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Samenvatting elektriciteit ()

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Dit is een samenvatting van het onderdeel elektriciteit in de richting agro-biotechnologie aan de Thomas More hogeschool. Aan de hand van de cursus van Stijn Bukenbergs en Bert Weckx ()

Aperçu 3 sur 22  pages

  • 8 juin 2022
  • 22
  • 2021/2022
  • Resume
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lukasm
Doelstelling en inhoud

 Als maar meer elektriciteit

Elektriciteit op atomair niveau

 Atoom
o protonen en neutronen in kern (positief en neutraal)
o elektronen (negatief)
o evenveel protonen als elektronen
 atoommodel borh
o schillen = 2n²
o volgende schil  vorige schil vol
 overbrengen van lading
o verplaatsen van elektronen
o buitenste schil = minder hard aangetrokken door kern = vrije elektronen
o minder dan 4 elektronen
 afgeven van elektronen
 metalen
 elektrisch geleidbaar
o meer dan 4 elektronen
 isolator
 weinig geleidbaar
o 4 elektronen
 Halfgeleiders

Potentiaalverschil of spanning

 Verplaatsing van lading (Q)
o Grootheid = coulomb ( C)
 Spanning = U
o Grootheid = volt (V)
o Staat over een object

Elektrische stroom

 Metaal bevat veel elektronen
 Verschil in elektronen  gelijkverdeling van elektronen in metaal
 Elektronenstroom = elektronen die zich verplaatsen
 Electrische stroom
o Symbool = I
o Grootheid = ampere A
o 1 coulomb lading per seconden verplaatst

Stroomkring

 3 benodigheden
o Potentiaalverschil
 Spanningsbron
 Zorgt voor ladingsverschil
 Probeert elektronenstroom constant te houden

, o Stroom
 Potentiaalverschil binden  stroom ontstaat
o Weerstand van ohm
 Geleider verhindert stroom  weerstand is

Wet van ohm

 Langere draad = meer weerstand
 Verschil in dikte = stroom anders
 U =R* I
 Spanning = weerstand * stroom

Wet van pouillet

 R=pl/A
 Weerstand = soortelijke weerstand (ohm*m) * lengte(m) / opp.(m²)
 3 groepen
o Gelijders met kleine p
 Cu
 Fe
o isolatoren met grote p
 droge lucht
o halfgeleiders met p  afhankelijk van temp. Samenstelling, situatie
 diodes, transistors

stroomrichting

 stroom = van hoog naar laag potentiaal
 elektronenstroom = laag naar hoog

elektrisch vermogen

 hoeveelheid energie per seconde
 uitgedrukt in Watt (W)
 symbool (P)
 P = U*I = U² / R = I² * R

Arbeid

 Vermogen gedurende bepaalde tijd
 Weergegeven in joule (J)
 W = P * delta T
 1J = 2,778 * 10 tot de -7 kWh

Warmte dissipatie

 Energie  geen elektriciteit is = warmte
 Q = m * C * delta T

Weerstanden

 Ohmse weerstand
o Ideaal = constante waarde
o Gekozen op basis van

,  Weerstandwaarde
 Nauwkeurigheid
 Maximaal dissiperen vermogen
o Kleurcodes gebruiken P 12
 Temp afhankelijke weerstand
o Gedrag = afhankelijk van materiaal
o Temp 0 – 150 = lineair verband
o R2 = R1(1+ a(t2-t1) )
o A = temp coëfficiënt
 Meestal bij 20 graden
 Gemiddelde van 0.004 K-1
o Gebruikt bij temp-meters
 PTC = positieve temperatuurcoëfficïent
o Weerstandwaarde evenredig met temp
 NTC = negatieve temperatuurcoëfficïent
o Weerstandwaarde afnemen bij stijgende temp
 VDR = volt afhankelijke weerstand
o Weerstandwaarde hangt af van spanning
o Gebruikt als beveiliging
o Zorgt dat spanning nooit hoger gaat dan de weerstand wil
 LDR = lichtafhankelijke weerstand
o Weerstandwaarde afhankelijk van hoeveelheid licht
o Toepassingen
 Lichtregeling in serres
 Foto-elektrisch oog bij brander
 Lichtsluis bij dieren tellen
 PDR = drukafhankelijke weerstand
o Weerstandwaarde = afhankelijk van gemeten druk
o Druk meten
 Absoluut = t.o.v. vacuüm
 Relatief = t.o.v. omgeving
o Toepassing
 Hoogtebepaling silo’s
 Weersvoorspelling
 Vervorming gevoelige weerstand
o D.m.v. rekstrookje
o Vervorming  rekking
o Door middel van pouillet  nieuwe weerstand berekenen
o Toepassing
 Weegbrug
 Potentiometer
o Regelbare weerstand
o Op regelbaar punt een aftakking
o 3 aansluitingen
 2 totale weerstand
 1 aftakpunt
o 2 vormen

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