- •Охарактеризовать электрическое поле и его основные характеристики.
- •Охарактеризовать энергетическую характеристику электрического поля.
- •Рассмотреть процессы, происходящие с диэлектриками в электрическом поле.
- •Охарактеризовать электропроводность полупроводников.
- •Дать определение электрической цепи и охарактеризовать ее элементы.
- •Рассмотреть схему замещения электрической цепи.
- •Сформулировать основные законы электрических цепей.
- •Охарактеризовать режимы работы электрической цепи.
- •Рассмотреть поведение контура с током в магнитном поле.
- •Рассмотреть взаимодействие прямолинейных проводников с токами.
- •Произвести расчет неразветвленной однородной магнитной цепи.
- •Охарактеризовать магнитное сопротивление и дать методы его определения.
- •Произвести расчет разветвленных цепей переменного тока символическим методом.
- •Охарактеризовать цепь переменного тока с индуктивностью.
- •Охарактеризовать цепь переменного тока с емкостью.
- •Охарактеризовать цепь переменного тока с реальной катушкой индуктивности.
- •Охарактеризовать цепь переменного тока с реальным конденсатором.
- •Охарактеризовать цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, и емкостью.
- •Объяснить условия возникновения резонанса напряжений.
- •Охарактеризовать цепь переменного тока при параллельном соединении катушки и конденсатора.
- •Произвести расчет цепей с параллельным соединением ветвей.
- •Объяснить условия возникновения резонанса токов.
- •Охарактеризовать соединение трехфазной цепи «звездой» и определить соотношение линейных и фазных токов и напряжений.
- •Охарактеризовать соединение трехфазной цепи «треугольником» и определить соотношение линейных и фазных токов и напряжений.
- •Охарактеризовать электрическое сопротивление. Закон Ома.
- •Охарактеризовать номинальный режим работы электрической цепи.
- •Охарактеризовать рабочий режим электрической цепи.
- •Охарактеризовать режимы холостого хода и короткого замыкания в электрической цепи.
- •Рассмотреть схемы замещения электрических цепей и привести примеры.
- •Охарактеризовать эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей.
Дать определение электрической цепи и охарактеризовать ее элементы.
Электрическая цепь — совокупность устройств, элементов, предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и напряжение.
Электрические цепи подразделяют на неразветвленные и разветвленные. На рисунке 1 представлена схема простейшей неразветвленной цепи. Во всех элементах ее течет один и тот же ток. Простейшая разветвленная цепь изображена на рисунке 2. В ней имеются три ветви и два узла. В каждой ветви течет свой ток. Ветвь можно определить как участок цепи, образованный последовательно соединенными элементами (через которые течет одинаковый ток) и заключенный между двумя узлами. В свою очередь узел есть точка цепи, в которой сходятся не менее трех ветвей. Если в месте пересечения двух линий на электрической схеме поставлена точка (рисунок 2), то в этом месте есть электрическое соединение двух линий, в противном случае его нет.
Симметричные и несимметричные
Однородные и неоднородные(цепь состоит из участков одной длины, поперечным сечением, материалом)
Рассмотреть схему замещения электрической цепи.
Схема замещения электрической цепи отображает свойства этой цепи при определенных условиях и применяется при расчетах. На схеме замещения изображают все элементы, влиянием которых на результаты расчета пренебречь нельзя, и указывают электрические соединения между ними, соответствующие принципиальной схеме.
Одной из основных задач электроники является расчет электрических схем, то есть получение детальной количественной информации о процессах, происходящих в этой схеме. Однако рассчитать произвольную схему, состоящую из реальных электронных компонент, практически невозможно. Мешает расчету то обстоятельство, что попросту не существует методик математического описания поведения реальных электронных компонент (например, транзистора) как единого целого. Имеются значения отдельных параметров и экспериментально снятые зависимости, но связать их в единую точную формулу, полностью описывающую поведение компоненты, в большинстве случаев не представляется возможным.
С другой стороны, исключительно простым математическим аппаратом описываются идеализированные базовые элементы электронных схем (например, идеальный резистор). Однако они не существуют в реальном мире. Так, любой резистор имеет множество паразитных параметров: индуктивность, емкость, температурные зависимости и т.п.
Введение понятия эквивалентная схема позволяет «связать» мир реальных компонент и мир их идеальных приближений. Эквивалентная схема представляет собой цепь только из идеальных компонент, которая функционирует примерно также, как и исходная схема. В эквивалентной схеме могут быть отражены, при необходимости, различные паразитные эффекты: утечки, внутренние сопротивления и т.д. Эквивалентная схема может составляться как для одного элемента, так и для сложной цепи.
Сформулировать основные законы электрических цепей.
Закон ОМА. Не знаешь, в армию!
Законы Кирхгофа — соотношения, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической. Правила Кирхгофа позволяют рассчитывать любые электрические цепи постоянного тока. Имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения многих задач теории электрических цепей. Применение правил Кирхгофа к линейной цепи позволяет получить систему линейных уравнений относительно токов, и соответственно, найти значение токов на всех ветвях цепи.
Первый закон
Первый закон Кирхгофа (Закон токов Кирхгофа, ЗТК) гласит, что алгебраическая сумма токов в любом узле любой цепи равна нулю
Второй закон
В
торой
закон Кирхгофа (Закон напряжений
Кирхгофа, ЗНК) гласит, что алгебраическая
сумма падений напряжений по
любому замкнутому контуру цепи равна
алгебраической сумме ЭДС, действующих
вдоль этого же контура. Если в контуре
нет ЭДС, то суммарное падение напряжений
равно нулю
