jj0302001 a RL Seriekring Impedantie 85 Voor de

  • Slides: 19
Download presentation
jj_03_02_001 a RL Seriekring Impedantie: = 85 Ω Voor de serieschakeling geldt een Itotaal

jj_03_02_001 a RL Seriekring Impedantie: = 85 Ω Voor de serieschakeling geldt een Itotaal van It=U /Z Ur=Ir*R = 2. 9*75 = 218 V Ul=Il*XL = 2. 9*40 = 116 V Samen hoger dan de U 250 door faseverschil. =250 / 85= 2. 9 A.

jj_03_02_001 b RC Seriekring Impedantie: = 125 Ω

jj_03_02_001 b RC Seriekring Impedantie: = 125 Ω

jj_03_02_001 c RCL Seriekring Impedantie: >>>>> = 96 Ω

jj_03_02_001 c RCL Seriekring Impedantie: >>>>> = 96 Ω

jj_03_02_001 d RL Parallelkring Impedantie: Z= U/It = 250/7. 08=35 Ω. IL = U

jj_03_02_001 d RL Parallelkring Impedantie: Z= U/It = 250/7. 08=35 Ω. IL = U / XL = 250/40 = 6. 25 A. Ir = U / R = 250/75 = 3. 33 A . Ѵ [3. 33*3. 33]+[6. 25*6. 25]=7. 08 A

jj_03_02_001 e RC Parallelkring Impedantie: Ic = U/Xc = 250/100 = 2. 5 A

jj_03_02_001 e RC Parallelkring Impedantie: Ic = U/Xc = 250/100 = 2. 5 A Ir = U/R = 250/75 = 3. 33 A Z = U/It 250/4. 16 = 60 Ω Ѵ [3. 33*3. 33]+[2. 5*2. 5] = 4. 16 A Z = U/It =250/4. 16 = 60 Ω RCL Parallelkring Impedantie: Il = U/ X l = 250/40 = 6. 25 A Ic = U/Xc = 250/100 = 2. 5 A Ir = U/R = 250/75 = 3. 33 A =5 A >>>>>

jj_03_02_002 a De L en de C werken elkaar tegen, Dus ze heffen elkaar

jj_03_02_002 a De L en de C werken elkaar tegen, Dus ze heffen elkaar op. Zonder R zal dus de stroom zeer HOOG zijn en de Z bijna NUL. De stroom zal I = U/Z zijn 100/25 = 4 Amp , door heel de schakeling. Ur = I x R = 4 x 20 = 80 V UL = I x XL = 4 x 40 = 160 V Uc = I x XC = 4 x 25 = 100 V LUICIUR Bij een L eerst de U , dan de I Bij een C eerst de I , dan de U Bij een R , U en I in fase Dwz dat de L en C elkaar tegenwerken , 180 graden uit elkaar. !

jj_03_02_002 b Tekenen van de karakters: Wat resulteert in >>> = 100 Volt Parallelkring:

jj_03_02_002 b Tekenen van de karakters: Wat resulteert in >>> = 100 Volt Parallelkring: De L en de C werken elkaar tegen er is of stroom door L of stroom door C. Zonder R zal dus de spanning zeer HOOG zijn en de Z HOOG

jj_03_02_002 c c = U / Xc = 100 / 25 = 4 A

jj_03_02_002 c c = U / Xc = 100 / 25 = 4 A Il = U / Xl = 100 / 40 = 2. 5 A Ir = U/R = 100 / 20 = 5 A = 5. 22 A --->>> Z = U/It = 100/5. 22 = 19. 16 Ω LUICIUR Bij een L eerst de U , dan de I Bij een C eerst de I , dan de U Bij een R , U en I in fase. Dwz dat de L en C elkaar tegenwerken , 180 graden uit elkaar. ! Tekenen van de karakters: Wat resulteert in >>>

jj_03_02_003 a Resonantiefrequentie f. res=1/(2. pi. Ѵ(L. C)) f res = = f. res=1/(2.

jj_03_02_003 a Resonantiefrequentie f. res=1/(2. pi. Ѵ(L. C)) f res = = f. res=1/(2. pi. Ѵ(L. C)) =1/[2 *pi *Ѵ[200 exp-3 * 70 exp-9]] = 1345 Hz

jj_03_02_003 b SERIEresonantie: Stroom resonantie: Xt=Xc - Xl laagohmig Zuigkring laat 1 frequentie door,

jj_03_02_003 b SERIEresonantie: Stroom resonantie: Xt=Xc - Xl laagohmig Zuigkring laat 1 frequentie door, spert de andere frequenties.

jj_03_02_004 a Een afgestemde kring bestaande uit: Een spoel L (Henry) en een condensator

jj_03_02_004 a Een afgestemde kring bestaande uit: Een spoel L (Henry) en een condensator C (Farad) bij bepaalde resonantie frequentie. f. res=1/(2. pi. Ѵ(L. C)) Voorbeeld: Een spoel van 0, 2 m. H is verbonden met een draaicondensator van 500 p. F. En een weerstand van 1 Kohm. De laagste frequentie die we in kunnen stellen is f. res=1/(2. pi. Ѵ(L. C)) 1/(2. pi. Ѵ(0. 2 m. H * 500 p. F))= 503 k. Hz. Als we de draaicondensator op 48, 8 p. F zetten zal de resonantie frequentie 1611 k. Hz zijn. f. res=1/(2. pi. Ѵ(0. 2 m. H * 48. 8 p. F)) Met deze LC kring is het dus mogelijk om over de hele middengolfband af te stemmen.

jj_03_02_004 b Q-factor van een afgestemde parallel kring: Qp = Rp / XL Voorbeeld:

jj_03_02_004 b Q-factor van een afgestemde parallel kring: Qp = Rp / XL Voorbeeld: Q-factor van een afgestemde parallel kring: Stel de R = 1000 Ω. XL =2*pi*f*L Xl = 2*pi*503 Khz*0. 2 m. H=632 Ω. Qp = Rp / XL =1000/632=1. 58 bij 503 Khz. XL =2*pi*f*L Xl = 2*pi*1611 Khz*0. 2 m. H =2024 Ω. Qp = Rp / XL =1000/2024=0. 494 bij 1611 Khz. Q-factor van een afgestemde serie kring: Qs = XL / Rs

jj_03_02_005 Bandbreedte: Het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie die wordt doorgelaten.

jj_03_02_005 Bandbreedte: Het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie die wordt doorgelaten. Vanaf de piek-frequentie dalen we 3 d. B. -3 d. B is de helft van de piek. [serie=stroom en parallel=spanning] Op deze snijpunten zitten de grenzen van de kring en wordt de bandbreedte B bepaald. De bandbreedte = de piek-frequentie / Q , de kwaliteitsfactor

jj_03_02_006 a Let op: WEETJES!! Een spoel laat lage frequenties door en spert hoge

jj_03_02_006 a Let op: WEETJES!! Een spoel laat lage frequenties door en spert hoge frequenties. Een condensator laat hoge frequenties door en spert lage frequenties. Een weerstand remt alles. -Laagdoorlaat filter:

jj_03_02_006 b -Hoogdoorlaat filter:

jj_03_02_006 b -Hoogdoorlaat filter:

jj_03_02_006 c -Banddoorlaat filter: -Bandsper filter:

jj_03_02_006 c -Banddoorlaat filter: -Bandsper filter:

jj_03_02_007 Kantelfrequentie. De kantelfrequentie ook wel "cutoff frequency" genaamd, is de frequentie waarbij het

jj_03_02_007 Kantelfrequentie. De kantelfrequentie ook wel "cutoff frequency" genaamd, is de frequentie waarbij het punt wordt gemarkeerd van een filter waar 3 d. B verzwakking optreedt. Bij deze frequentie, fk, is het vermogen gehalveerd. Dit punt wordt ook wel het "-3 db punt" genoemd. We zagen ze eigenlijk al steeds voorbijkomen bij de filters. De kantelfrequentie fk is in alle gevallen gelijk aan:

jj_03_02_008 In de basis zijn er twee typen filters. Een Pi- of een T-filter.

jj_03_02_008 In de basis zijn er twee typen filters. Een Pi- of een T-filter. Deze filters hebben deze naam omdat ze respectievelijk op het karakter Pi of de letter T lijken. Een Pi-filter is laag impedant. Een T-filter is de hoog-impedante tegenhanger van een Pi-filter

jj_03_02_009 Kwartskristal; vervangingsschema , serie- en parallelresonantie. Kwartskristal; vervangingsschema , serie-resonantie. Kwartskristal; vervangingsschema ,

jj_03_02_009 Kwartskristal; vervangingsschema , serie- en parallelresonantie. Kwartskristal; vervangingsschema , serie-resonantie. Kwartskristal; vervangingsschema , parallel-resonantie.