Steget vidare. (By JaunJimenez at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid= )

Relevanta dokument
4. Elektromagnetisk svängningskrets

Prov (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

isolerande skikt positiv laddning Q=CV negativ laddning -Q V V

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

Växelström och reaktans

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

4:3 Passiva komponenter. Inledning

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 17 juni 2014, kl 9:00-14:00

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( )

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

Sensorer, effektorer och fysik. Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

Sammanfattning av likströmsläran

RC-kretsar, transienta förlopp

fördjupning inom induktion och elektromagnetism

Elektricitet och magnetism

Vecka 4 INDUKTION OCH INDUKTANS (HRW 30-31) EM-OSCILLATIONER OCH VÄXELSTRÖMSKRETSAR

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Elektriska symboler. Transformator. Tre stycken använda i en trefas växelströmkrets. Kondensator, kapacitans. Resistans, motstånd.

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade.

Qucs: Laboration kondensator

Magnetism och EL. Prov v 49

Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00

EN ÖVERSIKT AV ELMOTORER

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

Växelström. Emma Björk

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Kapitel: 31 Växelström Beskrivning av växelström och växelspänning Phasor-diagram metoden Likriktning av växelström

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

T1-modulen Lektionerna Radioamatörkurs OH6AG Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

Spänning, ström och energi!

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

KAPITEL 4 MTU AB

Extra kursmaterial om. Elektriska Kretsar. Lasse Alfredsson. Linköpings universitet November 2015

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

r 2 C Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (2:a omtentan), fredag 30 augusti 2013, kl 9:00-14:00

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum:

Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans

Vecka 2 ELEKTRISK POTENTIAL OCH KAPACITANS (HRW 24-25) Inlärningsmål

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 4

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Demonstration: De magnetiska grundfenomenen. Utrustning: Tre stavmagneter, metallkulor, mynt, kompass.

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Tentamen i Fysik för M, TFYA72

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Sensorer och elektronik. Grundläggande ellära

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 16 juni 2015, kl 9:00-14:00

4:7 Dioden och likriktning.

Spolen. LE1460 Analog elektronik. Måndag kl i Omega. Allmänna tidsförlopp. Kapitel 4 Elkretsanalys.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

ELEKTRICITET.

Avkoppling. av parasiter hos olika avkopplingslayouter. Gunnar Karlström, BK Services. - BK Services, konsult, tekniskt ansvarig för EMClabbet

Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig)

Grundläggande Elektriska Principer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus

FK Elektromagnetism och vågor, Fysikum, Stockholms Universitet Tentamensskrivning, måndag 21 mars 2016, kl 9:00-14:00

Andra ordningens kretsar

Fysik TFYA86. Föreläsning 8/11

1 Grundläggande Ellära

IE1206 Inbyggd Elektronik

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

LABORATION 2 MAGNETISKA FÄLT

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet..

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

Sammanfattning. ETIA01 Elektronik för D

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in.

~ växelström. växelström 1. Heureka B Natur och Kultur

Allmän symbol för diod. Ledriktning. Alternativ symbol för en ideal diod.

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

KAPITEL 5 MTU AB

Svängningar. Innehåll. Inledning. Litteraturhänvisning. Förberedelseuppgifter. Svängningar

Transkript:

Steget vidare I en växelström hoppar elektronerna fram och tillbaka 50 gånger per sekund i Sverige. I andra länder har man andra system. I USA hoppar elektronerna med 60Hz. Man kan även ha andra spänningar. I Japan 100V, i Sverige 220. Som ni kanske vet har man även olika typer av väggutag i olika länder, till den resandes förtret. Men ibland har man t.ex växelström och behöver likström, t.ex. när man i en bil vill ladda batteriet från ett väggutag eller när bilen egen alternator laddar bilbatteriet. En alternator är en generator som skapar växelström. Vi använder oss då av en likriktare. Den består av 4 st dioder. (By Created by User:Omegatron - Diode_symbol.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=517915) (CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=755036) (By JaunJimenez at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=39792070) Ovan har ni en LIKRIKTARE. Till vänster en växelströmskälla som passerar en transformator. I mitten, diamanten där strömmen likriktas. Spänningen finns i denna bild mellan jord och V-out.

(CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=194061) Bilden visar hur strömmen varierar i en likriktad växelström. Vill man ha en jämnare växelström måste man öka frekvensen.

På detta sätt brukar man åskådliggöra en växelström. 1. Amplitud. 3. Effektivt värde. 4. Period. Växelström behöver inte vara jämn. Den kan variera som nedan. Den röda är naturligtvis likström. Det som överförs är energi. Elektrisk energi. Från ett ställe till ett annat. Ett batteri till telefonens kretsar, eller en 20-tons alternator i Ångermanälven till ditt vägguttag och laddaren till din telefon. Den växelströmmen är jämn och fin. En mobil telefon eller Bluetooth eller WiFi är av ringa värde om vi inte kunde föra över information på något sätt. Detta görs med en växelström som ser ut som den grå ungefär. Guglielmo Marconi, 1st Marquis of Marconi (Italian: [ɡuʎˈʎɛlmo marˈkoːni]; 25 April 1874 20 July 1937) was an Italian inventor and electrical engineer, known for his pioneering work on long-distance radio transmission[1] and for his development of Marconi's law and a radio telegraph system. He is often credited as the inventor of radio,[2] and he shared the 1909 Nobel Prize in Physics with Karl Ferdinand Braun "in recognition of their contributions to the development of wireless telegraphy".[3][4][5] An entrepreneur, businessman, and founder in Britain in 1897 of The Wireless Telegraph & Signal Company (which became the Marconi Company), Marconi succeeded in making a commercial success of radio by innovating and building on the work of previous experimenters and physicists.[6][7] In 1929 the King of Italy ennobled Marconi as a Marchese (marquis).

Om vi har en krets där vi kopplar en spole och en kondensator får vi en krets där energin kommer att pulsera fram. (By First Harmonic - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21991221) Det tar en liten stund för kondensatorn att ladda sig fullt. När den urladdar får vi en ström som passerar spolen L. Vad orsakar en spole kring en järnkärna? (Av Averse from de.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=3198224) Bilden ovan visar sambandet mellan en svängningskrets och en dipolantenn.

LC-kretsen kan lagra elektrisk energi, när den svänger vid sin resonansfrekvens. Kondensatorn lagrar energi i det elektriska fältet mellan sina plattor, i förhållande till spänningen över dem, medan spolen lagrar energi i dess magnetfält, beroende på den strömmen genom den. Om en uppladdad kapacitans ansluts över en induktans, så börjar laddning att flyta till induktansen, och den bygger kapacitansen. Till slut har all laddning i kapacitansen gått över. Strömmen fortsätter dock att flyta, eftersom spolar motsätter sig strömförändringar, varvid energi dras från det magnetiska fältet för att upprätthålla flödet. Det medför att strömmen börjar ladda kondensatorn med spänning av motsatt polaritet till dess ursprungliga laddning. När så magnetfältet är helt tömt, kommer strömmen att avstanna och laddningen är åter lagrad i kondensatorn (nu med motsatt polaritet) och cykeln kommer att sätta igång igen, med strömmen i omvänd riktning. Vi har alltså en växelström i kretsen. En svängningskrets från en klockradio. Om vi får in en signal, elektromagnetisk i en antenn, så genereras en ström. Denna kommer att se ut som den som skickades iväg. Vi har alltså överfört information på avstånd, utan sladdar. Om vi ändrar amplitud kommer vi att få olika volym på signalen. På så sätt kan vi föra över t.ex. ettor och nollor. 100111010000101100010010000101111000010100... Datorspråk. Mycket förenklat fick vi en WiFi. Vi kan även föra över tal och musik på samma sätt.