
- •Электротехника
- •Электрические цепи постоянного тока
- •Электрическая цепь и ее элементы
- •Признаки классификации электрических цепей
- •Задачи анализа и расчета электрических цепей
- •1.1.4. Э.Д.С., напряжение, ток и их условные положительные Направления
- •1.1.5. Сопротивление проводников
- •1.1.6. Источники эл. Энергии и схемы их замещения
- •1.1.7. Основные законы электрических цепей.
- •Лекция №2
- •1.1.8. Эл. Энергия и мощность в цепях постоянного тока
- •1.1.9 Простые эл. Цепи с последовательным соединением приемников
- •Расчет схемы рис.1.21
- •1.1.13. Методы расчета электрических цепей постоянного тока а. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа.
- •Б. Метод контурных токов.
- •В. Метод суперпозиции
- •Г. Метод узлового напряжения. Вывод расчетных соотношений.
- •Метод эквивалентного генератора.
- •Последовательность расчета методом эквивалентного генератора.
- •Лекция №3
- •1.1.14. Баланс мощности в цепях постоянного тока.
- •1.1.15.Способы соединения источников электрической энергии.
- •1.1.16. Условие передачи максимальной мощности источника во внешнюю цепь.
- •Лекция №4
- •1.2.1 Основные понятия о синусоидальном переменном токе.
- •2. Процесс заряда конденсатора от источника постоянного напряжения
- •1.2.3. Действующее значение синусоидальных эдс, тока и напряжения.
- •4. Методы описания и представления синусоидального тока, эдс и напряжения
- •1.2.9 Цепь синусоидального тока с реальной катушкой индуктивности
- •1.3.1. Последовательный колебательный контур. Резонанас напряжений.
- •1.4. Трансформаторы.
- •1.4.1 Назначение и принцип действия трансформатора.
- •1.4.2. Холостой ход трансформатора.
- •1.4.3. Нагрузка трансформатора.
- •1.4.4. Схема замещения трансформатора с нагрузкой.
- •1.4.5. Короткое замыкание трансформатора.
- •1.4.6. Внешняя характеристика трансформатора.
- •1.4.7. Потери мощности и кпд трансформатора.
- •2. Основы электроники
- •2.1 Полупроводники. Зонная теория.
- •На рис. 1.1. Представлена схема энергетических зон
- •2. Собственные полупроводниковые приборы.
- •Примесные поупроводники
- •Различают:
- •2.1.2 Электронно - дырочный переход (р - n переход).
- •2.1.2.1 Процессы в p- n переходе при отсутствии внешнего источника.
- •2.1.2.2 Прямое включение p – n перехода.
- •2.1.3 Виды полупроводниковых диодов.
- •Iобр.(Iо) – среднее значение
- •Фотодиоды
- •2.1.4 Транзисторы
- •2.1.4.1 Униполярные (полевые) транзисторы
- •2.1.4.2 Полевые транзисторыс управляющим p-n переходом
- •2.1.4.2 Мдп транзистора
- •2.1.5.2 Устройство и принцип действия транзистора.
- •Ik зависит от iб и не зависит от Uкэ
- •2.1.5.4 Дифференциальные параметры бт
- •2.1.5.5 Предельные параметры бт
- •2.1.5.6 Схема замещения бт с оэ
- •Лекция № 12
- •2.2.1 Усилительный каскад на бт с оэ.
- •2.2.1.1 Динамический режим работы бт.
- •Для определения Ки требуется определить h – параметры
- •2.2.1.2 Усилители кпу
- •Блок схема включения усилителя
- •А. Входные данные усилителя
- •2.2.1.3 Однокаскадные усилители на бт с оэ
- •2.2.2. Обратные связи в усилителе
- •Влияние ос на основные технические показатели усилителя
- •1.Уменьшает к в раз;
- •2. Стабилизирует коэффициент усиления при изменении параметров транзисторов, снижает уровень нелинейных искажений;
- •3. Последовательная оос увеличивает rвх, оос по u уменьшает rвых. Оос нашла преимущественное применение в усилителях
- •2.2.3 Усилители постоянного тока
- •При изменении знака Uвх должен измен. Знак Uвых
- •2 И 3 требование выполняется при работе усилителя в режиме а
- •1 Условие – необходимо отделить полезный сигнал от u питания.
- •1. Упт с одним источником питания
- •Дрейф нуля в упт
- •Борьба:
- •Стабилизация Uпит, стабилизация температуры режима работы, тренировка транзисторов.
- •Использование дифференциальных (балансных) упт.
- •Преобразование усиливаемого напряжения. Дифференциальный упт (балансный)
- •2.2.4 Операционные усилители.
- •Условное обозначение
- •2.2.4.2 Примеры схем на оу:
- •Инвертирующий усилитель
- •7. Дифференцирующий усилитель.
- •2.2.5 Генераторы гармонических колебаний(аг).
- •2 Условие – условие баланса амплитуд
- •3) Аг с кварцевой стабилизацией используют в качестве резонатора пластину кварца
- •Может быть использован как с или l. Можно включить в цепь пос как послед. Колебательный контур.
- •2.2.6 Выпрямители
- •2.2.6.1 Схема однополупериодного однофазного выпрямителя
- •2.2.6.1 Двухполупериодный выпрямитель мостового типа
- •2.2.6.3 Двухполупериодные выпрямители со средней точкой
- •2.2.6.4 Сглаживающие фильтры
- •2.2.6.5 Емкостные фильтры
- •2.2.6.6 Индуктивные фильтры
- •2.2.6.8 Стабилизаторы u и I
- •Промышленностью выпускается в интегральном исполнении -компенсационные стабилизаторы непрерывного действия серии к142
1.1.15.Способы соединения источников электрической энергии.
А. Последовательное соединение источников
Рис.1.32.
Пусть
имеется n
последовательно
соединенных источников
,
,
которые надо заменить эквивалентной
схемой с одним источником
,
(рис.1.32.)
Для этих цепей составим уравнение по второму закону Кирхгофа
Приравняем
выражения для
в схемах рис.1.32,а и 1.32.б и получим
Где – напряжение, создаваемое
-м
источником.
Последовательное соединение источников позволяет увеличивать напряжение, действующее на нагрузке.
Б. Параллельное соединение источников.
Рис.1.33.
Пусть
имеется n-
параллельно
соединенных источников
которые надо заменить эквивалентной
схемой с
(рис.1.33). Применим для этих цепей метод
узловых напряжений:
В
режиме холостого хода
Приравняв
эти выражения для
,
получим
Если
Приравниваем выражения для
И подставим в это неравенство выражение (1.10) для :
Отсюда
следует, что
Параллельное соединение источников применяют тогда, когда номинальный ток и мощность одного источника недостаточны для питания приемников:
1.1.16. Условие передачи максимальной мощности источника во внешнюю цепь.
Рис.1.34.
Рассмотрим
цепь (рис.1.34.), в которой
может меняться от 0 до
ток
в этой цепи
Мощность в нагрузке
В
режиме к.з.:
В
режиме х.х.:
Т.к.
при крайних значениях
,
то это значит, что существует максимум,
где-то в этом промежутке, где
Для определения экстремума продифференцируем данную дробь и приравняем производную к нулю.
(
отсюда
Таким образом, мощность, отдаваемая источником в нагрузку, максимальная, когда внутреннее сопротивление источника равно сопротивлению нагрузки. Такой режим называется согласованным.
Где
– мощность в нагрузке
– мощность,
развиваемая источником
При
х.х. :
При
к.з. :
Согласованный
режим:
Рис.1.35.
Зависимости
от
Лекция №4
1.2.1 Основные понятия о синусоидальном переменном токе.
Переменный ток используется в различных областях электротехники. Электрическая энергия в промышленной энергетике почти во всех случаях производится, распределяется и потребляется в виде энергии переменного тока. Это объясняется тем, что переменный ток легко трансформировать, преобразовывая переменный ток высокого напряжения в переменный ток низкого напряжения и наоборот.
Переменным током (напряжением) называется такой ток (напряжение), который периодически во времени изменяет своё значение и направление.
Закон изменения тока (напряжения, ЭДС) во времени может быть любым. Однако в промышленной энергетике используется преимущественно ток (напряжение, ЭДС) изменяющийся по гармоническому закону. При этом обеспечивается наиболее простой механизм получения синусоидальной ЭДС (модель – рамка, вращающаяся с постоянной угловой скоростью ω в равномерном магнитном поле), достигается максимальной КПД генераторов, двигателей и трансформаторов.
Возникающая в катушках индуктивности ЭДС самоиндукции
e= -L di/dt
и ток через конденсаторы
i=C duc/u
также изменяются по закону, что невозможно при любой другой функции. При этом существенно упрощается расчёт электрических цепей.
Мгновенные значения ЭДС, тока и напряжения:
e=Emsin(ωt+Ψe)
i=Imsin(ωt+Ψi)
u=umsin(ωt+Ψu)
где um ,Im ,Em - максимальное (амплитудное) значение ЭДС тока, напрямую полученное при sin(ωt+Ψe)=1 т. е. (ωt+Ψe)=π/2.
ω=2πƒ – условная частота, рад/с
ƒ=1/Т – циклическая частота, 1/с
Т – период колебания.
Период – это время, в течении которого совершается один цикл периодического процесса.
Ψе , Ψi , Ψu – начальные фазы (при t=0).
(ωt+Ψ) – текущая фаза колебания.
Временный график синусоидального
тока
1.2.2 Элементы электрических цепей синусоидального тока.
Одна из особенностей цепей синусоидального тока заключается в том, что в них могут присутствовать емкостные и индуктивные элементы, которые вносят фазовые сдвиги между током и напряжением; их сопротивление переменному току зависит от частоты.
1. Емкостный элемент.
П усть имеется плоский конденсатор емкостью c, к которому подключен источник постоянного напряжения u.
В процессе заряда этого конденсатора на его обкладках накапливаются заряды противоположенного знака.
q=cu , где с – емкость конденсатора.
Таким образом, емкость – это коэффициент пропорциональности между приложенным к конденсатору напряжением и наложенным в нём зарядом:
c= q/u; Кл/В=Ас/В=с/Ом=Ф
Емкость выражается в фарадах (а также в микро-, нано-, пикофарадах)
Емкость плоского конденсатора
с= ε ε0 S/d=εа *S/d
ε0= 8,854 * 10-12 Ф/м – диэлектрическая проницаемость вакуума.
ε= относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
S – площадь пластин
d - расстояние между пластинами/
Напряжение и ток емкостного элемента связаны уравнением:
i=dq/dt=c*duc/dt; отсюда
u=1/с ∫ i* dt+A где А – постоянная величина.
При синусоидальном токе А=0, т.к. эта функция не имеет составляющей.