Teorie

Základy elektroniky

Veličiny, jednotky & vzorce

Elektrický náboj - Ohmův zákon - El. odpor - Vodivost - Konduktivita - Závislost odporu vodiče na teplotě - Úbytek napětí na vodiči - El. práce a výkon - Ztráty - Účinnost - Příkon - Coulombův zákon - Intenzita elektrosat. pole - Indukční tok - El. indukce - Intenzita mag. pole - Permeabilita - Mag. indukce


Elektrický náboj

Q [C] Culomb

Q = I . t [As] [C]

Ohmův zákon

Veličiny:
U: Napětí [V] volt
I: Proud [A] ampér
R: Odpor [Ω] ohm

U = R•I

El. odpor

R [Ω] -

ρ - rezistivita; l - délka; s - průřez

Hodnoty ρ některých prvků a sloučenin:
ρAg = 1,6 • 10-8 Ωm
ρCu = 1,7 • 10-8 Ωm
ρAl = 2,7 • 10-8 Ωm
ρFe = -9,8 • 10-8 Ωm
ρKonstantan = -5,0 • 10-7 Ωm
ρNikelin = -4,3 • 10-7 Ωm

Vodivost

G [S] Siemens

Konduktivita

γ [Sm-1] Siemens na metr na -1.

Závislost odporu vodiče na teplotě

α - Teplotní součinitel [K-1]Kelvin

Rγ = R0(1 + α • Δ • γ)

Úbytek napětí na vodiči

ΔU [V]

ΔU = Un - Uk

ΔU = R • I

El. práce a výkon

Práce: W [J] joul

W = Q • U

Q = I • t

W = I • t • U

W = P • t


Výkon: P [W] Watt

Ztráty

Pz [W]

Pz = P1 - P2

P1 - příkon; P2 - výkon

Účinnost

η [%]

Příkon

P1 [W]

P1 = U • I

Coulombův zákon

F [N] Newton - Síla; r - vzdálenost mezi náboji; ε - permitivita; ε0 - permitivita vakua;

ε vakua → ε0 → 8,854 • 10-12 Fm-1

ε vzduchu → přibližně stejná jako perm. vakua

Intenzita elektrosat. pole

E [NC-1] NewtonCoulomb

E =

Indukční tok

Ψ [C]Coulomb

El. indukce

D [Cm-1] CoulombMetr na -1. nebo D [As-2] AmpérSekunda na -2.

D =

D = ε • E

Intenzita mag. pole

H [T] Tesla nebo H [Am-1] AmpérMetr na -1.

Permeabilita

μ [Hm-1] HemryMetr na -1

μ0 vakua = 4 π • 10-7 = 1,257 • 10-9

Mag. indukce

B [Wb] Weber

B = μ • H

B =