
- •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.
5.Транзисторы. Устройство. Принцип действия. Обозначение в схемах. Применение.
Транзи́стор — электронный прибор из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи. Обычно используется для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов.
Управление током происходит в результате изменения входного напряжения. Изменение входных токов приводит к достаточно большому изменению выходных величин. Данное свойство используется в аналоговой технике. В аналоговой технике распространены биполярные транзисторы. В цифровой же технике повсеместно используются полевые транзисторы.
Транзисторы применяются в качестве активных (усилительных) элементов в усилительных и переключательных каскадах.
6.Тиристоры. Устройство. Принцип действия. Вольт-амперная характеристика. Применение.
Т
ири́стор
— полупроводниковый
прибор с управляющим электродом,
выполненный на основе монокристалла
полупроводника с тремя или более p-n
переходами и имеющий два устойчивых
состояния: закрытое состояние, то есть
состояние низкой проводимости и открытое
состояние, то есть состояние высокой
проводимости.
Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов, а также переключающие устройства.
Основная схема тиристорной структуры показана на рис. Она представляет собой четырёхслойный полупроводник структуры p-n-p-n, содержащий три последовательно соединённых p-n
перехода J1, J2, J3. Контакт к внешнему p-слою называется анодом, к внешнему n-слою — катодом. В общем случае p-n-p-n прибор может иметь до двух управляющих электродов (баз), присоединённых к внутренним слоям. Прибор без управляющих электродов называется диодным тиристором или динистором. Такие приборы управляются напряжением, приложенным между основными электродами. Прибор с одним управляющим электродом называют триодным тиристором или тринистором (иногда просто тиристором, хотя это не совсем правильно). В зависимости от того, к какому слою полупроводника подключён управляющий электрод, тринисторы бывают управляемыми по аноду и по катоду. Наиболее распространены последние.
Типичная ВАХ тиристора, проводящего в одном направлении (с управляющими электродами или без них), приведена на рис 2. Она имеет несколько участков:
Между точками 0 и 1 находится участок, соответствующий высокому сопротивлению прибора — прямое запирание.
В точке 1 происходит включение тиристора.
Между точками 1 и 2 находится участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
Участок между точками 2 и 3 соответствует открытому состоянию (прямой проводимости).
В точке 2 через прибор протекает минимальный удерживающий ток Ih.
Участок между 0 и 4 описывает режим обратного запирания прибора.
Участок между 4 и 5 — режим обратного пробоя.
Вольтамперная характеристика симметричных тиристоров отличается от приведённой на рис. тем, что кривая в третьей четверти графика повторяет участки 0—3 симметрично относительно начала координат.