
- •1. Электрическая цепь и её элементы.
- •2. Источники напряжения.
- •3. Двухполюсные пассивные элементы: резистор, индуктивность, емкость и схемы их замеения.
- •2. Индуктивный элемент (катушка индуктивности)
- •3. Емкостный элемент (конденсатор)
- •4. Система принятых положительных направлений токов и напряжений электротехнике.
- •5. Закон ома.
- •6. Режимы работы электрической цепи.
- •7. Потенциальная диаграмма.
- •8. Расчёт разветвленных электрических цепей с одним источником эдс методом эквивалентных преобразований.
- •9. Взаимное преобразование схем соединения треугольником и звездой пассивных элементов.
- •10. Расчет неразветвленных и разветвленных линейных электрических цепей с несколькими источниками энергии путем непосредственного применения законов кирхгофа.
- •11. Метод суперпозиции.
- •12. Баланс мощностей.
- •13. Понятие о генераторах переменного тока.
- •14. Основные величины, характеризующие синусоидальные напряжения и токи. Начальная фаза. Сдвиг фаз.
- •15. Мгновенное, амплитудное, действующее значения синусоидально изменяющихся электрических величин.
- •16. Параметры и элементы цепей переменного тока.
- •17. Векторные диаграммы.
- •18.Синусоидальный ток в цепи с активным сопротивлением r, индуктивностью l, емкостью c.
- •19.Законы ома и кирхгофа для цепей синусоидального тока.
- •20.Активное, реактивное и полное сопротивление двухполюсника. Треугольник сопротивлений.
- •21. Мощность синусоидального тока. Колебания энергии и мгновенная мощность элементов цепи. Активная, реактивная и полная мощности.
- •23. Выражение мощности в комплексной форме. Баланс мощностей.
- •24. Четырехполюсники. Фильтры.
- •25. Элементарные сведения из физики полупроводников. Собственная и примесная проводимость.
- •26. Свойства p-n перехода.
- •27. Токи в p-n переходе. Прямое и обратное включение p-n перехода.
- •28. Вольтамперная характеристика p-n перехода.
- •29. Пробой p-n перехода. Виды пробоя.
- •30. Полупроводниковые диоды. Классификации диодов.
- •31. Выпрямительные диоды. Выпрямление переменного тока.
- •32. Биполярные транзисторы. Классификация по мощности, диапазону рабочих частот, методу изготовления.
- •33. Схемы включения биполярного транзистора. Режимы его работы.
- •34. Токи биполярного транзистора.
- •2) Усиление мощности
- •3) Частотные свойства транзисторов
- •38. Статические характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общей базой и общим эмиттером. Влияние температуры на статические характеристики биполярного транзистора.
- •39. Полевые транзисторы.
- •40. Транзисторы с управляющим p-n переходом, его работа, статические характеристики и параметры.
- •41. Транзисторы с изолированным затвором: мдп-транзисторы с встроенным каналом и индуцированным. Их работа, характеристики и параметры.
- •42. Усилители электрических сигналов и их классификация. Основные показатели усилителей. Обратная связь в усилителях.
- •43. Принцип работы усилителя.
- •44. Транзисторные усилители. Смещение на входе. Стабилизация положения рабочей точки.
5. Закон ома.
Зако́н О́ма — физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника или электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника. Экспериментально установлен в 1826 году, и назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.
В
своей оригинальной форме он был записан
его автором в виде :
,
Здесь
X —
показания гальванометра,
т.е в современных обозначениях сила
тока I,
a —
величина, характеризующая свойства
источника тока, постоянная в широких
пределах и не зависящая от величины
тока, то есть в современной терминологии
электродвижущая сила (ЭДС)
,
l —
величина, определяемая длиной соединяющих
проводов, чему в современных представлениях
соответствует сопротивление внешней
цепи R
и, наконец, b
параметр, характеризующий свойства
всей установки, в котором сейчас можно
усмотреть учёт внутреннего сопротивления
источника тока r[1].
В таком случае в современных терминах и в соответствии с предложенной автором записи формулировка Ома (1) выражает
Закон Ома для полной цепи:
,
(2)
где:
— ЭДС источника напряжения(В),
— сила тока в цепи (А),
— сопротивление всех внешних элементов цепи (Ом),
— внутреннее сопротивление источника напряжения (Ом).
Из закона Ома для полной цепи вытекают следствия:
При r<<R сила тока в цепи обратно пропорциональна её сопротивлению. А сам источник в ряде случаев может быть назван источником напряжения
При r>>R сила тока от свойств внешней цепи (от величины нагрузки) не зависит. И источник может быть назван источником тока.
Часто[2] выражение:
(3)
(где
есть
напряжение
или падение
напряжения, или, что то же, разность
потенциалов между началом и концом
участка проводника) тоже называют
«Законом Ома».
Таким образом, электродвижущая сила в замкнутой цепи, по которой течёт ток в соответствии с (2) и (3) равняется:
(4)
То есть сумма падений напряжения на внутреннем сопротивлении источника тока и на внешней цепи равна ЭДС источника. Последний член в этом равенстве специалисты называют «напряжением на зажимах», поскольку именно его показывает вольтметр, измеряющий напряжение источника между началом и концом присоединённой к нему замкнутой цепи. В таком случае оно всегда меньше ЭДС.
К другой записи формулы (3), а именно:
(5)
Применима другая формулировка:
|
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи. |
|
6. Режимы работы электрической цепи.
Выделяют три основных режима работы: нагрузочный (или согласованный), режим короткого замыкания, а также режим холостого хода. Они отличаются друг от друга нагрузкой на электрическую цепь. Также можно выделить номинальный режим работы. В этом режиме работы все устройства в цепи работают при условиях, указанных для них как оптимальные. Эти характеристики прописываются производителем в паспортных данных при изготовлении устройства на заводе.
Нагрузочный режим. Другими словами можно сказать, что нагрузочный или согласованный режим работы представляет собой режим, при котором происходит передача нагрузки повышенной мощности от источника. В этом режиме сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника, при этом расходуется максимальная мощность. Однако, такой режим не рекомендуется использовать, так как при длительном превышении номинальных значений устройства могут выйти из строя.
Режим работы холостого хода. Этот режим работы электрической цепи характеризует разомкнутое её состояние – ток отсутствует, и все элементы отключены от источника питания. В таком состоянии цепи внутреннее падение напряжение равно нулю, а напряжение на зажимах источника питание совпадает с ЭДС источника.
Режим короткого замыкания. Этот режим работы считается аварийным, электрическая цепь не может работать нормально. Короткое замыкание возникает при соединении двух различных точек цепи, разница потенциалов которых отличается. Такое состояние не предусмотрено изготовителем устройства и нарушает его нормальную работу. В этом режиме работы зажимы источника энергии замкнуты проводником («закорочены»), при этом его сопротивление близко к нулю. Часто, короткое замыкание происходит в тех случаях, когда соединяются два провода, которые связывают между собой источник и приёмник в цепи, как правило, их сопротивление незначительно, так что его можно назвать нулевым. При возникновении режима короткого замыкания, ток в цепи значительно превышает номинальные значения (из-за отсутствия сопротивления). Это может привести в непригодное состояние источник энергии и приёмники в электрической цепи. В некоторых случаях это является результатом неправильных действий со стороны персонала, работающего с электротехническим оборудованием.