TÁPEGYSÉGEK Mi van a konnektorban?.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Advertisements

Alaplap.
Elektromos ellenállás
Csík Zoltán Elektrikus T
Elektromos munka és tejlesítmény
Váltóállítás egyedi inverterrel
Vezérlőelemek a gazdaságosságért és a hatékonyságért
Digitális elektronika
Transzformátor.
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
Hogyan jut el az áram a lakossághoz?
Mobil eszközök vezeték nélküli tápellátása
LED tápegységek - LED, mint villamos alkatrész
Elektromos alapismeretek
© ABB Group July 11, 2014 | Slide 1 Az ABB Magyarországon 2012.
Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram.
Az igazolás Igazolás (verification) Igazolás (verification) Próbapad (vizsgálati összeállítás) Próbapad (vizsgálati összeállítás) Órajel előállítás Órajel.
Elektromos alapjelenségek
VÍZERŐMŰVEK Folyóvizes erőmű Tározós erőmű Szivattyús-tározós erőmű
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektrotechnika 4. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 8. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Erősítők.
Kismegszakító kiválasztása
Elektrotechnika 14. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
A VILLAMOSSÁG BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Posta Előadás az Informatika Kultúrtörténete tantárgy keretében Nagy Számítástechnikai Műhelyek gyűjteményekhez történő hozzájárulás Posta - Szirt Lajos.
Induktív típusú zárlati áramkorlátozók elmélete és alkalmazása
Áramköri alaptörvények
Elektromos áram hőhatása és vegyi hatása, élettani hatása
Számítógép tápegységek
Érintésvédelem Készítette: Szántó Bálint.
Abszorpciós és elektromos folyadékhűtők COP és hatásfok összehasonlítás Tóth István.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A villamosenergia-rendszer alapfogalmai
Villamos Baleset és Mentés!!!
Villamos hálózatok védelmei Lapsánszky Balázs 2/14.E.
Üzemzavarok fajtái (Zárlatok és a Túlterhelés)
A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
 Farkas György : Méréstechnika
 Farkas György : Méréstechnika
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
Szünetmentes Hírközlési Áramellátó Rendszer
INtelligens KADCpcsoló család
BEVEZETŐ Dr. Turóczi Antal
Teljesítményelektronika
Tápegységek PRO-M tartozékok. Seite 2 PRO-M tartozékok Összefoglalás PRO-M tartozékok 20A-es diódamodul:CP M DM20 40A-es diódamodul:CP M DM40 Relémodul:CP.
Az elektromos áram élettani hatása
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Mérés és adatgyűjtés Mingesz Róbert 10. Óra Tápegység vizsgálata November 14., 16.
A szünetmentes tápegység
Az ultrahang világa Készítette: Gór ádám.
Áramkörök : Hálózatanalizis
Segédlet a tápegységek témakörhöz
A mértékegységet James Prescott Joule angol fizikus tiszteletére nevezték el. A joule a munka, a hőmennyiség és az energia – mint fizikai mennyiségek.
PC TÁPEGYSÉGEK TAKÁCS BÉLA FELADATA A PC számára szükséges feszültségek biztosítása a hálózati 230 V-os váltakozó feszültségből átalakítva. A leggyakoribb.
Szélerőmű Készítette: Nadin, Barbi, Cinti, Attila.
A szünetmentes tápegység
„Vegyünk egy nagy levegőt”
Elektromágneses indukció
Az elektromágneses indukció
Az elektromos áram.
Épületek energiaellátása
Jelkondicionálás.
2. Világítási hálózatok méretezése
Előadás másolata:

TÁPEGYSÉGEK Mi van a konnektorban?

230 V 50 Hz AC Előnyei: Hátrányai: Egyszerű feszültség változtatás (transzformátor) Még éppen nem ionizál (1 atmoszférán és levegőben) Hátrányai: Életveszélyes az érintése Elektronikai áramkörök tápellátására néhány különleges felhasználás kivételével alkalmatlan.

Itt ez van a konnektorban…

Mit várunk el a tápegységtől? Csináljon a 230V 50Hz-es váltófeszültségből az adott feladathoz alkalmas feszültség(ek)et. A műszaki jellemzők…. 1. Kimenő feszültség (áram) tartománya 2. Kimenő teljesítmény 3. Stabilitás (hőfok, hálózati, hosszú idejű) 4. Kimeneti ellenállás 5. Kimeneti zajfeszültség (amplitúdó és frekvencia) 6. Automatikus védelmek 7 Hatásfok

Az áramkörök „vágya”

És a valóság…

Így lesz az AC-ból stabil DC…

Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernovszki Károly A XX Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernovszki Károly A XX. század kezdetén, változó égbolt alatt támadt a magyar tudománynak az a nagy generációja, amelyik maradandóbb nyomot hagyott az emberiség arculatán, mint Brezsnyev vagy Nixon; amelyért hazánkat tisztelni tanulta a világ Los Angelestől Taejonig..." Marx György

Ezek is transzformá- torok, és még nagyon sokféle méret és forma                                                    Ezek is transzformá- torok, és még nagyon sokféle méret és forma létezik…..

Jó tudni… 48 V fölött, egyéni érzékenységtől függően, életveszélyes lehet a test szövetein átfolyó áram. A nagyfeszültségen levő vezető anyag már közelítésre is veszélyes lehet, mert a levegőn keresztül ívkisülés (érintés nélkül! is) formájában áramütést okozhat.

Egy kicsit bővebben…

Hatásfok… =PKI/PBE

Áteresztő típusú szabályzó

Kapcsoló üzemű tápegység…

Hogyan lehet DC-ből AC, és…

Fejtsük meg az „üzenetet”

És miképp lesz a HV?

ismét a transzformátor…

Jó tudni… 48 V fölött, az emberi testen átfolyó áram sérülést, illetve életveszélyes sokkot okozhat! A nagyfeszültségen levő vezető agyag már érintés nélkül is veszélyes lehet, mert a levegőn keresztül, ívkisülés formájában vezeti az elektromos áramot. 