
- •20. Расчёт нелинейных электрич. Цепей пост. Тока для послед-го соединения элементов.
- •28. Законы Ома Магнитной цепи. Схемы замещения. Расчет линейных магнитных цепей.
- •29) Гистерезисные характеристики перемагничивания ферромагнитных материалов.
- •30. Расчет нелинейных магнитных цепей
- •32. Трансформаторы. Назначения. Устройство и принцип действия.
- •35. Машина постоянного тока. Конструкция, обратимость. Классификация.
- •33. Режимы работы и основные характеристики трансформаторов. Паспортные данные. Трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы.
- •9. Характер изменения тока. Синусоидальный ток, его основные параметры и характеристики. Действующее значение синусоидального тока.
- •10. Изображение синусоидальной величины в комплексной форме. Понятие векторные диаграммы.
- •13. Законы Кирхгофа для мгновенных и комплексных величин. Топологические характеристики цепи.
- •51.Принципы построения цифровых электронных измерит. Приборов.
- •11. Режим синусоидального тока на сопротивлении, индуктивности, емкости; амплитудные и фазовые соотношения, индуктивное и емкостное сопротивления. Векторные диаграммы, мгновенные значения.
- •45. Аналоговые интегральные микросхемы. Операционные усилители, осн-е характеристики и их использование функциональных узлах:усилители, сумматоры, интеграторы, компараторы.
- •45. Аналоговые интегральные микросхемы. Операционные усилители, осн-е характеристики и их использование функциональных узлах:усилители, сумматоры, интеграторы, компараторы. (продолжение)
- •15. Активная, реактивная иполная мощность в цепи синусоидального тока
- •46.Цифровые интегральные микросхемы. Элементы цифровой электроники. Простейшие логические элементы, производные логические элементы.
- •12. Закон Ома в комплексной форме. Активная и реактивная составляющая комплексного сопротивления. Двухполюсник. Понятие входного сопротивления.
- •44.Обратная связь в усилителях. Работа в ключевом режиме.
- •17. Трехфазные электрические цепи: основные элементы, способы их соединения, векторные диаграммы.
- •16. Последовательное соединение сопротивления, катушки, конденсатора. Резонанс напряжений. Схема, уравнения, векторные диаграммы, режими работ и свойства.
- •31. Анализ нелинейных цепей переменного тока.
- •32. Трансформаторы. Назначения. Устройство и принцип действия. (продолжение)
- •33. Режимы работы и основные арактеристики трансформаторов. Паспортные данные. Трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. (продолжение)
20. Расчёт нелинейных электрич. Цепей пост. Тока для послед-го соединения элементов.
Дано: Е, HC1, HC2. I0-?
27)
Законы Кирхгофа: 1 - «Алгебраическая
сумма магнитных потоков в любом узле
магнитной цепи равно нулю.
».
2 – «Алегбараическая сумма падений
магнитного напряжения вдоль любого
замкнутого контура равна алгебраической
сумме МДС вдоль того же контура.
Падение
магнитоного напряжения между точками
участка магнитной цепи называеться
произведение
и обозначаеться:
.
В том случае, когда участок цепи между
точками может быть подразделен на n
отдельных частей, так что в каждой части
имеет значение напряженности поля,
тогда:
28. Законы Ома Магнитной цепи. Схемы замещения. Расчет линейных магнитных цепей.
,
где
-характеристика
магнитных свойств вещества
;
- магнитное сопротивление участка цепи
- Закон Ома
Схема замещения магнятных цепей
МДС магнитное сопротивление
29) Гистерезисные характеристики перемагничивания ферромагнитных материалов.
Свойство ферромагнетиков характеризуется зависимостью В от Н.
2 типа зависимостей:
Кривые намагничивание
Гистерезисные петли
Явление гистерезиса, т.е. отставание В от Н.
В(Н) имеет петлевой характер
30. Расчет нелинейных магнитных цепей
Нелинейная магнитная цепь или магнитное сопротивление сопротивления зависят от магнитного потока или от падения магнитного напряжения.
или
Вебер-амперная характеристика
по вебер-амперным
характеристикам
2.По
МДС определяется Ф, В, и Н на каждом
участке .
определяется по 2му закону Кирхгофа
;
Если элементарное соединение
последовательно, то протекает один и
тот же Ф
=>
32. Трансформаторы. Назначения. Устройство и принцип действия.
Трансформатор - статический электромагнитный аппарат преобразующий энергию переменного тока с одним значением напряжения в электрическую энергию с другим значением напряжения при сохранении неизменной частоты переменного тока.
МДС создают
магнитные потоки, замыкающие через
стальной магнитопровод и воздух.
определяется из
эквивалентной схемы замещения магнитной
цепи.
18. Схемы соединения трёх фазных цепей. Симметричный и несимметричный режим трехфазной цепи.Существует 5 способов соединения трёхфазного генератора с трёхфазной нагрузкой.
0
- нулевая очка генератора, 0’ – нагрузки
00’ – нулевой провод Провода АА’, ВВ’,
CC’
называются линейнымиIa,
Ib,
Ic
– линейные
токи
Ua, Ub, Uc – линейные напряженияТоки, протекающие по нагрузке называются фазовыми токами нагрузки ( IHa, IHb, IHc), а через генератор – фазовыми токами генератора.
35. Машина постоянного тока. Конструкция, обратимость. Классификация.
1-станина,2-якорь,3-полюса (N и S),4-обмотка возбуждений, 5-полюсные наконечники
Машина
состоит из станины(1) и якоря(2). На
станине(1) закреплены поляса(3) на
полюсах(3) помещена обмотка возбуждения(4)
по виткам которых проходит ток возбуждений
,
он создает магнитный поток возбуждения
,
замыкающийся через полюса (N
и S).
Полюса набираются из листов
электротехнической стали, и тело их
оканчивается полюсными наконечниками(5).
22. Статическое и дифференциальное сопротивление нелинейных элементов.
Статическое сопротивление Rcт характеризует поведение нелин. сопротивеление в режиме неизменного тока.
Rcт= U0/I0=mu/mI tgα
Дифференциальное сопротивление Rd – отношение малого приращения dU на НС к приращ. тока dI
Rd= dU/dI=mu/mI tgβ
21. Расчёт нелинейных электр. цепей пост. тока при параллельном соединении элементов.
Дано: U0, HC1 HC2
I0,I1,I2 - ?
23. Замена нелинейного сопротивления эквивалентным линейным сопротивлением и ЭДС.
Ia<I<Iв, рабочая точка будет перемещаться на участке АВ. Этот участок может быть заменён прямой линией. Нелин. сопротив. Может быть заменено эквивалентным лин. сопротив. и ЭДС.
24. Понятие о стабилизации напряжения при помощи нелинейного элемента
1.Стабилизаторы напряжения, при которых в опр-х диапазонов измен-ся ток, а напряжение сохр. пост. значения. I1<I<I2
2. Стабилизатор тока при кот. В опред-х диапазонах измен-ся напр-е, а ток сохр. пост. значения.
U1<Uраб<U2
26. Понятие магнитные цепи. Виды магнитных цепей.
Магнитная цепь-совокупность МДС, а в частности макгнитных тел и сред, по которым замыкается магнитный поток
Магн. Цепи могут быть:
неразветвлённые(а)
разветвлённые(б)
25. Магнитные цепи. Закон полного тока.Магнитнодвижущая сила и положительное направление.
Закон полного тока устанавливает связь между источником магнитного поля и напряжённостью магнитного поля(полный ток)
Полный ток – алгебр сумма токов, пронизыв. Поверхность, ограниченную замкнцтым контуром.
∑Iк(l) = §Hdl = NI, А
Линейный интеграл от Н вдоль контура l(эль) равен полному току ∑Iк
ПОлож. Направл. Обхода контура связано с направлением тока правилом правого винта(острие винта в сторону тока ручка на полож-е направление обхода контура
МДС – произведение числа витков N на протекающий по ней ток I
F=NI (A)
МДС величина направленная
исчточн. магнитн. поля явл. катушка