ProFizika Transzformátor
全トランスクリプト
valamit transzformálni átformálni
átalakítani ez nem újdonság számunkra
megismerkedtünk már ezzel a kifejezéssel
például geometria órán is a geometriai
transzformációknál hát akkor itt az
ideje hogy fizika órán is használjuk
fizika órán természetesen az elektromos
áramot fogjuk majd átformálni a
transzform az egy berendezés amely
átalakítja számunkra az elektromos
áramot a transzformátor működése a
nyugalmi indukció elve alapján működik
nézzük meg hogy hogy is zajlott
ez az indukcióhoz elektromágnest is
alkalmazhatunk ez esetben ha megnézzük
ugyanúgy tudunk áramot indukálni az
elektromágnes ki vagy
bekapcsolásával természetes az
elektromágnest bekapcsolt állapotban
mozgatjuk akkor ugyanúgy mozgási
indukciót hoznánk létre ezt viszont amit
most csinálok ezt nyugalmi indukciónak
nevezzük ugyanis ez esetben az
elektromágnes nem mozog csak az ő
elektromos mezője épül fel illetve omlik
össze a ki és bekapcsolás alkalmával ezt
a változtatást tehát a mágnes
erősségének változtatását megoldhatnám
tolóellenállás segítségével is tehát
volt egy külső tekercsünk amit egy
mérőműszerhez csatlakoztattunk hogy
lássuk a benne bekövetkező változást és
ennek a belsejében elhelyeztünk egy
másik tekercset ezt a másik tekercset
pedig áramforráshoz kötöttük és
kibekapcsolgattuk ennek az elsődleges
tekercsnek a mágneses mezője
folyamatosan változott és ez áramot
keltett áramot indukált a másodlagos
tekercsünkben
ezt pedig láthattuk a mérőműszerünkön
is nézzük meg tehát hogy hogyan épül fel
az a berendezés aminek a segítségével a
feszültséget az áramerősséget meg fogjuk
tudni
változtatni a transzformátor működését
és felépítését ismerjük meg a
transzformátor két áramkörből áll az
egyikár áramkört a primert fogom
megtáplálni majd innen ebből a műszerből
és 4 vt váltakozó feszültséget fogok
rákapcsolni a másik áramkör hozzá nincs
kapcsolva vezetékkel hanem csak ide
melléteszem egy tekercsből és egy
mérőműszerből áll hogy lássuk majd hogy
mi történik id teszem szorosan mellé a
másik tekercset bekapcsolom
a áramforrásomat né nézzük meg hogy mit
mutat a műszer nagyon kell
figyelni látjuk hogy a műszer mutatója
egy nagyon kicsikét kitért tehát áram
indukálódott ebben a tekercsben is de
nagyon-nagyon
kicsi
amikor bekapcsoltuk az áramot akkor
ebben a tekercsben váltakozó áram folyt
felváltva egyik és a másik irányba
körülötte a mágneses mező felépült és
összerogyott felépült összerogyott és ez
a
váltakozás áramot indukált áramot hozott
létre ebben a tekercsben is hogy tudnánk
ezt
megerősíteni úgy hogy például vasmagot
teszünk bele és lehetőség szerint mind a
kettőbe beletesszük ezt a vasmagot
vizsgáljuk meg hogy ebben az esetben
vajon mekkora áramot sikerül
létrehoznunk indukálnunk a másodlagos
vagyis a szekunder teker
már sokkal jobb n volt itt a váltakozó
és 2 voltot sikerült ott
indukálnunk még jobb eredményt érhetünk
el hogyha a közös vasmak helyett egy
másikat
alkalmazunk például
egyy ebben az esetben a közös vasmagunk
az valahogy így fog kinézni
ígyni és az lesz a legjobb hogyha ezt
még zárjuk ezt a közös vasmagot lássuk
ebben az
esetben szinte mind a 4 voltot sikerült
visszakapnunk 1200 menetes a primer
tekercsünk 1200 a secundary is még egy
lehetőségünk van hogy ezt a közös
vasnagot még zárjuk
is amikor az indukcióról tanultunk akkor
láttuk hogy az indukált feszültség az
több mindentől függ például a tekercs
menetszámától a változás sebességétől az
indukáló mágnes erősségétől is
visszatérve tehát az első gondolatra ha
kisebb menetszámú tekercset alkalmazok
akkor kisebb feszültséget fogok kapni
kisebb feszültség fog indukálódni benne
ha pedig nagyobb menetszámú tekercset
alkalmazok akkor az indukált feszültség
is nagyobb lesz
a mostani esetünkben a primer tekercsünk
amit megtáplálunk 4 volt váltakozó
feszültséggel ez pedig egy 300 menetes
tekercs a szekunder tekercs nézzük meg
hogy mennyi feszültséget sikerült
transzformálnunk mennyi feszültséget
hoztunk létre egy volt feszültség van
negyed akkora a menetszám és negyed
akkora feszültséget is kaptunk
letranszformáltuk a feszültséget a
feszültség negyedére
csökkent abban az esetben hogyha nem
lefelé szeretnénk transzformálni az
áramot hanem fel akkor nincs más dolgunk
mint sem a tekercseket így felcseréljük
belőle lesz akkor majd a primer tekercs
és mármint az alacsonyabb menetszámú bót
és a nagyobb menetszámúból pedig lesz
majd a szekunder tekercsünk ez
esetben 300 menetünk van itt és 1200 itt
ez esetben 4 voltot adunk ide a
primerteekercsre akkor négyszer annyit
16 vt-ot várunk itt ezért a
mérőműszerünket
át
kell 50 v-os méréshatárra tenni hogy
nehogy problémánk legyen lássuk akkor n
volt és amint látjuk
50 40 valóban 16 15 166 volt
feszültséget sikerült a szekunder körben
produkálni lássuk akkor tehát mi
szükséges egy transzformátorhoz láttuk
hogy feltétlen kell hozzá kettő darab
tekercs mivel
áramátalakításról beszélünk rend szerint
a két tekercs nem egyforma menetszám
ebben az esetben ez 560 menetes ez pedig
140 menetes ezt a két tekercset pedig
közös vasmagra tesszük rá ha rátesszük
közös vasmagra a kettő darab
tekercset majd pedig ezt a vasmagot
zárjuk akkor máris megkaptuk a
transzformátorunkat azt hogy a két
tekercs közül melyik a primer és melyik
a secondzunder ezt mindig az dönti el
hogy a feszült
fel vagy le szeretném transzformálni ha
le akkor a primer oldalon van a sok
menet és a szunderen a kevés mert akkor
kisebb feszültséget fogok kapni ha pedig
fel szeretném transzformálni akkor a
primer oldalon lesz a kevés menet és a
secondunder oldalon pedig a sok menet a
transzformátoromat tehát mindkét
oldalról tudom
használni a transzformátorom működéséhez
mindenképpen változó vagy akozóáram
szükséges hiszen csak így fog a mágneses
mező változni ami áramot indukál a másik
tekercsben egyenárammal csak akkor
tudnánk változást látni hogyha az
egyenáramot ki illetve bekapcsoljuk de
ez akkor is változást
jelent ismerkedjünk meg a transzformátor
áramköri jelölésével nem csodálkozunk
ezen a fajta megoldáson egyik tekercs
másik tekercs tudjuk hogy itt van a
közös vasmag de ezt mégsem így rajzoljuk
be hanem úgy hogy a két tekercs közé
rajzolunk három egymásal párhuzamos
vonalat hogy melyik a primer és melyik a
szekunder azt mindig a feladat dönti el
az a primer amelyiket valamilyen változó
vagy váltakozó álammal megtápláltunk és
az a szekunder amelyikben ez a változás
áramot fog indukálni számunkra a primer
tekercsnek ez az áramforrása a
váltakozóáram a szekunder tekercsnek az
áramforrása pedig a primer tekelcs
menete másik fajta lehetőségünk is van a
transzformátor
lerajzolására áramköri jelölésére
egyértelműen mutatja hogy tekercsekről
van szó és hogy szoros kapcsolatban
állnak egymással mi azonban
feladatmegoldásaink során inkább ezt a
fajta jelölést fogjuk előnyben
részesíteni
egy feladat segítségével próbáljunk meg
még néhány dologra rájönni a
transzformátorral kapcsolatban szóljon
úgy a feladatunk hogy a primer oldalon a
さらにアンロック
無料でサインアップしてプレミアム機能にアクセス
インタラクティブビューア
字幕を同期させ、オーバーレイを調整し、完全な再生コントロールでビデオを視聴できます。
AI要約
動画コンテンツ、キーポイント、および重要なポイントのAI生成された要約を即座に取得します。
翻訳
ワンクリックでトランスクリプトを100以上の言語に翻訳します。任意の形式でダウンロードできます。
マインドマップ
トランスクリプトをインタラクティブなマインドマップとして視覚化します。構造を一目で理解できます。
トランスクリプトとチャット
動画コンテンツについて質問します。AIを利用してトランスクリプトから直接回答を得られます。
トランスクリプトをもっと活用する
無料でサインアップして、インタラクティブビューア、AI要約、翻訳、マインドマップなどをアンロックしてください。クレジットカードは不要です。