_user
 
10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplex10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplexolc_user
 
9.detektory záření
9.detektory záření9.detektory záření
9.detektory zářeníolc_user
 
8.generátory optického záření
8.generátory optického záření8.generátory optického záření
8.generátory optického zářeníolc_user
 
6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasy6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasyolc_user
 
5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vlákno5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vláknoolc_user
 
4.multividová vlákna
4.multividová vlákna4.multividová vlákna
4.multividová vláknaolc_user
 
3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasou3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasouolc_user
 
2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signálu2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signáluolc_user
 

More from olc_user (20)

Av technika 13
Av technika 13Av technika 13
Av technika 13
 
Av technika 12
Av technika 12Av technika 12
Av technika 12
 
Av technika 11
Av technika 11Av technika 11
Av technika 11
 
Av technika 10
Av technika 10Av technika 10
Av technika 10
 
Av technika 9
Av technika 9Av technika 9
Av technika 9
 
Av technika 8
Av technika 8Av technika 8
Av technika 8
 
Av technika 7
Av technika 7Av technika 7
Av technika 7
 
Av technika 6
Av technika 6Av technika 6
Av technika 6
 
Av technika 5
Av technika 5Av technika 5
Av technika 5
 
Av technika 4
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4
 
Av technika 3
Av technika 3Av technika 3
Av technika 3
 
Av technika 1
Av technika 1Av technika 1
Av technika 1
 
10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplex10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplex
 
9.detektory záření
9.detektory záření9.detektory záření
9.detektory záření
 
8.generátory optického záření
8.generátory optického záření8.generátory optického záření
8.generátory optického záření
 
6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasy6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasy
 
5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vlákno5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vlákno
 
4.multividová vlákna
4.multividová vlákna4.multividová vlákna
4.multividová vlákna
 
3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasou3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasou
 
2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signálu2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signálu
 

Av technika 2

  • 1. Základní pasivní součástky Základy audiotechniky a videotechniky Ing. Josef Bartoněk Olomouc 2012
  • 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
  • 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
  • 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 R = R1 + R2 + R3
  • 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 [ 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)
  • 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
  • 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
  • 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