- •Билет №1
- •Электрический ток. Электрическая цепь. Электрическая схема.
- •2. Трансформаторы. Виды трансформаторов. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа трансформатора.
- •Билет №2
- •Параметры электрической цепи. Закон Ома.
- •Асинхронные двигатели. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа под нагрузкой.
- •Билет №3
- •Виды соединения потребителей. Законы Кирхгофа.
- •С инхронный генератор. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа под нагрузкой.
- •Билет №4
- •Нагревание проводов электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.
- •Принцип действия и устройство генератора постоянного тока. Работа под нагрузкой.
- •Билет №5
- •Работа и мощность электрического тока.
- •2. Работа в машины постоянного тока в режиме двигателя.
- •Билет №6
- •Магниты и их свойства. Магнитное поле. Магнитная индукция. Правило буравчика.
- •Э лектроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа. Достоинства и недостатки.
- •Билет №7
- •Проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера. Правило левой руки.
- •Электроизмерительный прибор электромагнитной системы. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа. Достоинства и недостатки.
- •Билет №8
- •Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция.
- •Электроизмерительный прибор индукционной системы. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа.
- •Билет №9
- •Электромагнитная индукция.
- •Электроизмерительный прибор электродинамической системы. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа. Достоинства и недостатки.
- •Билет №10
- •Получение переменного тока. Электрические характеристики промышленной цепи.
- •Полупроводниковый диод. Назначение. Принцип действия. Устройство. Работа.
- •Билет №11
- •Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Векторная диаграмма. Закон Ома.
- •Схемы выпрямления.
- •Билет № 12
- •Конденсатор в цепи переменного тока. Векторная диаграмма. Закон Ома.
- •Сглаживающие фильтры.
- •Билет №13
- •Цепь переменного тока, содержащая активное и емкостное сопротивление. Векторная диаграмма. Закон Ома.
- •Транзистор. Схемы включения транзисторов.
- •Билет №14
- •Цепь переменного тока, содержащая активное и индуктивное сопротивление. Векторная диаграмма. Закон Ома.
- •Генератор на транзисторе.
- •Билет №15
- •Цепь переменного тока, содержащая активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Векторная диаграмма. Закон Ома.
- •Фотоэлементы.
- •Билет №16
- •Проводимость полупроводников.
- •Трехфазная система переменного тока.
Билет №16
Проводимость полупроводников.
Полупроводники занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками. К полупроводникам относятся такие вещества, как германий, мышьяк, селен и др. (всего 12).
В нормальных условиях полупроводники не проводят электрический ток. Это связано с внутренним строением полупроводников. Полупроводник – это кристалл, атомы в котором связаны между собой парно-электронными связями так, что свободных зарядов для образования тока в них нет.
При нагревании или освещении полупроводника, электроны получают дополнительную энергию и разрывают связи с атомами, становятся свободными. На месте незаполненной связи образуется избыточный положительный заряд, который принято называть условной положительной частицей – дыркой.
Таким образом, в полупроводниках имеются два типа носителей заряда: электроны и дырки. Движение электронов называют электронной проводимостью (n – тип), а движение дырок – дырочной проводимостью (р – типа). Проводимость полупроводника такого типа называется собственной.
Для увеличения проводимости полупроводников в них добавляют примеси (полупроводники большей или меньшей валентности).
Если в полупроводник, например германий, добавить примесь большей валентности, например мышьяк, то четыре валентных электрона германия образуют связи с четырьмя валентными электронами мышьяка, а его пятый электрон останется свободным, образуется электронная проводимость (п – тип). Такую примесь называют донором.
Если в полупроводник, например германий, добавить примесь меньшей валентности, например индий, то три валентных электрона германия образуют связи с электронами индия, а на месте четвертой связи образуется дырка, проводимость такого проводника – дырочная (р – тип). Такую примесь называют акцептором.
Трехфазная система переменного тока.
Трехфазной системой называется цепь, в которой действуют три ЭДС одинаковой частоты, но смещенные по фазе на треть периода. В трехфазном генераторе обмотки расположены под углом 1200 относительно друг друга и называются фазами А-Х, В-Y, C-Z.
Обмотки генератора соединяют двумя способами: соединение в звезду и в треугольник.
При соединении обмоток в звезду, концы всех фаз соединяют в общую точку, а к началам фаз подсоединяют провода, отводящие энергию в сеть. Эти провода называют линейными, и напряжение между ними так же носит название линейное. От общей точки соединения трех фаз отводится четвертый провод, который называют нулевым. Напряжение между линейным проводом и нулевым называют фазным напряжением. Ток, текущий по фазному проводу называют фазным, а по линейному проводу линейным. Соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями имеют вид:
При
