- •57. Схемотехника цифровых устройств сравнения кодов. Цифровые компараторы, примеры имс.
- •56. Схемотехника дешифраторов-мультиплексоров. Их применение. Дать характеристику мультиплексора к155 ид4 и к155 ид3.
- •55. Схемотехника мультиплексоров. Имс сдвоенного 4х канального мультиплексора к555 кп12 и его применение.
- •53. Кодирование цифровых сигналов. Построение схем шифраторов. Имс приоритетного шифратора к555 ив1.
- •51. Вычитающие и реверсивные счетчики импульсов, их схемотехника, примеры интегральных схем.
- •50. Счетчики импульсов, их назначение, классификация. Принцип работы суммирующего счетчика.
- •49. Регистры сдвига. Реверсивные регистры.
- •47. Параллельные регистры. Регистры-защелки.
- •46. Асинхронные и синхронные d-триггеры. Dv-триггеры.
- •45. Счетные триггеры. Tv-триггеры.
- •44. Jk триггеры.
- •42. Синхронные rs-триггеры.
- •40. Шинные формирователи на основе логических элементов с тремя выходными состояниями.
- •17. Прямое и обратное смещение p-n перехода.
- •12. Способы соединения фаз источника трехфазного тока. Соотношение между фазовыми и линейными величинами.
- •11. Трехфазные электрические цепи. Порядок чередования фаз.
- •9. Действующее и среднее значение переменного синусоидального тока.
- •8. Синусоидальный переменный ток: метод получения и основные параметры.
- •6. Законы Кирхгофа и основы их использования для расчета электрических цепей.
- •4. Эквивалентное преобразование схем электрических цепей с последовательно и параллельно включенными резисторами.
- •3. Приемники электрической энергии: свойства пассивных элементов r, l и c.
- •2. Источники электрической энергии: внешние характеристики идеальных и реальных источников напряжения и тока.
- •1. Простейшая электрическая цепь. Закон Ома для цепей постоянного тока.
17. Прямое и обратное смещение p-n перехода.
16. P-n – переход в равновесном состоянии: структура и свойства, токи через p-n переход.
12. Способы соединения фаз источника трехфазного тока. Соотношение между фазовыми и линейными величинами.
Звездой и треугольником.
- Звездой с нейтральным проводом.
Напряжения между началами и концами
обмоток генератора и напряжения между
началами (a, b, c) и концами (x, y, z) нагрузки
называются фазными напряжениями. Если
сопротивлением соединительных проводов
можно пренебречь, то
,
.
Токи, протекающие в фазах, называются фазными токами.
Узлы соединений обмоток генератора и фаз нагрузки называются нейтральными (нулевыми) точками или нейтралями, а провод, соединяющий эти точки – нейтральным (нулевым) проводом.
Проводники, соединяющие генератор и нагрузку, называются линейными проводами, а напряжения между линейными проводами ( UAB, UBC, UCA) – линейными напряжениями.
- Существует также соединение звездой без нейтрального провода.
В этом случае, изменение нагрузки в любой фазе вызывает смещение нейтрали и изменение напряжений и токов в других фазах. Поэтому соединение звездой в трёхпроводной системе питания можно использовать только для симметричной нагрузки, например, для трёхфазных двигателей.
11. Трехфазные электрические цепи. Порядок чередования фаз.
Трехфазной системой синусоидального тока наз. совокупность электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе на одинаковый угол 120° и создаваемые общим источником.
Ротор (вращающаяся часть) генератора представляет собой электромагнит или постоянный магнит. На статоре (неподвижной части) генератора расположены три одинаковые обмотки, смещенные в пространстве друг относительно друга на 120°. При вращении ротора его магнитное поле меняет своё положение относительно обмоток и в них наводятся синусоидальные ЭДС.
Трехфазные асинхронные двигатели просты, надежны и дешевы. Их применение привело к бурному развитию трехфазных цепей.
Начала обмоток генератора обозначаются буквами латинского алфавита A, B, C, а их концы X, Y, Z. Последовательность, в которой фазные ЭДС проходят через одинаковые состояния, например, через нулевые значения, называется порядком чередования фаз. В электрических сетях этот порядок жёстко соблюдается, т.к. его нарушение может привести к серьёзным экономическим последствиям и к угрозе жизни и здоровью людей. В отечественной литературе принято обозначать ЭДС источников индексами, соответствующими обозначению начал обмоток, т.е. A-B-C.
Основным свойством симметрии многофазных систем является равенство нулю суммы мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов, т.е.
9. Действующее и среднее значение переменного синусоидального тока.
Если в цепь переменного синусоидального тока включить прибор, который предназначен для измерения среднего значения тока в цепи, то этот прибор зафиксирует нулевое значение. Действительно, в каждый период ток протекает полпериода в одном направлении и полпериода — в другом.
Средний ток – среднее арифметическое значение тока за ½ периода (интеграл от модуля мгновенного значения тока или напряжения на периоде повторения).
iср=(2/
)Im
iср=0,637Im
Таким образом, действующее (эффективное) значение переменного тока численно равно эквивалентной по тепловому действию силе постоянного тока, то есть такому току, который за то же время, на том же сопротивлении выделит такое же количество тепла, что и переменный ток одинаковой силы.
Действующий ток определяется как корень квадратный от интеграла квадрата мгновенных значений тока или напряжения на периоде повторения.
В цепи постоянного тока на сопротивлении R за время Т при силе тока I выделяется количество теплоты
Q_= I2 RT.
В подобном сопротивлении, включенном в цепь переменного тока, в каждый очень короткий отрезок времени ∆t, в течение которого мгновенное значение силы тока i можно считать практически неизменным, выделяется элементарное количество теплоты:
∆Q~ = I2 R∆t.
Iэф=Im/√2 = 0,703 Im
