WorksheetsNapájecí zdroje
Total questions: 77
Worksheet time: 39mins
Jaké jsou hlavní typy napájecích zdrojů? Vyberte správnou možnost:
elektrochemické
elektrooptické (solární články)
termoelektrické články (Peltierovy)
zdroje napájené z elektrické rozvodné sítě
elektromechanické (generátory, dynama, alternátory)
Doplň: Elektronická zařízení ke své činnosti potřebují vhodný _______ zdroj, kterým je nejčastěji zdroj konstantního napětí dostatečného výkonu.
napájecí
světelný
teplotní
mechanický
Který z následujících typů napájecích zdrojů využívá solární články?
elektrochemické
elektrooptické
termoelektrické články
elektromechanické
Účel napájecího zdroje v elektronických zařízeních je:
převádět elektrickou energii na vhodné napětí a proud pro zařízení
zvyšovat rychlost procesoru
uchovávat data při remotech
zlepšovat kvalitu zvuku
Který typ napájecího zdroje zahrnuje generátory, dynama a alternátory?
Elektromechanické
Chemické
Fotovoltaické
Tepelné
Každý napájecí zdroj je možné nahradit podle Théveninovy věty sériovým spojením ideálního zdroje napětí a jeho vnitřního odporu. Čím lze většinou nahradit zátěž zdroje?
Kondenzátorem
Lineárním rezistorem
Cívkou
Diodou
Na obrázku je znázorněna zatěžovací charakteristika reálného zdroje, který má zabudovanou nadproudovou ochranu. Jak se nazývá úhel, který určuje velikost vnitřního odporu zdroje?
α (alfa)
β (beta)
γ (gama)
θ (theta)
Z obrázku je vidět, že napětí zdroje U2 s velikostí zatěžovacího proudu klesá. Pokles je způsoben vnitřním odporem, jehož velikost je úměrná velikosti úhlu ___?
α (alfa)
β (beta)
γ (gama)
δ (delta)
Jaký je vzorec pro výpočet vnitřního odporu zdroje podle obrázku?
R_i = (U_{2a} - U_{2b}) / (I_{2a} - I_{2b})
R_i = (I_{2a} - I_{2b}) / (U_{2a} - U_{2b})
R_i = (U_{2a} + U_{2b}) / (I_{2a} + I_{2b})
R_i = (U_{2a} - U_{2b}) * (I_{2a} - I_{2b})
Nadproudová ochrana: Proti přílišné zátěži, kterou může být například _______ výstupních svorek, nadproud způsobený poruchou napájeného zařízení apod. se napájecí zdroje vybavují tzv. nadproudovou ochranou.
zkrat
zahřátí
vysoké napětí
přepětí
Jak se chová zdroj po překročení stanovené velikosti zátěžového proudu Iz při nadproudové ochraně?
Jako zdroj konstantního napětí
Jako zdroj konstantního proudu
Jako zdroj proměnného proudu
Jako zdroj proměnného napětí
Ochrana proti zkratu: Někdy je nutné použít ______ proti zkratu, která v případě nadměrného zatěžovacího proudu způsobí nejen pokles velikosti výstupního napětí, ale i výstupního proudu.
pojistku
rezistor
kondenzátor
transformátor
Při zatížení nad stanovenou mez dojde k poklesu výstupního proudu a zároveň k radikálnímu snížení výstupního napětí. Po změně zátěže na dovolenou velikost se zdroj automaticky uvede do normálního pracovního režimu.
Pravda
Nepravda
Podle typu dodávaného výkonu: Jaké jsou zdroje stejnosměrných napětí a proudů?
Zdroje stejnosměrných napětí a proudů
Zdroje střídavých napětí a proudů
Zdroje mechanické energie
Zdroje tepelné energie
Podle typu dodávaného výkonu: Jaké jsou zdroje střídavých napětí a proudů?
Zdroje střídavých napětí a proudů
Zdroje stejnosměrného napětí a proudu
Zdroje tepelné energie
Zdroje mechanické energie
Podle základního fyzikálního principu činnosti: Které zdroje jsou elektrochemické?
elektrochemické (primární a sekundární suché články)
tepelné (termočlánky, termoelektrické generátory)
mechanické (generátory, dynama)
světelné (fotovoltaické články)
Podle povahy vnitřních dějů: Jaké jsou zdroje regulované?
zdroje regulované (se spojitou či nespojitou regulací)
zdroje neregulované (bez možnosti regulace)
zdroje s proměnným napětím
zdroje s tradicí
Podle blokového schématu síťového zdroje doplňte, jaké napětí a frekvence je na vstupu:
230 V / 50 Hz
120 V / 60 Hz
400 V / 50 Hz
12 V / 100 Hz
Který blok ve schématu síťového zdroje slouží k ochraně před nadproudem?
Transformátor
Pojistka
Usměrňovač
Stabilizátor
Seřaďte bloky síťového zdroje podle pořadí, jakým prochází elektrický proud od vstupu k výstupu:
1. Vypínač, 2. Pojistka, 3. Transformátor, 4. Usměrňovač, 5. Filtr, 6. Stabilizátor
1. Pojistka, 2. Vypínač, 3. Transformátor, 4. Usměrňovač, 5. Filtr, 6. Stabilizátor
1. Vypínač, 2. Transformátor, 3. Pojistka, 4. Usměrňovač, 5. Filtr, 6. Stabilizátor
1. Vypínač, 2. Pojistka, 3. Usměrňovač, 4. Transformátor, 5. Filtr, 6. Stabilizátor
Stabilizátor ve schématu síťového zdroje slouží k:
udržení stálého výstupního napětí
zvýšení vstupního napětí
snížení spotřeby proudu
ochraně proti zkratu
Co je úkolem síťového transformátoru?
Změnit amplitudu síťového harmonického napětí (zpravidla snížit) a galvanicky oddělit další obvody napájecího zdroje od síťového rozvodu.
Zvyšovat frekvenci síťového napětí na vyšší hodnoty.
Převádět stejnosměrné napětí na střídavé.
Sloužit jako hlavní zdroj elektrické energie v domácnosti.
Jaké napětí je na výstupu transformátoru ve srovnání s jeho vstupem?
Harmonické napětí o stejném kmitočtu jako na jeho vstupu, avšak s jinou amplitudou.
Stejnosměrné napětí s vyšší hodnotou než na vstupu.
Střídavé napětí s dvojnásobným kmitočtem oproti vstupu.
Napětí s náhodnou amplitudou a kmitočtem.
Síťové transformátory mohou plnit ještě další úkoly, například měnit počet fází.
True
False
Transformátory se vyrábějí jako:
jednofázové
třífázové
obojí
Na straně výstupní, sekundární, je síťový transformátor nejčastěji zatížen:
motorem
obvodem usměrňovače
žárovkou
Počet výstupních vinutí může být různý podle požadavků.
True
False
Podle schématu síťového transformátoru doplň název části: ________ je část, která je připojena k síti 230V/50Hz.
primární vinutí
sekundární vinutí
jádro transformátoru
izolace
Podle schématu síťového transformátoru doplň název části: ________ je část, která je připojena k žárovce (Ž).
sekundární vinutí
primární vinutí
jádro transformátoru
přepínač napětí
Která část transformátoru je označena jako 'magnetický obvod'?
Vinutí
Jádro
Žárovka
Síť
Jaký typ transformátoru je zobrazen vlevo?
Toroidní transformátor
Síťový transformátor
Jaký typ transformátoru je zobrazen vpravo?
Síťový transformátor
Toroidní transformátor
Co je nejjednodušší typ usměrňovače? Obsahuje jen jeden usměrňovací prvek, zpravidla diodu, zátěží je rezistor.
Jednoduchý jednofázový usměrňovač s diodou a rezistorem jako zátěží.
Jednofázový můstkový position usměrňovač se čtyřmi diodami.
Třífázový usměrňovač s transformátorem.
Jednofázový usměrňovač s tyristorem.
Jaký je vztah mezi maximálním napětím na vstupu a výstupu a úbytkem napětí na diodě v jednofázovém usměrňovači? Uveďte vzorec.
U_{1max} - U_{2max} = U_D \neq 0,7V
U_{1max} + U_{2max} = U_D
U1max=U2max⋅UD
U_{1max} - U_{2max} = 0
Jaký je vzorec pro proud v obvodu jednofázového usměrňovače s odporovou zátěží?
i = Rzu2
i=u2⋅Rz
i = u2Rz
i = u_2 + R_z
Jaký je vzorec pro maximální proud v obvodu jednofázového usměrňovače s odporovou zátěží?
I_{max} = RzU2max
Imax=U2max⋅Rz
I_{max} = U2maxRz
I_{max} = U_{2max} + R_z
Rozdíl napětí U1max a U2max je způsoben ________ na diodě UD.
úbytkem napětí
zvýšením proudu
poklesem teploty
zkratem obvodu
Jaký je maximální proud v obvodu jednofázového usměrňovače s odporovou zátěží?
Imax
Irms
Imed
Imin
Jaký prvek je označen písmenem D?
Rezistor
Dioda
Kondenzátor
Cívka
Jednofázový usměrňovač s kapacitním charakterem zátěže slouží k:
přeměně střídavého napětí na stejnosměrné s vyhlazením pomocí kondenzátoru
zvýšení frekvence střídavého napětí
snížení kapacity kondenzátoru v obvodu
změně stejnosměrného napětí na střídavé
Na které parametry klademe důraz u jednocestného usměrňovače s kapacitní zátěží? Vyplň jeden z nich: - ________ stejnosměrného výstupního napětí
zvlnění
frekvence
kapacita
proud
Na které parametry klademe důraz u jednocestného usměrňovače s kapacitní zátěží? Vyplň jeden z nich: - napěťové ________ diody
namáhání
ztráty
výkony
proudy
Na které parametry klademe důraz u jednocestného usměrňovače s kapacitní zátěží? Vyplň jeden z nich: - velikost ________ proudu diodou (maximum při zapnutí a při ustáleném stavu)
propustného
závěrného
proudového
napěťového
Na které parametry klademe důraz u jednocestného usměrňovače s kapacitní zátěží? Vyberte jeden z nich: - napětí na ________
zátěži
diodě
transformátoru
spínači
Která veličina je označena jako U2AV?
Průměrná hodnota výstupního napětí
Maximální hodnota proudu
Okamžitá hodnota napětí
Rozdíl napětí
Jaký je význam ΔU2 v horním grafu? Napište odpověď.
ΔU2 představuje zvlnění (rozdíl) napětí na výstupu usměrňovače.
ΔU2 představuje maximální proud v obvodu.
ΔU2 představuje průměrné napětí na vstupu.
ΔU2 představuje frekvenci střídavého proudu.
Ve středním grafu je znázorněn průběh proudu iD. Jaký je charakter tohoto proudu?
Průběžný proud
Pulzující proud
Stálý proud
Žádný proud
Jaký je vzorec pro činitel zvlnění p?
p = (ΔU / USS) · 100 [%]
p = (USS / ΔU) · 100 [%]
p = (ΔU · USS) / 100 [%]
p = (ΔU / USS) · 10 [%]
Co znamená USS ve vzorci pro činitel zvlnění?
USS je stejnosměrné výstupní napětí.
USS je špičkové střídavé napětí.
USS je průměrné výstupní napětí.
USS je okamžité výstupní napětí.
Co znamená ΔU ve vzorci pro činitel zvlnění?
ΔU je rozkmit (špička – špička) zvlnění.
ΔU je průměrná hodnota napětí.
ΔU je maximální proud.
ΔU je frekvence zvlnění.
Na čem závisí velikost zvlnění výstupního napětí?
Velikost zvlnění závisí zejména na velikosti odporu zátěže, kmitočtu vstupního napětí, velikosti kapacity C, vlastnostech usměrňovacích diod (dynamický odpor) a velikosti odporu sekundárního vinutí transformátoru.
Velikost zvlnění závisí pouze na teplotě okolí a barvě vodičů.
Velikost zvlnění závisí jen na délce kabelu a typu izolace.
Velikost zvlnění závisí pouze na napětí baterie a počtu diod.
Jaká je hodnota koeficientu K pro jednocestný usměrňovač?
600
0,45
1,11
0,707
Jaká je hodnota koeficientu K pro dvoucestný usměrňovač?
300
0,637
0,45
1,11
Navrhněte sběrací kondenzátor pro dvoucestný usměrňovač Uss = 24 V, IVYST = 1 pro činitel zvlnění p = 2%.
6250 μF nebo 6,25 mF
2500 μF nebo 2,5 mF
10000 μF nebo 10 mF
4000 μF nebo 4 mF
Jaké jsou výhody jednofázového usměrňovače s diferenčním transformátorem?
Další snížení zvlnění, vyšší střední hodnota výstupního napětí, každou diodou teče jen polovina proudu do zátěže, poloviční kapacita kondenzátoru pro stejné zvlnění, sekundární vinutí transformátoru není přesycováno stejnosměrnou složkou proudu.
Potřeba dvou diod, nutnost přesného sekundárního vinutí transformátoru s odbočkou.
Zvýšení zvlnění, nižší střední hodnota výstupního napětí.
Žádná z možností není správná.
Jaké jsou nevýhody jednofázového usměrňovače s diferenčním transformátorem?
Další snížení zvlnění
Potřeba dvou diod, nutnost přesného sekundárního vinutí transformátoru s odbočkou
Vyšší střední hodnota výstupního napětí
Poloviční kapacita kondenzátoru pro stejné zvlnění
Doplňte: Pro správnou činnost obvodu je třeba transformátoru s ________, který se chová jako zdroj dvou harmonických průběhů o stejném kmitočtu a amplitudě, ale se vzájemným fázovým posuvem.
odbočkou
jádrem
vinutím
rezistorem
Sekundární vinutí musí být realizováno co nejpřesněji.
Pravda
Nepravda
Jaký je hlavní účel použití filtračního kondenzátoru nebo tlumivky v usměrňovači?
Snížení zvlnění výstupního napětí.
Zvýšení vstupního proudu.
Změna polarity napětí.
Snížení účinnosti usměrňovače.
Podívejte se na schéma a průběh napětí na obrázku. Jaký typ usměrňovače je zobrazen v první řadě?
Jednocestný usměrňovač
Dvoucestný jednofázový usměrňovač
Dvoucestný můstkový usměrňovač
Podívejte se na schéma a průběh napětí na obrázku. Jaký typ usměrňovače je zobrazen ve druhé řadě?
Jednocestný usměrňovač
Dvoucestný jednofázový usměrňovač
Dvoucestný můstkový usměrňovač
Podívejte se na schéma a průběh napětí na obrázku. Jaký typ usměrňovače je zobrazen ve třetí řadě?
Jednocestný usměrňovač
Dvoucestný jednofázový usměrňovač
Dvoucestný můstkový usměrňovač
Jaký prvek je označen symbolem 'C'?
Kondenzátor
Rezistor
Transformátor
Dioda
Účel prvku označeného 'R_Z' v obvodu je:
Omezit proud v obvodu
Zvýšit napětí v obvodu
Sloužit jako kondenzátor
Změnit frekvenci signálu
Podívejte se na schéma 'Jednofázový usměrňovač s diferenčním transformátorem'. Doplňte název prvku označeného 'D_1':
Dioda
Rezistor
Kondenzátor
Transformátor
Který prvek v obvodu slouží k usměrnění proudu?
Transformátor
Dioda
Kondenzátor
Rezistor
Podívejte se na horní graf. Které průběhy napětí jsou v grafu zobrazeny?
a) u1, u11, u2
b) u1, u2, u3
c) u11, u12, u2
d) u1, u12, u3
Podívejte se na dolní graf. Jaká veličina je zde zobrazena?
iRz
U
P
R
Jaký je úkol stabilizátorů napětí?
Udržovat stálé napětí na zátěži buď při kolísajícím napětí zdroje nebo při změnách zatěžovacího proudu. Zapojují se mezi napájecí zdroj a zátěž.
Zvyšovat frekvenci střídavého proudu v obvodu.
Snižovat teplotu elektronických součástek.
Zajišťovat ochranu proti zkratu v elektrickém obvodu.
Jaký prvek využívají pasivní stabilizátory ke stabilizaci?
Nelineární prvek.
Rezistor.
Kondenzátor.
Induktor.
Jaký obvod využívají aktivní stabilizátory ke stabilizaci?
Zpětnovazební obvod.
Oscilační obvod.
Filtrační obvod.
Rozdílový obvod.
Co znamená pulzní regulace ve stabilizátorech napětí?
Spínané zdroje.
Lineární zesilovače.
Transformátorové usměrňovače.
Bateriové zálohování.
Jaký prvek je zapojen mezi vstupní napětí U1 a Zenerovu diodu ZD?
Rezistor Rs
Kondenzátor
Cívka
Tranzistor
Doplňte do vzorce pro výpočet odporu Rp: Rp = (U1 - ___) / (I + ID)
U2
I
ID
U1
Podle grafu činnosti parametrického stabilizátoru: Co označuje bod P na grafu?
Maximální výkon
Pracovní bod stabilizátoru
Minimální proud
Maximální napětí
Lineární stabilizátory využívají k snížení a stabilizaci napětí lineární prvek, například ________. Na tomto prvku vzniká přesně definovaný úbytek napětí. Výstupní napětí je v případě lineárních stabilizátorů vždy nižší, než je napětí vstupní.
tranzistor
dioda
rezistor
kondenzátor
Výhodou lineárních stabilizátorů je jednoduchá konstrukce, nízká cena, velmi málo externích součástek a ________ výstupní napětí.
hladké
kolísavé
nestabilní
šumové
