Složitější obvody
Cvičení 1
K ploché baterii 4,5 V s vnitřním odporem 0,3 Ω je připojen rezistor o odporu 10 Ω. Určete pracovní bod obvodu, tj. napětí na zdroji a proud, který jím teče.
Cvičení 2
Vypočítejte výsledný odpor zapojení na obrázku 8.63.
Cvičení 3
Vypočítejte výsledný odpor zapojení na obrázku 8.64. Použijte záměnu trojúhelník – hvězda.
Cvičení 4
Vypočítejte proud odebíraný ze zdroje a proud tekoucí rezistorem 60 Ω v obvodu na obrázku 8.65.
Cvičení 5
Dva reálné zdroje o elektromotorických napětích Ue1 a Ue2 a vnitřních odporech r1 a r2 jsou zapojeny do série. Odvoďte vztah pro výsledné elektromotorické napětí Ue a vnitřní odpor r jejich kombinace.
Cvičení 6
Dva stejné reálné zdroje o elektromotorickém napětí Ue1 a vnitřním odporu r1 jsou zapojeny paralelně. Odvoďte vztah pro výsledné elektromotorické napětí Ue a vnitřní odpor r jejich kombinace.
Cvičení 7
Tesla model S. The 85 kWh battery pack weighs 1,200 lb (540 kg) and contains 7,104 lithium-ion battery cells in 16 modules wired in series (14 in the flat section and two stacked on the front). Each module contains 6 groups of 74 cells wired in parallel; the 6 groups are then wired in series within the module. Tesla Motors has decided to limit the maximum charge of its cells to 4.15 volts. Calculate the voltage and the capacity of a fully-charged battery pack.
Cvičení 8
Pomocí 1. KZ vypočítejte proudy v jednotlivých větvích obvodu na obrázku 8.66.
I1 = 303 mA, I2 = 3 mA, I3 = 1 mA, I4 = 302 mA, I5 = 303 mA
Tento jednoduchý obvod s tranzistorem rozsvítí žárovku, když je fotorezistor ve tmě, a zhasne ji, když je fotorezistor osvětlen. K vyřešení cvičení nemusíte rozumět polovodičovým součástkám, vysvětlení jejich funkce si necháme do 9. kapitoly. Tento detektor osvětlení si můžete sami postavit – viz motivace k 9. kapitole.
Cvičení 9
Vypočítejte proud tekoucí obvodem na obrázku 8.67.
Cvičení 10
Vypočítejte proud v každé větvi sítě na obrázku 8.68.
Cvičení 11
Vypočítejte proud v každé větvi sítě na obrázku 8.69.