- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiáljmenovité hodnoty napájecího napětí.
Vložný útlum odrušovacího filtru v nepropustném pásmu s rostoucím kmitočtem teoreticky neustále vzrůstá. V praxi však parazitní vlastnosti reálných tlumivek a kondenzátorů omezují kmitočtové pásmo a hodnotu útlumu filtru. Od určitých kmitočtů, kdy začne převládat parazitní indukčnost kondenzátorů a parazitní kapacita tlumivek, se může původní dolní propust změnit na horní propust, a tím rušení v oblasti vysokých kmitočtů naopak zhoršit. To je aktuální zejména při odrušení zařízení velkých výkonů, kdy je značný problém realizovat tlumivky pro proudy 100 A a větší s vlastním rezonančním kmitočtem aspoň 1 ÷ 10 MHz.
Vzhledem ke všem těmto skutečnostem má každý výpočet síťového odrušovacího filtru spíše orientační charakter. Většina dnes navrhovaných a používaných síťových filtrů LC je sestavena ze základních Zobelových článků typu L, Γ, Τ či Π a jejich kombinací. Volba vhodného typu článku závisí zejména na známých či předpokládaných velikostech impedancí připojené sítě ZS a zátěže filtru ZZ.
Příklad 7-03, ve skriptech je to 3.9
Rušivé napětí přenesené z energetického vedení na elektronické zařízení
Pro Cvaz=1nF
Pro Cvaz=0,3nF
f [Hz]
Ur [V]
f [Hz]
Ur [V]
10
0,014
10
0,004
50
0,069
50
0,021
100
0,138
100
0,041
1000
1,373
1000
0,414
5000
6,695
5000
2,052
10000
12,976
10000
4,060
50000
50,706
50000
18,138
100000
76,388
100000
30,275
500000
107,351
500000
48,912
1000000
109,313
1000000
50,283
Příklad výpočtu pro f = 100kHz a Cvaz = 1nF
MBED Equation.3
Příklad výpočtu pro f = 100kHz a Cvaz = 0,3nF (Zvst se nemění)
1 Definice EMC, vznik, vyvoj, ekonomicka stranka
2 Ucinnost stineni elmag pole
3 Zkoušky odolnosti vůči rušivým vlivům v energetické napájecí síti, hartmonicke, meziharmonicke
4 mereni na volnem prostranstvi, elipsa, kruh, zemni plocha…
5 zktarky: Balun, VDR, AMN, CCIR, EMS
6 Pr Jake je rusive napeti?; zname koax=0.5m, R=5Ohm/m, L=300nH/m, proud 1A za 1us; a jak pomaly musi “neco” byt aby Ur bylo 3V.
priklad: znal jsi prevodne cislo merici sondy v dBohmech, mereny proud v mikroA, odpror vstupu analyzatoru 50ohm, mel jsi zistit namerene napati v mikroV a dbmikroV na vystupe sondy, pak bolo treba vypocitat vykon v mW a dBmW zobrazeneho analyzatorem6 Pr Jake je rusive napeti?; zname koax=0.5m, R=5Ohm/m, L=300nH/m, proud 1A za 1us; a jak pomaly musi “neco” byt aby Ur bylo 3V.
nějaký 2 kapacity v nějakym zemění
Příklad 10-03
Zadání:
Do hromosvodu budovy uhodil blesk, při němž protekl hromosvodným systémem budovy proudový impuls 50kA s dobou nárustu 8μs. Dva spotřebiče uvnitř budovy jsou propojeny nízkonapěťovou dvojlinkou o délce 5m a vzájemnou vzdáleností svých vodičů 5mm. Dvojlinka probíhá paralelně s hromosvodným svodem ve vzdálenosti 0,5m. Jak velké rušivé napětí je indukováno ve smyčce tvořené oběma vodiči dvojlinky? Jsou-li vstupní odpory obou spojených spotřebičů 50Ω, určete velikost rušivého proudu na jejich vstupech.
Náhradní schéma:
Řešení:
Smyčka je tvořena dvojlinkou, jejíž vodiče jsou od sebe vzdáleny 5mm. Délka dvojlinky je 5m. Smyčka má tedy plochu
.
Pokud do hromosvodu vzdáleného od dvojlinky 0,5m udeří blesk, jehož proudový impuls je 50kA s dobou nárustu 8μs bude ve smyčce indukováno rušivé napětí: .
Pokud jsou vstupní odpory obou zařízení 50Ω, bude velikost rušivého proudu na jejich vstupech rovna polovině celkového rušivého proudu tedy:
EMBED Equation.3
EMBED ImgFolio.Document
(Priklad 3.15 – pozn chorvat)
Příklad 8-03
Do kovového krytu elektronického přístroje se vybil náboj z ruky operátora, čímž vznikl lokální elektrostatický výboj (ESD). Krytem přitom protekl proudový impulz s časovou strmostí ΔI/Δt = 15A/ns. Část obvodu uvnitř krytu tvoří čtvercovou smyčku o straně 1,5 cm, jejíž střed je od místa průtoku proudového impulzu krytem vzdálen o 10 cm a její plocha je vůči krytu natočena o úhel 30°. Jak velké rušivé napětí se přitom indukuje ve smyčce? Jak velký rušivý proud proteče obvodem smyčky, je-li její odpor roven 10Ω?
Podle vztahu (3.4) je při tomto výboji ve smyčce indukováno napětí o velikosti
Rušivý proud
Prikald 3.16 pozn chorvat
Příklad 9-03
Do hromosvodu budovy uhodil blesk, při němž protekl hromosvodovým systémem budovy proudový impulz 50 kA s dobou nárůstu 8 (s. Hromosvodový svod má vlastní měrnou indukčnost 0,5 (H/m a měrný odpor 0,02 (/m. Jak velké rušivé napětí vznikne na hromosvodovém svodu v rozsahu výšky jednoho poschodí budovy, tj. délky 3 m ?
Řešení:
I = 50 000 A
tn = 8 * 10-6 s
LH = 5 * 10-7 (H/m
RH = 0,02 (/m
l = 3 m
Ur = ?
[ V ]
[ V ] = 9,375 kV
Na hromosvodovém svodu v rozsahu výšky jednoho patra, tj. délky 3 m vznikne rušivé
napětí 9,375 kV.
Příklad 9-05
Koaxiální kabel s dvojitým stíněním má povrchovou impedanci svého vnitřního stínění 0,1 mΩ/m na kmitočtu 10 MHz. Vnější stínění tvoří kompaktní měděná trubka (σCu= 5,7·10 7 S/m, μCu = μo =4π·10-7H/m) o tloušťce t=1mm a průměru 20 mm. Určete výslednou hodnotu celkové vazební impedance tohoto dvojitého stínění, budou-li obě stínění galvanicky spojena a) na obou koncích kabelu,
b) pouze na jednom konci kabelu.
Galvanické spojení obou stínění představuje indukčnost cca 0,1 nH, rozpojené stínící pláště kabelu mají vzájemnou kapacitu cca 1 pF. Posuďte, který způsob provedení je z hlediska účinnosti stínění kabelu na kmitočtu 10 MHz vhodnější.
Řešení:
a) stínění galvanicky spojena na obou koncích kabelu
L=0,1 nHb) stínění galvanicky spojena pouze na jednom konci kabelu
C=1pFZ hlediska účinnosti stínění kabelu na kmitočtu 10MHz je vhodnější, bodou-li obě stínění galvanicky spojena pouze na jednom konci.
UNCAJTIK Jan B - TLI 52
Příklad 16-04
Zadání:
Zemní tlumivka v odrušovacím filtru LC má hodnotu indukčnosti 1 mH a mezizávitovou parazitní kapacitu 10 pF. Určete rezonanční kmitočet této tlumivky a velikost její impedance na kmitočtu 30 MHz.
Zpracování:
Rezonanční kmitočet tlumivky:
po úpravě
Impedance tlumivky:
indukčnost tlumivky L = 10-3 H
parazitní kapacita tlumivky C = 10*10-12 F
kmitočet f = 30 MHz
impedance cívky Zl = jL
impedance parazitní kapacity Zc = 1/jC
Protože parazitní kapacitu bereme jako když je k cívce připojena paralelně, výsledná impedance se vypočítá podle vztahu:
Výpočet:
Rezonanční kmitočet tlumivky je 1,59 MHz a impedance tlumivky na kmitočtu 30 MHz je
- 531,07j .
1. popiste vznik EMP, vymenujte duhy, jak se pouziva ochrana, co je TEMPEST
EMP-rušení elmagn. pulzem vysoké intenzity,LEMP – Lightning El-magnetic Pulse, Nejdůležitějším přírodním zdrojem přepětí je bleskový výboj, ohrožuje zařízení až do vzdálenosti cca 4 km. Vybíjení atmosférické elektřiny bleskem způsobuje vznik strmého elektromagnetického impulzu , který má na zasažená i vzdálenější zařízení rušivé až destrukční účinky. Velikost proudu bleskového výboje činí až 200 kA. Z kmitočtov. hlediska produkuje blesk rušení o hodnotě až 140 dBµV v pásmu 2÷30 kHz, dále úroveň rušení klesá se strmostí 20 dB/dek až do kmitočtu cca 100 MHz .Přímý úder blesku-rázový impulz proudu, který neprotéká jen hromosvodovým svodem, ale může se uzavírat i přes kovové konstrukce budovy, a tedy protéká i vnitřkem budovy v blízkosti el. zařízení,silného magn. pole indukuje v síťovém rozvodu budovy sekundární napěťové rázy. Nepřímý účinek blesku spočívá v zavlečení napěťového rázového impulzu z vnějšího vedení nízkého, případně i vysokého napětí do vnitřního silového rozvodu budov.- primární přepěťová ochrana (bleskojistky, varistory), dokonalým zemnicím systémem. Všem napěťovým či proudovým bleskovým impulzům je společná velká strmost náběžné hrany (jednotky µs) a pomalejší pokles (stovky µs), který závisí na velikosti náboje blesku.Nukleární elektromagnetický impulz (NEMP – Nuclear Electromagnetic Pulse), jedná se o zvláštní zdroje rušení, který je doprovodným jevem jaderného výbuchu. Účinky tohoto velmi strmého výkonového impulzu jsou destrukční pro všechna okolní elektrotechnická zařízení. Jejich dosah závisí na typu jaderné nálože a výšce její exploze nad zemí. Nukleární impulz NEMP je tvarově ako impulz blesku LEMP.primární přepěťová ochrana (bleskojistky, varistory) a aby budova byla vybavena dokonalým zemnicím systémem. Všem napěťovým či proudovým bleskovým impulzům je společná velká strmost náběžné hrany (jednotky µs) a pomalejší pokles (stovky µs), který závisí na velikosti náboje blesku. Zvláštním druhem síťových odrušovacích filtrů jsou tzv. filtry NEMP, příp. LEMP, nazývané též filtry EMP. Tyto filtry byly vyvinuty pro ochranu el. zařízení proti působení rušivých impulzů velké intenzity. Voči běžným síťovým odruš. filtrům LC má filtr EMP
Vloženo: 28.05.2009
Velikost: 377,64 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BEMC - Elektromagnetická kompatibilita
Reference vyučujících předmětu BEMC - Elektromagnetická kompatibilita
Podobné materiály
- BKSY - Komunikační systémy - zadání - A
- BKSY - Komunikační systémy - zadání - B
- BKSY - Komunikační systémy - zadání - C
- BVMT - Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - zadani2003-2004
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 01
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 02
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 03
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 04
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 05
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 06
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 07
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 08
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 09
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 10
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 11
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 12
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 13
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 14
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 15
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 16
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 17
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 18
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 19
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 20
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 21
- MTEO - Teorie elektronických obvodů - zadani 22
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani1
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani2
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani3
- BDTS - Diagnostika a testování elektronických systémů - zadani4
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - zadaniB
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - zadaniM
- BICT - Impulzová a číslicová technika - Zadání B
- BKSY - Komunikační systémy - zadáníD
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 13
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 21
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 23
- BMA1 - Matematika 1 - Zkouška zadání 24
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 21
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 22
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 23
- BMA2 - Matematika 2 - Zkouška zadání 24
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadani E
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadani F
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie c vypracovane
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie C
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie d vypracovane
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie D
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie E
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadanie F
- BNFE - Nízkofrekvenční elektronika - zadání A a B
- BNFE - Nízkofrekvenční elektronika - zadání C a D
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto1
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto10
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto2
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto3
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto4
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto5
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto6
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto7
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto8
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - zadaní zkoušky foto9
- BSIS - Signály a soustavy - zadani K
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#1
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#2
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#3
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_4-1-2008#4
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_5-1-2006
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_predtermin_2007_skB1
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_predtermin_2007_skB2
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - Zadani_predtermin_2007_skB3
- MMUT - Multitaktní systémy - pis_Zadani
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img153
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img154
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img155
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img156
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img157
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img158
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img159
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img160
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img161
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img162
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img163
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img164
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img165
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img166
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img167
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img168
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img169
- MPPR - Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů - zadani img170
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 1 druha strana
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 1
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 2 druha strana
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - Zadani 2
- MTSD - Teorie sdělování - zadani2pn0
- MTSD - Teorie sdělování - zadani4tb1
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 test zadani 11
- BMA2 - Matematika 2 - BMA 2 zadani 12
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 13
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 14
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 21
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 22
- BMA1 - Matematika 1 - BMA2 zadani 23
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 24
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 31
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 23
- BMA2 - Matematika 2 - BMA2 zadani 32
- BASS - Analýza signálů a soustav - Test 1 Zadání A
- BASS - Analýza signálů a soustav - Zadání testů
- BDOM - Digitální obvody a mikroprocesory - Zkouška různá zadání
- BFY2 - Fyzika 2 - Opravné zadání A
- BFY2 - Fyzika 2 - Opravné zadání B
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 1
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 2
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 3
- BFY2 - Fyzika 2 - Zadání testů 4
- BFY2 - Fyzika 2 - Řádné zadání A
- BFY2 - Fyzika 2 - Řádné zadání B
- BMA2 - Matematika 2 - Zadání minulý rok
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Mix velkého množství zadání
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Ukázka zadání 07
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání E,K,I
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání E
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání F
- BMVE - Měření v elektrotechnice - Zadání
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Různá zadání Kalová
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání od Kalova
- BVNP - Vysoké napětí a elektrické přístroje - Zadání otázek k půlsemstrálce
- BEMV - Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Příklady - zadání
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - Zadání konstrukčních úloh a pokyny pro zpracování
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání 1.úlohy 09
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání 3.úlohy sudý týden
- BRR1 - Řízení a regulace 1 - Zadání 4.úlohy sudý týden
- BMA2 - Matematika 2 - zadání11
- BMA2 - Matematika 2 - zadání12
- BMA2 - Matematika 2 - zadání13
- BMA2 - Matematika 2 - zadáni14
- BMA2 - Matematika 2 - zadání21
- BMA2 - Matematika 2 - zadáni22
- BMA2 - Matematika 2 - zadání23
- BMA2 - Matematika 2 - zadání 24
- BMA2 - Matematika 2 - Zadání 31
- BMA2 - Matematika 2 - zadání 32
- AMA2 - Matematika 2 - zadání K
- AMA2 - Matematika 2 - zadaní 11
- AMA2 - Matematika 2 - zadání M
- AMA2 - Matematika 2 - zadání 12
- AMA2 - Matematika 2 - zadání 13
- AMA2 - Matematika 2 - zadání 14
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- MDRE - Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice. - zadání zkoušky
- BREB - Řídicí elektronika - Zkouškové zadání
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - Prvni test, zadani E
- BNAO - Návrh analogových integrovaných obvodů - Zadání semestrální práce 2006
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - Zkoušky BEL2 2007 až 2009 + vzorové zadání 2010
- BESO - Elektronické součástky - Zadani zkousky 08
- BFY1 - Fyzika 1 - BFY1 zadání a výsledky semestrální práce 2009
- BMVA - Měření v elektrotechnice - Test-laboratoře-2010-2_zadání
- BAEY - Analogové elektronické obvody - Zadání 2. termínu zkoušky 2011
- BEL1 - Elektrotechnika 1 - Zadání zkoušky - řádný termín 7.1.2011
- BESO - Elektronické součástky - BESO 2011 - zadání zkoušky (řádný)
- BESO - Elektronické součástky - BESO 2011 - zadání zkoušky (1. opravný)
- BVEL - Výkonová elektronika - BVEL 13-1- 2012 zkouška zadání
- BMPT - Mikroprocesorová technika - BMPT 2011 zadani PC cviceni + skripta s ucivem
- BMPT - Mikroprocesorová technika - BMPT zadání zkoušky 2008 až 2011
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA půlsemestrální test na papír - zadání
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA zkouška zadání 19-5-2011 v pdf
- BEL2 - Elektrotechnika 2 - BEL2 2012 řešené zkoušky všechna zadání
- BPC2 - Počítače a programování 2 - Zadání test č.4
- BESO - Elektronické součástky - BESO 2012 - zadání zkoušky (řádný)
- BMA1 - Matematika 1 - BMA1 - Skusky 2011/2012 - vsetky zadania
- BFY1 - Fyzika 1 - BFY1 - Skusky 2011/2012 - vsetky zadania
- BFY1 - Fyzika 1 - BFY1 - Skusky 2011/2012 - vsetky zadania
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - Vzorové zadání zkoušky 2013
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA zkouška zadání 14-5-2013
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - BCZA zkouška zadání 24-5-2013
Copyright 2025 unium.cz


