- •Билет №1
- •Элементы электрических цепей и электрических схем.
- •Анализ цепей с операционными усилителями, работающими в режиме насыщения.
- •Билет №2
- •1,2 Методы преобразования (последовательное и параллельное соединения, преобразование «треугольник-звезда» и «звезда-треугольник»).
- •Билет №5
- •Билет №6
- •7 Билет
- •1)Метод эквивалентного генератора.
- •2. Принцип работы биполярного транзистора
- •Билет №8
- •Синусоидальные электрические величины. Генерирование синусоидальной эдс.
- •2.Однополупериодный выпрямитель с емкостным сглаживающим фильтром.
- •Билет №11
- •Однополупериодный выпрямитель.
- •Параллельное соединение r, l, c элементов.
- •Билет №12
- •Последовательное соединение r-l-c.
- •Резонанс напряжений.
- •Билет №17
- •1)Трехфазные цепи. Схема соединения генератора «треугольник».
- •2)Нелинейные цепи постоянного тока. Последовательное соединение элементов.
- •Билет 18
- •1)Мощность в цепи трехфазного тока. Вращающееся магнитное поле
- •2)Нелинейные цепи постоянного тока. Замена нелинейного элемента линейным сопротивлением и эдс (источником тока
Резонанс напряжений.
Угол φ = ψu – ψi (угол сдвига фаз между напряжением и током) может быть: равен нулю – активный характер цепи;
больше нуля – индуктивный характер цепи;
меньше нуля – емкостный характер цепи.
Резонанс напряжений - режим пассивной электрической цепи, содержащий последовательно включенные L и С, при котором ее входное реактивное сопротивление равно нулю.
Условие
резонанса: - X = XL
– XC
=0, XL
= XC
;
.
Признаки
резонанса: UL
= UC
→
(напряжение и ток на входе цепи совпадают по фазе.)
Полное
сопротивление цепи
- минимально, а ток:
- максимален.
Если XL = XC > r , то напряжения на отдельных элементах цепи больше, чем входное напряжение. Условия резонанса можно достичь, меняя ω, L или С .
Угловая частота, при которой наступает резонанс – резонансная частота:
, тогда
Отношения при резонансе:
- добротность контура.
Добротность контура показывает, во сколько раз при резонансе UL = UC > U.
При
Светодиод - это полупроводниковый прибор с p-n переходом, который излучает свет при пропускании через него тока в прямом направлении.
прямое напряжение светодиода в зависимости от типа светодиода составляет от 1,5 до 2,5 В. питание светодиода выполняется через гасящий резистор. Светодиоды бывают разных цветов и типов. Они могут испускать как видимое излучение, так и инфракрасное (ИК-излучение).
КПД светодиодов от 30 до 50 %. Потребление энергии в несколько раз меньше, чем у ламп накаливания, срок службы в среднем 50 тысяч часов, что в 10-50 раз больше, чем у ламп накаливания.
Фотодиод – это полупроводниковый прибор, который имеет светочувствительную поверхность, приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе. В зависимости от величины освещённости этой поверхности, меняется ток через фотодиод. Этот эффект используется в различных оптических датчиках.
Фотодиод может работать в двух режимах:
фотогальванический — без внешнего напряжения
фотодиодный — с внешним обратным напряжением
Особенности:
простота технологии изготовления и структуры
сочетание высокой фоточувствительности и быстродействия
малое сопротивление базы
малая инерционность
Стабилитрон- плоскостной кремниевый полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя .Стабилитpоны предназначены для стабилизации питающих напpяжений, фиксации уpовня и т.д. Стабилитpоны изготавливаются на основе n-кpемния.
До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко[1]. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом.
