
- •1. Электрическая цепь (эц), элемент эц, электрическая схема. Источники и приемники электрической энергии.
- •2. Классификация электрических цепей (эц). З.Ома для пассивного участка цепи, з.Ома дляучастка цепи, содержащего источник эдс. Осн. Явл в эл. Цепи.
- •3.Расчет постоянных цепей методом свертывания.
- •4. Законы Кирхгофа. Расчет цепей постоянного тока путем непосредственного применения законов Кирхгофа. Потенциальная диаграмма.
- •5. Энергия и мощность в Эл.Цепях пост тока, Мощность потерь и кпд. Баланс мощностей.
- •6.Схемы замещения. Режимы работы эл.Цепи постоянного тока.
- •Цепи однофазного переменного тока
- •1. Получение синусоидальной эдс. Основные величины, характеризующие хар-ие синусоед. Ф-ии времени.
- •3. Представление синусоидальных функций в различных формах.
- •4. Цепь перемен тока с резистором. Вектор диагр. З.Ома в компл форме.
- •5.Цепь перемен тока с индуктив эл-том. Вектор диагр.
- •6. Цепь перемен тока с емк эл-том. Вектор диагр.
- •8.Цепь перемен тока с послед соед эл-тов. З-ны ома и к-фа в компл форме и для мгнов знач. С параллельн. Соединением.
- •Эл цепи 3-х фазнаго тока
- •3. Соед приемника звездой с нейтр проводом. Симметр и несим нагрузка. Вектор диагр
- •4.Соед прием звездой без нейтр провода. Сим и немим нагр. Вект диагр
- •5. Соед приемн треуг. Вект диагр при сим и несим нагр.
- •Трансформаторы
- •1.Устр-ва однофаз тр-ра. Режим холост хода. Коэф транс-ции.
- •3. 3Фаз трансформаторы. Устр. Принцип действ.
- •4. Автотр-р. Устр. Принцип действ
- •5.Расч линей цепей пост тока методом контур токов.
- •6. Измерит тр-ры.
- •Машины пост тока
- •1.Маш пост тока. Конструкция.
- •2 . Принцип действ генер пост тока.
- •3. Принцип действ двиг-ля.
- •5. Генер пост тока независ возбуж. Схема. Основ хар-ки.
- •6. Генер пост тока параллельного возбуж. Схема. Основ хар-ки.
- •7Ген-ры пост. Тока послед.Возб.
- •8Ген-ры пост. Тока с смеш.Возб
- •9. Двиг-ль пост тока. Осн вел. И хар-ки.
- •9.Электрические двигатели постоянного тока.
- •10. Двиг-ль пост тока парал возбужд. Схема. Механич хар-ки.
- •Синхронные машины.
- •1.Устройство синхронных машин. Машины с явно и неявно выраженными полосами.
- •2.Принцип работы синхронного генератора.
- •1.Устройство и принцип действия асинхронного дв.
- •2.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
- •4.Потери в асинхронном двигателе. Коэффициент мощности.
- •3.Полупроводниковые резисторы. Классификация. Обозначение в схемах. Основные свойства. Применение.
- •4.Полупроводниковые диоды. Типы диодов. Вольт-амперная характеристика. Стабилитроны. Применение.
- •5.Транзисторы. Устройство. Принцип действия. Обозначение в схемах. Применение.
- •6.Тиристоры. Устройство. Принцип действия. Вольт-амперная характеристика. Применение.
- •7.Выпрямители. Схема однополупериодного выпрямителя однофазного переменного тока.
- •8.Выпрямители Мостовая схема двухполупериодного выпрямления однофазного переменного тока.
4.Потери в асинхронном двигателе. Коэффициент мощности.
Мощность потерь, нагревающих машину, складывается из мощности электрических, магнитных и механических потерь. Электрические потери ∆Рэ возникают в обмотках статора и ротора, т.е. ∆РЭ=∆РЭ1+∆РЭ2 (здесь ∆РЭ1-потери в обмотке статора и ∆РЭ2 —потери в обмотке ротора) Магнитные потери в магнитопроводе ∆РМ1 возникают за счет явлений гистерезиса и вихревых токов в статоре ∆РМ1 и в роторе ∆РМ2 , т. е. ∆РМ =∆РМ1+∆РМ2 . Потери механические вызваны силами трения в подшипниках, в скользящем контакте на кольцах, о воздушную среду ∆РМЕХ .
Коэффициент мощности. Кроме активной мощности P1, двигатель потребляет реактивную мощность Q1 ,необходимую для образования вращающего магнитного поля. Коэффициент мощности при синусоидальном токе
cos
ψ1=P1/S=
P1/
=1/
.
При холостом ходе cos ψ1 имеет малое значение ( примерно 0,1), так как активная мощность расходуется только на относительно небольшие потери в статоре и небольшие механические потери, а реактивная мощность имеет постоянное значение, так как магнитный поток постоянен.
ЭЛЕКТРОНИКА.
P-n переход. Вольт-амперная характеристика.
В зоне метал-го контакта полупр-ков различной проводимости образ-ся обл-ть, называемая p-n переходом.
П
роцесс
соединения дырок и электронов наз-ся
рекомбинацией. В рез-те диффузии дырки
и электрона через зону метал-го контакта
проникают в обл-ти, где они не явл-ся
осн.носителями и рекомбинируют. В рез-те
чего вблизи зоны метал-го контакта
образ-ся обл-ть, бедная носителями
зарядов, называющаяся запирающим слоем.
Электронно-дырочный переход. Электронно-дырочным переходом называют тонкий слой между двумя частями полупроводникового кристалла, в котором одна часть имеет электронную, а другая — дырочную электропроводность. Одна часть этого перехода легирована донорной примесью и имеет электронную проводимость (N-область). Другая часть, легированная акцепторной примесью, имеет дырочную проводимость (Р-область). Концентрация электронов в одной части и концентрация дырок в другой существенно различаются.
Электроны в N-области стремятся проникнуть в Р-область, где концентрация электронов значительно ниже. Аналогично, дырки из Р-области перемещаются в N-область. В результате встречного движения противоположных зарядов возникает диффузионный ток. Электроны и дырки, перейдя через границу раздела, оставляют после себя противоположные заряды, которые препятствуют дальнейшему прохождению диффузионного тока. В результате на границе устанавливается динамическое равновесие и при замыкании N- и Р-областей ток в цепи не протекает.
Вольт-амперная характеристика p-n-перехода представляет собой зависимость тока через переход при изменении на нем значения и полярности приложенного напряжения. Если приложенное напряжение снижает потенциальный барьер, то оно называется прямым, а если повышает его – обратным.