
- •2.Электрические цепи. Основные элементы и их хар-ки.
- •5.Однофазный переменный ток. Основные характеристики: амплитуда, частота, период, сдвиг фаз, начальная фаза, мгновенное, среднее и действующие значения синусоидальных величин.
- •6.Изображение синусоидальных величин на плоскости декартовых координат и на комплексной плоскости.
- •7.Анализ цепи переменного тока с резистивным элементом. Активное сопротивление.
- •8.Анализ цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением. Индуктивное сопротивление.
- •9.Анализ цепи переменного тока с ёмкостным элементом. Ёмкостное сопротивление.
- •10.Последовательное соединение r, l, c. Полное сопротивление цепи. Модуль и аргумент полного сопротивления. Треугольники сопротивлений, напряжений, мощностей.
- •11.Резонанс напряжений.Условие возникновения резонанса. Резонансные кривые, области применения.
- •12. Парал соединение r, l, c. Треугольники токов,проводимостей, мощностей.
- •13.Резонанс токов. Условие возникновения резонанса. Резонансные кривые. Области применения. Коэффициент мощности Эл цепи и его народохозяйственное значение.
- •14. Цепи трёхфазного тока. Фазные и линейные величины токов и напряжений. Соединение в звезду и треугольник.
- •15.Анализ цепи трёхфазного тока при симметричной нагрузке при соединении приемников в звезду и треугольник.
- •16.Несимметричная нагрузка при соединении в звезду. Напряжение смещения нейтрала. Роль нулевого провода. Векторная диаграмма
- •17.Физ основы работы полупроводн приборов.Элекронная-дырочный переход.
- •19.Однофазные выпрямители. Схема, основные показатели работы. Выбор диодов.
- •20. Трезфазные выпрямители. Схема, осн показатели работы.
- •28.Внешняя характеристика.
- •31.Потери и кпд трансформатора.
- •27.Трансформаторы. Устройство, назначение, принцип действия. Режим холостого хода, опыт холостого хода.
- •29.Режим короткого замыкания трансформатора. Опыт короткого замыкания.
- •30. Приведеный трансформатор. Схема замещения. Определение параметров схемы замещения.
- •32.Измерительные трансформаторы. Назначение, схема включения, режимы работы.
- •40.Синхронный двигатель. Устройство, принцип действия, принципиальная электрическая схема.
- •41. Способы пуска синхронного двигателя. Электрич схема, порядок пуска.
- •42.Вращающийся момент сд. Угловая и механическая характеристика.
- •43.Влияние тока возбуждения на коэффициент мощностей. V- образные кривые. Синхронный компенсатор.
- •44.Дпт.Устройство и принцип работы. Способы возбуждения, принципиальные схемы, роль коллектора.
- •47.Механическая характеристика дпт при различных способах возбуждения.
- •46.Пуск дпт. Схема пуска. Расчет сопротивления пускового реостата.
- •49.Способы Эл торможения дпт.
- •18П/п-й диод.
- •33.Ад. Устр-во, принцип действия.
- •38.Пуск и рег-ие скорости ад с фазным ротором.
- •48.Способы рег-ия скорости дпт.
18П/п-й диод.
-осн эл-т выпрямителей. Он им 2 электрода – анод и катод. Если эл потенциал на аноде выше, чем на катоде (VA>Vк), то сопр-е диода практич =0 и он пропускает эл ток, если VA<Vк, сопр-е диода стан-ся большим и поэтом ток ч/з него протекать не м. Проводящее сост-е диода- прямое вкл-е, а непроводящее – обратное. Осн эксплуатац пар-ры диода – макс-но допуст ср знач-е прямого тока Iпр.max, превышение кот приводит к перегреву диода и макс-но допуст обрат напр-е Uобр.max, превыш-е кот привод к пробою P-N перехода.
Катод
анод
Вольт-амперная
хар-ка реал диода
33.Ад. Устр-во, принцип действия.
Сост из неподвиж части- статора и вращ-ся-ротора. Статор вкл корпус, магнитопровод, обмотку. Ротор-вал, магнитопровод, обмотку, кольца. Магн-пр-д изгот-ся из отдел тонк пластин эл-технич стали и им пазы, в кот уложены 3 обм, смещенные м/у собой на 120о. Обм статора и ротора соединены, к пр, в звезду. Обм статора подключ к сети, а ротора-ч/з кольца и щетки – к реостату. При подключ-и статора к сети с напр-ем U1 по его обм-м протек токи, сдвинутые по фазе м/у собой на 120, благодаря чему созд-ся вращ-ся с ч-той n1=60f/p магн поле, где f-ч-та тока сети, p-число пар магн полюсов. В рез-те пересеч-я этим полем обмоток ротора в них создается ЭДС E2 и ток I2. Взаим-е актив составляющей тока ротора с магн полем образует момент двигателя М, под действием кот ротор вращ-ся с ч-той n=n1(1-S), где S-скольжение ротора отн-но магн поля: S=(n1-n)/n1.
24.Однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе. Схема, назначение элементов схемы, принцип действия.
Одна
из простейших схем однокаскадного
транзисторного усилителя с ОЭ, та в
которой источник усиливаемого сигнала
представлен в виде генератора напряжения
с
и внутренним сопротивлением rг.
При
отсутствии входного сигнала (
)
усилитель находится в статическом
режиме и токи в цепях базы I
б,ст коллектора I
к,ст неизменны. Значение постоянного
тока в цепи базы при помощи регулируемого
резистора rд
, можно установить требуемое значение
постоянного тока в цепи коллектора.
Разделительные конденсаторы не пропускают
постоянный ток в источник сигналов и
приемник с сопротивлением нагрузки rн
.
При
изменении напряжения входного сигнала
скачком на
и отсутствии переходного процесса в
транзисторе ток в цепи базы также
изменится скачком на Iб
. Для выбранных положительных направлений
токов I
б,ст и
ток базы станет равным I
б,ст -
.Направление тока
выбрано таким для того, чтобы в источнике
усиливаемого сигнала направления тока
и ЭДС
г
совпадали. Вследствие этого ток в цепи
коллектора также изменится скачком:
.
Так
как емкость разделительного конденсатора
в цепи приемника всегда велика, то
появится ток
и в этой цепи. Положительное направление
тока
принято выбирать к общему выводу
транзистора, т. е. к эмиттеру.
Если
напряжение входного сигнала
невелико, то можно считать, что параметры
транзистора при всех изменениях
напряжения входного сигнала остаются
неизменными. Поэтому можно рассматривать
усилитель в режиме малого сигнала как
линейную цепь и представить режим цепи
усилителя в виде наложения режима с
постоянными составляющими токов при
одном источнике ЭДС Eк
и режима с переменными составляющими
токов при другом источнике ЭДС
г
.
Режим усилителя по постоянной составляющей тока можно рассчитать по известным статическим коллекторным характеристикам транзистора с ОЭ Iк (-Uкэ)I б =const. При постоянном токе в цепи базы I б,ст постоянный ток в цепи коллектора I к,ст определяется методом нагрузочной характеристики .
По схеме замещения усилителя для переменных составляющих определяются основные параметры усилителя: коэффициенты усиления напряжения и тока, а также входное и выходное сопротивления. Входное сопротивление биполярных транзисторов с ОЭ сравнительно невелико (1-3 кОм), что является их существенным недостатком.
Выходное сопротивление усилителя с ОЭ определяется со стороны его выходных выводов при отключенном сопротивлении нагрузки: rвых =rк. Типовое значение выходного сопротивления усилителей с ОЭ составляет 10-100 кОм. Коэффициент усиления напряжения транзисторного усилителя с ОЭ в режиме малого сигнала.